二极管应用电路如图所示,设二极管为理想器件,u0=10sinωtV时,输出电压u0的平均值U0等于

二极管应用电路如图所示,设二极管为理想器件,u0=10sinωtV时,输出电压u0的平均值U0等于




参考解析

解析:

相关考题:

单相全波电阻负载整流电路中,交流电压为U0,负载电流为Ic,二极管承受最大反向电压为2U0,通过二极管的平均电流为Ic。() 此题为判断题(对,错)。

运算放大器应用电路如图所示,在运算放大器线性工作区,输出电压与输入电压之间的运算关系是:(A)u0=10(u1-u2)(B)u0=10(u2-u1)(C)u0=-10u1+1u2(D)u0=10u1-1u2

图示电路中,设VD为理想二极管,输入电压ui按正弦规律变化,则在输入电压的负半周,输出电压为:A. u0=ui B. u0=0 C. u0=-ui D. u0=1/2ui

如图所示,设二极管为理想元件,当=150V时,U0为(  )。 A. 25V B. 75V C. 100V D. 150V

电路如图所示,其中A1、A2、A3、A4均为理想运放,输出电压u0与输入电压u11、u12的关系式为(  )。

电路如图所示,全部二极管均为理想元件,输出电压U0为(  )V。A.8B.0C.-12D.6

电路如题图所示,设运放均有理想的特性,则输出电压U0为(  )。

电路如图所示,设运算放大器均有理想的特性,则输出电压u0为()。

电路如图所示,电路中VD可视为理想二极管,判断U0的值为(  )V。A.6B.3C.-3D.9

图所示电路中二极管为硅管,电路输出电压U0为(  )。A.10VB.3VC.0.7VD.3.7V

二极管应用电路如图(a)所示,电路的激励如图(b)所示,设二极管为理想器件,则电路输出电压μ0的波形为(  )。

运算放大器应用电路如图所示,设运算输出电压的极限值为±11V,如果将-2.5V电压接入“A”端,而“B”端接地后,测得输出电压为10V;如果将-2.5V电压投入“B”端,而“A”端接地,则该电路的输出电压u0等于(  )。A、 10VB、 -10VC、 -11VD、 -12.5V

二级管应用电路如图所示,设二极管D为理想器件,u1= 10sinwtV,则输出电压u0的波形为:

接有电容滤波器的桥式整流电路如图所示。已知u(f)=35.4sin314tV,直流电流表读数150mA,输出电压U0等于( )V。A.42.4VB.-22.5VC.31.8VD.-30V

二极管应用电路如图所示,图中,uA=1V,uB=5V,设二极管均为理想器件,则输出电压uF(  )。 A. 等于1V B. 等于5V C. 等于0V D. 因R未知,无法确定

图示电路中,输出电压U0与输入

二极管应用电路如图(a)所示,电路的激励Ui如图(b)所示,设二极管为理想器件,则电路的输出电压uo的平均值Uo=(  )。

二极管应用电路如图所示,设二极管为理想器件,u0=10sinωtV时,输出电压u0的平均值U0等于

图示电路中,设VD为理想二极管,输入电压ui按正弦规律变化,则在输入电压的负半周,输出电压为:A. u0=uiB. u0=0C. u0=-uiD. u0=1/2ui

图示电路中,输出电压U0与输入电压U11、U12的关系式为:

运行的10kV交联电缆停电进行主绝缘耐压试验时,施加的试验电压为()。A、2倍U0;B、1.7倍U0;C、1.6倍U0;D、1.36倍U0。

对于单相半波整流电路,下列说法不正确的是:()A、直流电压平均值U0=0.45UB、直流电压平均值U0=0.9UC、负载电流IL=U0RL

有一单相全波整流电路,输出电流电压U0为110V,电流为3A,求二极管承受的最大反向电压,如改为桥式整流电路,该反向电压又为多少?

已知集成运放的开环差模增益和差模输入电阻均近于无穷大,最大输出电压幅值为±14V。电路引入了电压串联负反馈交流负反馈,电路的输入电阻趋近于无穷大,电压放大倍数Auf=△u0/△uI≈()。设uI=1V,则u0≈()V;若R1开路,则u0变为()V;若R1短路,则u0变为()V;若R2开路,则u0变为()V;若R2短路,则u0变为()V。

在单相桥式整流电容滤波电路中,设U2为其输入电压,输出电压的平均值约为()A、U0=0.45U2B、U0=1.2U2C、U0=0.9U2D、U0=1.4U2

在晶体三极管低频电压放大电路中,输出电压应视为()。A、U0=icRcB、U0=-icRcC、U0=I0Rc

放大电路的输入电压Ui=10mV,输出电压U0=1V,该放大电路的电压放大倍数为(),电压增益为()dB。

单选题对于单相半波整流电路,下列说法不正确的是:()A直流电压平均值U0=0.45UB直流电压平均值U0=0.9UC负载电流IL=U0RL