6. 放大电路板和模块 (2)

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模电模块二放大电路ppt课件

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(5) 耦合电容C1、C2 。起“隔直通交”的作用,它把信号源与放大电路之间, 放大电路与负载之间的直流隔开,在图2.1所示电路中,使C1左边,C2右边只有 交流而无直流,中间部分为交直流共存。耦合电容一般多采用电解电容器。在使 用时,应注意它的极性与加在它两端的工作电压极性相一致,正极接高电位,负 极接低电位。
为使放大器能对输入信号进行不失真地放大,必须设置合适的静态工作点。
2.放大原理 由于三极管具有较强的电流放大作用,可使iB(IBQ+ib)控制iC( βiB =ICQ+ic)
作更大的变化。只要电路参数选择合适,输出电压uo比输入电压ui要大得多,从 而实现电压放大作用。
17
模块二 测量分析半导体三极管
放大电路的非线性失真问题
因工作点不合适或者信号太大使放大电路的工作范围超出了晶体管特性曲线上 的线性范围,从而引起非线性失真。
(1 )“Q”过低引起截止失真
iB
iB
iC
iC 交流负载线
ib
O
t
O O
t
Q uBE/V O uBE/V
ui
ic
tO O
t
Q点过低时,输出信号出现顶部失真称为截止失真。
不发生截止失真的条件:IBQ > Ibm 。
27
模块二 测量分析半导体三极管
【例】 共射电路中, =8 0,UBEQ=0.7V,求: (1)静态工作点; (2)画出微变等效电路; (3)计算Au、Ri、Ro。
+VCC
RB
C1
510 +
k
+
ui
RC 3k
12 V C2
+
V
+

基本放大电路的组成及各元件的作用

基本放大电路的组成及各元件的作用

基本放大电路的组成及各元件的作用放大电路是一种能够将输入信号放大的电路,通常用于电子设备中的信号处理和放大。

基本的放大电路由多个元件组成,包括信号源、放大器、负载和电源供应。

每个元件都扮演着重要的角色,以确保放大电路的正常运行和高质量的信号放大。

下面将逐一介绍放大电路的组成及各元件的作用。

1.信号源信号源是放大电路的输入,可以是来自传感器、麦克风、音频设备或其他信号发生器。

信号源的作用是提供需要放大的输入信号,通常是微弱的模拟信号或数字信号。

在放大电路中,信号源的稳定性、幅度和频率都会直接影响到放大器的放大效果和输出信号的质量。

2.放大器放大器是放大电路中最关键的部分,其作用是放大输入信号的幅度,使其能够驱动负载并输出更强的信号。

放大器根据工作原理和放大方式可以分为多种类型,如运放放大器、晶体管放大器、管式放大器等。

不同类型的放大器有不同的特性和适用范围,但其基本功能都是对输入信号进行放大处理。

3.负载负载是放大电路的输出端,用于接收放大器输出的信号并将其传递给下游设备或者其他电路。

负载的作用是根据放大器输出信号的特性对信号进行匹配和适配,确保信号能够稳定传输并得到有效利用。

负载的阻抗、容性和电感等特性都会对输出信号的稳定性和质量产生影响。

4.电源供应电源供应是放大电路中必不可少的元件,其作用是为放大器和其他元件提供稳定的电源电压和电流。

电源供应的质量和稳定性直接影响着放大电路的性能和输出信号的质量,因此在设计和使用放大电路时需要特别注意电源供应的稳定性和噪声水平。

在基本放大电路中,这些元件相互配合,共同完成信号的放大处理和输出。

在实际电子设备中,放大电路还可能包括滤波器、调节器、隔离器等其他辅助元件,以满足特定的应用需求和要求。

除了上述基本组成元件外,放大电路中还涉及到一些重要的参数和特性,如增益、带宽、失真、信噪比等。

这些参数和特性直接影响着放大电路的性能和输出信号的质量,为了确保放大电路的正常运行和高质量的信号放大,需要对这些参数和特性进行综合考虑和分析。

电子课件-《模拟电子技术(第二版)》-B02-0634 模块二 三极管和基本放大电路

电子课件-《模拟电子技术(第二版)》-B02-0634 模块二 三极管和基本放大电路

三、三极管的电流放大作用
三极管的直流电流放大系数

β 的大小反映了三极管放大电流的能力。
模块二 三极管和基本放大电路
四、三极管的工作电压
NPN 型三极管放大电路
PNP 型三极管放大电路
模块二 三极管和基本放大电路
任务实施
一、判别三极管的管脚
1. 从外形识别 各种三极管封装形式与管脚排列见表。
三极管封装形式与管脚排列
模块二 三极管和基本放大电路
三极管封装形式与管脚排列
模块二 三极管和基本放大电路
2. 用万用表检测 (1) 确定基极和管型
确定三极管的基极
模块二 三极管和基本放大电路
(2) 确定集电极和发射极两未 Nhomakorabea电极间阻值无穷大
模块二 三极管和基本放大电路
用手将基极和黑表笔所接管脚捏紧
模块二 三极管和基本放大电路
模块二 三极管和基本放大电路
2.三极管的替换原则 (1)类型相同替换时尽量使用相同规格型号的三极管。 (2)新换的三极管的性能(如 β 及极限参数)不能低于原 三极管。 (3)换用管的材料和管型要与原管相同。 (4)在 PCM 允许的情况下,高频管可替代低频管。 (5)开关三极管可替代普通三极管,如 3DK 型可替代 3DG 型,3AK 型可替代 3AG 型等。
模块二 三极管和基本放大电路
任务引入
使用万用表对三极管进行检测,判别其管脚, 识别常用三极管的型号,并通过实验测试观察三极 管的电流放大作用。
模块二 三极管和基本放大电路
相关知识 一、三极管的基本结构
三极管结构示意图及图形符号 a) NPN型 b) PNP 型
模块二 三极管和基本放大电路
二、三极管的类型

(模拟电子技术及应用)第二章放大电路及其分析

(模拟电子技术及应用)第二章放大电路及其分析
(模拟电子技术及应用)第二章 放大电路及其分析
• 放大电路的基本概念 • 放大电路的分析方法 • 放大电路的分类与特点 • 放大电路的应用 • 放大电路的调试与优化
01
放大电路的基本概念
放大电路的定义和作用
定义
放大电路是一种电子电路,其作 用是将微弱的电信号(如声音、 光等)进行放大,使其能够被进 一步处理或传输。
检查输入信号和负载是否正常,以及放大器 各级的直流工作点。
THANKS
感谢观看
详细描述
功率放大电路的特点是关注输入信号的功率 变化,通过晶体管或运算放大器等器件的放 大作用,将较小的输入信号功率放大到较大 的输出信号功率,以驱动大功率负载。功率 放大电路在音频、视频、通信、雷达等领域 应用广泛。
04
放大电路的应用
在通信系统中的应用
信号传输
放大电路用于放大微弱信号,以便在长距离传输 过程中保持信号的强度和完整性。
反馈控制
在反馈控制系统中,放大 电路用于比较设定值与实 际值之间的差异,产生控 制信号以消除误差。
05
放大电路的调试与优化
调试方法与步骤
静态工作点的调试
通过调节基极偏置电阻,观察放大器 的输入和输出信号,使静态工作点设 置在合适的区域。
动态调试
测试放大器的增益、带宽、失真等性 能指标,确保电路在正常工作范围内。
负载调整
根据实际应用需求,调整输出负载, 以优化放大器的输出功率和效率。
环境适应性测试
在不同温度和湿度条件下测试放大器 的性能表现,确保电路的稳定性和可 靠性。
性能优化技巧
01
02
03
04
元件匹配
确保电路中元件参数的匹配, 以减小失真和噪声。

放大电路的用途和组成

放大电路的用途和组成

一、放大电路的用途和组成放大器有交流放大器和直流放大器。

交流放大器又可按频率分为低频、中频和高频:按输出信号强弱分成电压放大、功率放大等。

此外还有用集成运算放大器和特殊晶体管作器件的放大器。

它是电子电路中最复杂多变的电路。

但初学者经常遇到的也只是少数几种较典型的放大电路。

读放大电路图时也还是按照“逐级分解、抓住关键、细致分析、全面综合”的原则和步骤进行。

首先把整个放大电路按输入、输出逐级分开,然后逐级抓住关键进行分析弄通原理。

放大电路有它本身的特点:一是有静态和动态两种工作状态,所以有时往往要画出它的直流通路和交流通路才能进行分析,二是电路往往加有负反馈,这种反馈有时在本级内,有时是从后级反馈到前级,所以在分析这一级时还要能“瞻前顾后”。

在弄通每一级的原理之后就可以把整个电路串通起来进行全面综合。

下面我们介绍几种常见的放大电路。

低频电压放大器低频电压放大器是指工作频率在20赫~20千赫之间、输出要求有一定电压值而不要求很强的电流的放大器。

(1)共发射极放大电路图1(a)是共发射极放大电路。

C1是输入电容,C2是输出电容,三极管VT就是起放大作用的器件,RB 是基极偏置电阻,RC是集电极负载电阻。

1、3端是输入,2、3端是输出。

3端是公共点,通常是接地的,也称“地”端.静态时的直流通路见图1(b),动态时交流通路见图1(c)。

电路的特点是电压放大倍数从十几到一百多,输出电压的相位拥输入电压是相反的,性能不够稳定,可用于一般场合。

此主题相关图片如下:(2)分压式偏置共发射极放大电路图2比图1多用3个元件。

基极电压是由RBl和RB2分压取得的,所以称为分压偏置。

发射极中增加电阻RE和电容CE,CE称交流旁路电容,对交流是短路的,RE则有直流负反馈作用。

所谓反馈是指把输出的变化通过某种方式送到输入端,作为输入的一部分。

如果送回部分和原来的输入部分是相减的,就是负反馈。

图中基极真正的输入电压是RB2上电压和RE上电压的差值,所以是负反馈。

电路模块知识点总结图

电路模块知识点总结图

电路模块知识点总结图电路模块是电子电路中的一个重要组成部分,它能够解决复杂的电路设计问题,提高电路设计的灵活性和可靠性。

在电子设备中,电路模块起到了连接、控制和传输信号的作用,可以实现不同功能的电路设计,如放大器、滤波器、计时器等。

本文将对电路模块的基本知识点进行总结,并详细介绍常见的电路模块类型及其应用。

1. 电路模块的基本知识点电路模块是由电路板、元器件和接口组成的电子电路系统,在电路设计与制造过程中起到了至关重要的作用。

电路模块的基本知识点包括:1.1 电路板的材料及制造工艺电路板是电路模块的载体,其材料选择和制造工艺对电路的性能有着重要的影响。

常见的电路板材料有FR-4玻纤板、铝基板、陶瓷基板等。

不同的材料对于电路板的绝缘性能、导热性能和机械性能都有着不同的要求。

制造工艺包括印制电路板(PCB)设计、蚀刻、穿孔、表面处理等工艺流程。

1.2 元器件的选择和布局电路模块中包含了各种不同种类的元器件,如电阻、电容、电感、晶体管等。

元器件的选择和布局对于电路的性能和稳定性至关重要。

在电路设计中需要根据具体的要求来选择合适的元器件,并合理布局,以提高电路的性能和可靠性。

1.3 接口的设计与标准电路模块通常需要与其他模块或外部设备进行通信,因此接口设计和标准的选择是电路模块设计的重要环节。

常见的接口标准有RS232、USB、SPI、I2C等,其选择需要考虑到通信速度、距离、数据格式等因素。

2. 常见的电路模块类型及其应用电路模块根据其功能和应用可分为多种不同类型,下面将介绍一些常见的电路模块及其应用。

2.1 放大器模块放大器模块是电路中常见的模块,其主要功能是放大电路输入信号的幅度。

放大器模块可以根据不同的放大器类型分为运算放大器模块、功率放大器模块、高频放大器模块等。

应用范围广泛,包括音频放大、射频放大、信号处理等领域。

2.2 滤波器模块滤波器模块是用于信号处理的重要模块,其主要功能是滤除电路中不需要的频率成分。

放大电路基本知识PPT课件

放大电路基本知识PPT课件

RL uo
继续
(2)Au
ib
rbe
ui Rb
βib
ie R’L uo
u i ib r b e ( 1 ) ib (R e//R L ) u o(1 β)ib(R e/R /L )
Au= u uo i rb(e 1 (β 1 )βR ()eR (/e/R /L /R )L) 1
继续
(3)Ri
ib
反馈的一些概念:
将输出量通过一定的方式引回输入回路影响输入量的措
施称为反馈。
直流通路中的反馈称为直流反馈。
反馈的结果使输出量的变化减小的称为负反馈,反之称
为正反馈。
IC通过Re转换为ΔUE影响UBE
温度升高IC增大,反馈的结果使之减小
Re起直流负反馈作用,其值越大,反馈越强,Q点越稳定 Re有上限值吗?
基本思想:用线性 去代替 非线性
ic ib
uce ube
ib
ic
ube 含源网络 uce
等效:保持外部的i和u关系不变 ☆对交流、小信号而言
继续
ub= e rbeibruce ic=ibuce/rce
h参数等效电路:
ib T
+
+
u be -
+
ic
+
+
u ce
-
+
b ib
+
+ rbe
u be +
-
μr uce -
1. 结构:
Rb C1
RS +
+
u i
uS
-
-
+
V C
C
T C2
+

北邮课程设计-简易信号发生器

北邮课程设计-简易信号发生器

课程设计题目:简易数字信号发生器学院:电子工程学院专业:光电信息科学与工程班级:一、 课程设计要求以msp430单片机为核心,通过一个DA (数字模拟)转换芯片,将单片机输出的方波、三角波、正弦波(数字信号)转换为模拟信号输出。

提供芯片:msp430G2553/msp430f5529、DAC0832、REF102、LM384、OP07。

1.基本要求(1)供电电压 VDD= 5V~12V ; (2)信号频率:5~500Hz(可调);(3)输出信号电压可调范围:≥0.5*VDD ,直流偏移可调:≥0.5*VDD ; (4)完成输出信号切换;(5)方波占空比:平滑可调20%~80%;(6)通带内正弦波峰峰值稳定度误差:≤±10%(负载1K ); (7)提交设计报告。

2.发挥部分(1) 信号频率:5~2000Hz(可调);(2) 多通道同时输出同频正弦波,方波,三角波。

(频率可调); (3) 输出频率与幅度可调的正弦波与余弦波,相位误差≤±5度; (4) 自由发挥。

二、 系统硬件和软件框图1、系统硬件框图图1 系统硬件框图 MSP430GDAC0832LM358 放大模块控制按键 DAC0832电源模块2、软件框图图2 系统软件框图各函数的作用和相互关系:在主函数中首先对系统的时钟、I /O 口、定时器进行了初始化。

初始化完毕,开启总中断。

接着进入循环等待定时器中断子程序的执行。

按键中断函数主要对三个菜单按键的动作进行处理。

这三个菜单按键可以实现波形的切换,频率的加减,信号的使能输出。

在按键中断函数中修改的信号频率大小和波形的种类这两个参数会被主函数和定时器中断函数调用。

三、 硬件系统设计1、 方案论证与选择 方案一:利用DAC 0832的11号管脚做为信号输出端,8号管脚输入基准电压,将其输出的电流信号再转换为电压信号进行检测调试。

方案二:利用DAC 0832的8号管脚做为信号输出端,11号管脚输入基准电压,其输出直接为电压信号,可以直接利用示波器进行检测调试。

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1M45-0.8A 1M45-0.8A 1M45-0.8A 1M45-0.8A 1M45-2.5A 1M45-2.5A
PV45 PV45-RGC1* PV45-RGC3* PV60, PV60-RGC1, PV60-RGC3*
!
RC 30 046
883
1 987 761 328
889
123-127
1 987 761 328
688 !"#$%
PV2-DBV LVDT-AC PV2-DR-3W LVDT-AC PV1-DBV LINEAR LVDT-AC PV1-DBV LINEAR LVDT-AC PV1-DBV LINEAR LVDT-AC
QV !"#$ "%# QV1-4/2WV !" QV1-3W SRV !"
6
6 PV1-DBV
1M 2.5-RGC1*
!"#$% !#&' QV1-4/2WV
QV1-3W-SRV
1M 2.5-RGC1 1M 2.5-RGC1
!"#$PV1/2-DBV
PV1/2-DBV
!"
!"#$%&'()*+, AS 0.8-V
PV1/2-DRV-3X
!"
AS 0.8-V
PV2-DRV
!"
!"#$%$&'(3/2V 3/2V !"#$
VT-VRRA1-...KV-AGC 2STV
!"#$%$&'(2/2V-CPV NG16 50 CPV
NG16 50 CPV
2/2V 2/2V-RGC1*
PV1/2-DBV !"# PV2-DRV !"#$% PV1-DBV !" PV2-DBV !" PV2-DRV !" PV2-DRV-3W PV1-DBV !" PV2-DBV !" PV2-DR-3W LVDT-AC PV2-DR-3W LVDT-AC PV2-DR-3W LVDT-AC PV1-DBV LVDT-AC
PL6-PQI PL10-PQI 5/3V-PVI 2STV-PQI
PQI-1 PQI-1/2 Diff-PQ*
VT11004, VT11015, VT11026 VT11007, VT11016 VT11008, VT11017 VT11009, VT11018 VT11010, VT11031
1 987 761 327 104-111
895
135-139
1 987 761 328
901
140-146
1 987 761 317 268-272
1 987 761 317 268-272
1 987 761 317 268-272
1 987 761 317 268-272
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1 987 761 317 268-272
935
935
935
935
943
943
951
6
957 961 965 965 973
!"#$% !&'$ WRZ 7X , 3DREP 2X , 4WRA6, 10 4WS2E.10 DBETR 6 1 !"-100 Hz 1 !"-200 Hz z.B. DBE DRE 4K 24V 2FRE, NS 6 16 FES 25C 4WRK, NS 10 32
WV1 NG 6, 10 !"#AC !"
WV1 NG 6, 10 !"#AC !"
WV1 NG 6, 10 !"#AC !"
WV1 NG 6, 10 !"#AC !"
!
VT-VSPA1-1-1X VT-VSPA2-1-1X/T1 VT-VSPA2-1-1X/T5 VT-VSPA2-50-1X/T1 VT-VSPA2-50-1X/T5
AS 0.8-V
PV1/2-DBV
!"
AS 0.8-mA
PV2-DRV-3W
!"
AS 0.8-mA
!
RC 30 218
1013
RC 29 865
1017
RC 29 870
1021
RC 29 866
!"#$%&'()*+ 4WRL...M-3X
VT-VRRA1
VT-VRRA1, VT-VRPA1
VT-VRRA1-527-10/VO
VT-VRRA1-527-20/ VO/K40-AGC-2ST VT-VRPA1-527-20/
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VO/2STV
RC 30 111
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713
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!
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!
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德国力士乐中国总代理:布赫(上海)流体技术有限公司
德国力士乐中国优秀经销商:布赫(上海)流体技术有限公司
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