电路分析试题库(6)

2019-03-16 13:33

一、填空题(建议较易填空每空0.5分,较难填空每空1分)

1、一系列 不同, 成整数倍的正弦波,叠加后可构成一个 周期波。

2、与非正弦周期波频率相同的正弦波称为非正弦周期波的 波;是构成非正弦周期波的 成分;频率为非正弦周期波频率奇次倍的叠加正弦波称为它的 次谐波;频率为非正弦周期波频率偶次倍的叠加正弦波称为它的 次谐波。 3、一个非正弦周期波可分解为无限多项 成分,这个分解的过程称为 分析,其数学基础是 。

4、所谓谐波分析,就是对一个已知 的非正弦周期信号,找出它所包含的各次谐波分量的 和 ,写出其傅里叶级数表达式的过程。 5、方波的谐波成分中只含有 成分的各 次谐波。

6、如果非正弦波的后半周与波形的前半周具有 对称关系,就具有奇次对称性,具有奇次对称性的周期信号只具有 次谐波成分,不存在 成分和 次谐波成分,其波形对 对称。

7、若非正弦周期信号波形的后半周完全重复前半周的变化,就具有 次对称性,这种非正弦波除了含有 成分以外,还包含一系列的 次谐波,这种特点的非正弦波的波形对 对称。

8、频谱是描述非正弦周期波特性的一种方式,一定形状的波形与一定结构的 相对应。非正弦周期波的频谱是 频谱。

9、非正弦周期量的有效值与 量的有效值定义相同,但计算式有很大差别,非正弦量的有效值等于它的各次 有效值的 的开方。

10、只有 的谐波电压和电流才能构成平均功率,不同 的电压和电流是不能产生平均功率的。数值上,非正弦波的平均功率等于它的 所产生的平均功率之和。

二、判断下列说法的正确与错误(建议每小题1分)

1、非正弦周期波各次谐波的存在与否与波形的对称性无关。 ( ) 2、正确找出非正弦周期量各次谐波的过程称为谐波分析法。 ( ) 3、具有偶次对称性的非正弦周期波,其波形具有对坐标原点对称的特点。 ( ) 4、方波和等腰三角波相比,含有的高次谐波更加丰富。 ( ) 5、方波和等腰三角波相比,波形的平滑性要比等腰三角波好得多。 ( ) 6、非正弦周期量的有效值等于它各次谐波有效值之和。 ( ) 7、非正弦周期量作用的电路中,电感元件上的电流波形平滑性比电压差。( )

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8、非正弦周期量作用的线性电路中具有叠加性。 ( ) 9、非正弦周期量作用的电路中,电容元件上的电压波形平滑性比电流好。( ) 10、波形因数是非正弦周期量的最大值与有效值之比。 ( )

三、单项选择题(建议每小题2分)

1、任意给出几种常见的非正弦周期信号波形图,你能否确定其傅里叶级数展开式中有无恒定分量( )

A、不能 B、能 C、不确定

2、某方波信号的周期T=5μs,则此方波的三次谐波频率为( ) A、106Hz B、23106Hz C、63105Hz

3、周期性非正弦波的傅里叶级数展开式中,谐波的频率越高,其幅值越( ) A、大 B、小 C、无法判断

4、一个含有直流分量的非正弦波作用于线性电路,其电路响应电流中( ) A、含有直流分量 B、不含有直流分量 C、无法确定是否含有直流分量 5、非正弦周期量的有效值等于它各次谐波( )平方和的开方。 A、平均值 B、有效值 C、最大值

6、非正弦周期信号作用下的线性电路分析,电路响应等于它的各次谐波单独作用时产生的响应的( )的叠加。

A、有效值 B、瞬时值 C、相量

7、已知一非正弦电流i(t)?(10?102sin2?t)A,它的有效值为( ) A、202A B、102A C、20A

8、已知基波的频率为120Hz,则该非正弦波的三次谐波频率为( ) A、360Hz B、300Hz C、240Hz

四、简答题(建议每小题3~5分)

1、什么叫周期性的非正弦波,你能举出几个实际中的非正弦周期波的例子吗? 2、周期性的非正弦线性电路分析计算步骤如何,其分析思想遵循电路的什么原理? 3、非正弦周期信号的谐波分量表达式如何表示?式中每一项的意义是什么? 4、何谓基波?何谓高次谐波?什么是奇次谐波和偶次谐波? 5、能否定性地说出具有奇次对称性的波形中都含有哪些谐波成分?

6、“只要电源是正弦的,电路中各部分电流及电压都是正弦的”说法对吗?为什么? 7、波形的平滑性对非正弦波谐波有什么影响?为什么?

8、非正弦波的“峰值越大,有效值也越大”的说法对吗?试举例说明。

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五、计算分析题(根据实际难度定分,建议每题在6~12分范围)

1、图5.1所示电路,已知u(t)?(25?1002sin?t?252sin2?t?102sin3?t)V, R=20Ω,ωL=20Ω,求电流的有效值及电路消耗的平均功率。

图5.1

图5.2

2、电路如图5.2所示,已知u(t)?(200?1002sin3?t)V, R=20Ω,基波感抗ωL等于10/3Ω,基波容抗1/ωC等于60Ω,求电流的i(t)及电感两端电压uL的谐波表达式。 3、已知图5.3所示电路的u(t)?[10?80sin(?t?30?)?18sin3?t]V,R=6Ω,ωL=2Ω, 1/ωC=18Ω,求交流电压表、、交流电流表及功率表的读数,并求i(t)的谐波表达式。 4、图5.4所示电路,已知L=10mH,u为非正弦波,已知电阻中的电流当频率为基波频率50KHz时达到最大值,而当信号频率为100KHz时,电阻中的电流为零,求两个电容的数值。

图5.3

A 图5.4

u(t) W R V L i(t) C

u(t) R

i(t) C1 C2 L u(t) L

u(t) C L

R i(t) R i(t) 第10章 试题库

一、填空题(建议较易填空每空0.5分,较难填空每空1分)

1、一个二端口网络输入端口和输出端口的端口变量共有 个,它们分别是 、I1、 和 。

2、二端口网络的基本方程共有 种,各方程对应的系数是二端口网络的基本参数,经常使用的参数是 参数、 参数、 参数和 参数。

3、描述无源线性二端口网络的4个参数中,只有 个是独立的,当无源线性二端口

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网络为对称网络时,只有 个参数是独立的。

4、对无源线性二端口网络用任意参数表示网络性能时,其最简电路形式为 形网络结构和 形网络结构两种。

5、输出端口的响应信号与输入端口的激励信号之比,称为二端口网络的 函数。该函数模的大小表示信号经二端口网络后幅度变化的关系,通常称为 特性。其幅角表示信号传输前后相位变化的关系,通常称为 特性。

6、两个二端口网络串联时,参数之间的关系为 ;两个二端口网络并联时,参数之间的关系为 ;两个二端口网络级联时,参数之间的关系为 。

7、二端口网络工作在匹配状态下,对信号的传输能力可用 常数?表示,其中的?称为 常数,?称为 常数。

8、结构特点为串联臂是LC并联谐振电路,并联臂是LC串联谐振电路的是 滤波器。

9、LC高通滤波器的结构特点是:串联臂是 ,并联臂是 。 10、相移器电抗元件在传输信号时,本身不消耗能量,所以传输过程中无 ,网络的衰减常数?= ,传输常数?= 。

二、判断下列说法的正确与错误(建议每小题1分)

1、线性二端口网络是指端口处电流与电压均满足线性关系的二端口网络。 ( ) 2、一个二端口网络的输入端口和输出端口的电压和电流共有6个。 ( ) 3、无源二端口网络的Z参数仅与网络元件参数有关,与网络内部结构无关。( ) 4、无论二端口网络是否对称,Z参数中只有2个参数是独立的。 ( ) 5、如果二端口网络对称,则A参数中就有2个是独立的。 ( ) 6、采用网络的开路阻抗和短路阻抗得到的参数称为实验参数,共有6个。 ( ) 7、对于π形网络,一般采用Z参数表示时计算较为简单。 ( ) 8、一般情况下,二端口网络的输入阻抗与信号源的内阻抗总是相等的。 ( ) 9、串联臂是电感、并联臂是电容的滤波器是低通滤波器。 ( ) 10、衰减常数的单位是奈培,相移常数的单位是弧度。 ( )

三、单项选择题(建议每小题2分)

1、当一个二端口网络端口处的( )时,该二端口网络是线性的。

A、电流满足线性关系 B、电压满足线性关系 C、电流电压均满足线性关系 2、无源二端口网络的Z参数,仅与网络的( )有关。

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A、内部结构和元件参数 B、工作频率 C、内部结构、元件参数和工作频率 3、如果二端口网络对称,则Z参数中,只有( )参数是独立的。 A、1个 B、2个 C、3个

4、在已知二端口网络的输出电压和输入电流,求解二端口网络的输入电压和输出电流时,用( )建立信号之间的关系。

A、Z参数 B、Y参数 C、h参数

5、通过实验测出二端口网络的开路阻抗和短路阻抗后所获得实验参数共有( ) A、2个 B、4个 C、6个 6、两个简单二端口网络的连接方式主要有( )。 A、4种 B、5种 C、6种 7、相移常数??0,传输常数???的二端口网络称为( )。 A、相移器 B、衰减器 C、滤波器

8、具有串联臂是LC串联谐振电路,并联臂是LC并联谐振电路的滤波器是( ) A、高通滤波器 B、带通滤波器 C、带阻滤波器

四、简答题(建议每小题3~5分)

1、低通滤波器具有什么结构特点?高通滤波器呢?

2、对线性无源二端口网络进行分析时,通常采用的参数有哪几个?除此之外,还可以用什么参数表示?

3、对于无源线性二端口网络,用任意一种参数表示网络性能时,其最简单的电路形式有哪些?你能画出用Z参数表示的最简电路形式吗?

4、滤波器可分为哪几种类型?试述各种类型滤波器的结构特点。

5、何谓二端口网络的匹配工作状态?二端口网络在匹配工作状态下的衰减常数和相移常数分别等于什么?

五、计算分析题(根据实际难度定分,建议每题在6~12分范围) 1、试用实验参数求出图5.1所示二端口网络的输入阻抗和输出阻抗。

图5.1

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+ ? I1200Ω 200Ω 800Ω I?2 +? U2_ RL 600Ω

? U1_


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