模电知识总结

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模电各章节主要知识点总结

模电各章节主要知识点总结

(2)若是开环(无反馈),或正反馈,则放大器处于饱和状态 2、理想运放条件: Ri ,由此得到虚断, i i 0
Avo ,由此得到虚短, v v
3、虚短和虚断:
RO 0 KCMRR
各种运算(比例,加减法,积分微分电路等)中,
i i 0,说明两个输入端无电流 ; v v,说明两个输入端等电位
2
Rb2
VCC
,

VE
VB
VBE
IE

VE RE
IC
VCE
VCC
IC (RC
RE )
(2)图解分析方法:
要求: (a)用图解分析方法,判断什么情况下会发生截止和饱和失真现象,如何解决? (b)对于共射极放大器,用直流负载线和交流负载线求解最大不失真输出电压幅度
Vom VCEQ VCES ,以及ICQ RL ' 二者取最小的,即为最大不失真输出电压幅度。
Feedback Amplifier
反 馈 判 一、反馈性质判断(瞬时极性) 断 总 结 : 下图是常见器件的瞬时极性,务必掌握!
输入
-
+
+
+
输入 +
输入
+
+
+
输入
二、输入端的链接方式(串联还是并联)
并联负反馈
(+) X i
(-) X f
串联负反馈
X(+i) (+) X f
并联负反馈
(+)
1、K1、K3闭合,K2断开; 2、K2、K3闭合,K1断开; 3、K1、K2闭合,K3断开; 4、K1、K2、K3闭合。

模电基础知识总结

模电基础知识总结

模电基础知识总结模拟电子技术(模电)是电子工程的重要基础学科,它研究的是电子元件与电路的工作原理和运行规律。

掌握模电的基础知识对于电子工程师来说至关重要。

本文将对模电的基础知识进行总结,希望能给读者提供一些帮助。

一、电路基础知识在学习模电之前,我们首先需要掌握一些电路的基础知识。

电路是电子工程中最基本的组成单元,它由电源、电阻、电容、电感等元件组成。

在电路中,电流和电压是重要的物理量。

电流表示电子在电路中的流动情况,而电压表示电子在电路中的能量转换。

二、放大器放大器是模电中一类重要的电子元件。

放大器的作用是将输入信号放大,以便输出信号具有较高的幅度。

常见的放大器有三种基本类型:电压放大器、电流放大器和功率放大器。

放大器有许多重要的性能指标,如增益、输入电阻、输出电阻等。

学习模电的过程中,我们需要熟悉这些性能指标的定义和计算方法。

三、滤波器滤波器是模电中用于剔除或改变信号中某些频率分量的电路。

滤波器可以分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器四种类型。

在实际应用中,我们经常需要使用滤波器来对信号进行处理。

了解滤波器的原理和性能对于电路设计至关重要。

四、振荡器振荡器是一种能够产生连续波形信号的电路。

在模电中有两种常见的振荡器:正弦波振荡器和方波振荡器。

振荡器的核心是一个反馈回路,该回路会使得输入信号被放大,并且以振荡的形式反馈给输入端。

振荡器在通信系统、计算机等领域有广泛的应用,掌握振荡器的原理和设计方法是模电学习的重要内容。

五、运算放大器运算放大器(Operational Amplifier)是模电中一种重要的集成电路。

它具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的特点,在模拟电路中有广泛的应用。

运算放大器可以用于各种电路设计,如放大器、积分器、微分器和比较器等。

学习运算放大器的工作原理和应用是模电学习的核心内容。

六、模电实验模电实验是巩固和应用所学知识的重要环节。

通过实验,我们可以观察电路的实际运行情况,提高动手实践的能力。

模电知识点总结

模电知识点总结

模电知识点总结1. 电路基本原理电路是电子技术的基础,它是由电阻、电容和电感等元件组成的。

在模拟电子技术中,我们经常需要分析和设计各种电路。

因此,了解电路基本原理是学习模拟电子技术的第一步。

电路分析包括欧姆定律、基尔霍夫定律、节点电压法和网孔电流法等。

这些原理是分析电路的重要工具,可以帮助我们理解电路中各个元件之间的关系。

2. 放大器放大器是模拟电子技术中的重要部分,它的作用是放大电压或电流信号。

放大器包括各种类型,例如运放放大器、电子管放大器和功率放大器等。

学习放大器的原理和特性可以帮助我们设计各种类型的放大器电路。

在实际应用中,放大器经常用于音频放大、信号处理和通信系统等领域。

3. 滤波器滤波器是模拟电子技术中的重要部分,它的作用是通过滤波器电路来处理信号中的不同频率成分。

常见的滤波器包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。

了解滤波器的原理和特性可以帮助我们设计滤波器电路以及实现信号处理和分析等功能。

4. 模拟信号处理电路模拟信号处理电路是模拟电子技术的核心内容,它包括各种模拟信号处理和传输电路。

常见的模拟信号处理电路包括模拟加减法器、积分器、微分器、比较器和信号发生器等。

了解这些电路的原理和特性可以帮助我们设计各种模拟信号处理系统和仪器。

5. 模拟数字转换模拟数字转换(ADC和DAC)是模拟电子技术中的重要部分,它的作用是将模拟信号转换为数字信号或将数字信号转换为模拟信号。

了解ADC和DAC的原理和特性可以帮助我们设计各种模拟数字转换电路以及实现数字信号处理和传输等功能。

总之,模拟电子技术是电子工程中的一个重要分支,它在通信、音频、视频和医疗等领域都有广泛的应用。

通过学习模拟电子技术的知识点,我们可以掌握电子技术的基本原理和技能,为未来的工作和研究打下良好的基础。

希望以上总结的知识点能对学习模拟电子技术的朋友们有所帮助。

模电知识体系总结

模电知识体系总结

模电知识体系总结第一章:常用半导体器件1.1半导体基础器件1.1.1本征半导体纯净的具有晶体结构的半导体称为本征半导体。

常用的半导体材料硅(Si)和锗(Ge)均为四价元素。

在常温下,仅有极少数的价电子由于热运动(热激发)获得足够的能量,从而挣脱共价键的束缚变成为自由电子。

与此同时,在共价键中留下一个空位置,称为空穴。

运载电荷的粒子称为载流子。

导体导电只有一种载流子,即自由电子导电;而本征半导体有两种载流子,即自由电子和空穴均参与导电,这是半导体导电的特殊性质。

半导体在热激发下产生自由电子和空穴对的现象称为本征激发。

自由电子在运动的过程中如果与空穴相遇就会填补空穴,使两者同时消失,这种现象称为复合。

在一定的温度下,本征激发所产生的自由电子与空穴对,与复合的自由电子与空穴对数目相等,故达到动态平衡。

换言之,在定温度下,本征半导体中载流子的浓度是一定的,并且自由电子与空穴的浓度相等。

当环境温度升高时,热运动加剧,挣脱共价键束缚的自由电子增多,空穴也随之增多,即载流子的浓度升高,因而必然使得导电性能增强。

反之,若环境温度降低,则载流子的浓度降低,因而导电性能变差。

本征半导体的导电性能很差,且与环境温度密切相关。

半导体材料性能对温度的这种敏感性,既可以用来制作热敏和光敏器件【好处】,又是造成半导体器件温度稳定性差的原因【劣势】。

1.1.2杂质半导体一、N型半导体在纯净的硅晶体中掺入五价元素(如磷),使之取代晶格中硅原子的位置,就形成了N型半导体。

N为Negative(负)的字头,由于电子带负电,故得此名。

N型半导体中,自由电子的浓度大于空穴的浓度,故称自由电子为多数载流子,空穴为少数载流子;简称前者为多子,后者为少子,由于杂质原子可以提供电子,故称之为施主原子。

N型半导体主要靠自由电子导电,掺人的杂质越多,多子(自由电子)的浓度就越高,导电性能也就越强。

二、P型半导体在纯净的硅晶体中掺入三价元素(如硼),使之取代晶格中硅原子的位置,就形成了P型半导体。

模电知识总结

模电知识总结

模电知识什么是模拟电路?模拟电路是指用电压或电流信号来表示某个量的大小和变化的电路。

模拟电路的基本元件模拟电路的基本元件包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管、运算放大器等。

电阻电阻是指电路中阻碍电流流动的器件,其阻值用欧姆表示。

电容电容是指在电压变化时可以存储电荷的器件,其容量用法拉表示。

电感电感是指在电流变化时产生电压的器件,其单位为亨利。

二极管二极管是一种只允许电流单向通过的元件。

晶体管晶体管是半导体器件,可用于放大、开关、稳压等电路中。

运算放大器运算放大器是一种集成电路,可用于各种模拟电路中。

模拟电路的基本电路模拟电路的基本电路包括放大器电路、滤波电路、稳压电路等。

放大器电路放大器电路是将输入信号放大后输出的电路,其中包括共射放大器、共基放大器、共集放大器等。

滤波电路滤波电路是可用于抑制或增强某一频率成分的电路,其中包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等。

稳压电路稳压电路用于对直流电压进行稳定,其中包括三端稳压器、二端稳压器等。

模拟电路的分析方法分析模拟电路时可采用基尔霍夫定律、诺顿定理和毕奥-萨伐尔定律等方法。

基尔霍夫定律基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。

诺顿定律诺顿定律指出,任何线性、稳定、双端口网络都可被等效为一电流源和一并联的等效电阻。

毕奥-萨伐尔定律毕奥-萨伐尔定律是指,一个导体内某一点处的磁场强度,与通过该点的电流成正比,与点到电流的距离成反比。

模拟电路的设计方法进行模拟电路的设计时,应了解电路的基本原理,根据实际需求选择合适的电路形式、器件和元器件,进行电路的布局与布线,并进行调试和测试。

模拟电路的应用领域模拟电路广泛应用于电子、通信、控制、测量等领域,如音频放大器、电子血压计、显示器等。

模拟电路是电子工程基础课程之一,涉及的知识点较多,本文仅对模拟电路的基本概念、基本元件、基本电路、分析方法、设计方法和应用领域进行了简要,希望读者能够对模拟电路有更全面的了解。

模电知识点总结讲义

模电知识点总结讲义

模电知识点总结讲义第一部分:基本概念1. 电子元件电子元件是指能处理信息的基本部件,包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管等。

- 电阻:用于限制电流或降低电压的元件。

- 电容:用于储存电荷或储存能量的元件。

- 电感:用于储存磁场能量或阻碍电流变化的元件。

- 二极管:用于整流、开关、放大等功能的元件。

- 晶体管:用于放大、开关、稳压等功能的元件。

2. 电路电路是由电子元件连接而成的路径,用于传输电流或信号。

- 直流电路:电流方向不变的电路。

- 交流电路:电流方向时而正时而负的电路。

- 数字电路:用于处理数字信号的电路。

- 模拟电路:用于处理模拟信号的电路。

3. 电路分析电路分析是指根据电路中元件的特性和连接关系,计算电压、电流等参数的过程。

- 基尔霍夫定律:电路中各节点的电流代数和为零。

- 欧姆定律:电流与电压成正比,电阻是电压和电流的比值。

- 诺顿定理:任意线性电路均可用一个等效的电压源和串联电阻来替代。

- 戴维南定理:任意线性电路均可用一个等效的电流源和并联电阻来替代。

4. 信号处理信号是指传输信息的载体,信号处理是对信号进行增强、滤波、调制等操作的过程。

- 放大器:用于增强信号幅度的电路。

- 滤波器:用于去除或增强特定频率的电路。

- 调制器:用于将低频信号调制到高频载波上的电路。

第二部分:放大器1. 放大器类型- 基本放大器:包括共射、共集、共底极等类型。

- 差分放大器:用于抑制共模信号的放大器。

- 电压跟随器:用于输出跟随输入信号的放大器。

2. 放大器设计- 选型:根据放大器的功率、频率、噪声等性能要求选择适当的器件。

- 偏置:通过电阻、电容等元件来设置放大器工作点。

- 反馈:通过串联或并联的电阻、电容等元件来控制放大器的增益、带宽等性能。

3. 放大器应用- 信号放大:用于将传感器输出的微弱信号放大到可测量范围。

- 信号传输:用于增强信号以便传输到远处或驱动加载。

第三部分:滤波器1. 滤波器类型- 低通滤波器:允许低频信号通过,阻断高频信号。

模电笔记知识点总结

模电笔记知识点总结

模电笔记知识点总结一、模拟信号处理1. 模拟信号与数字信号模拟信号是指信号的数值是连续变化的,可以用连续的数学函数表示。

数字信号是指信号的数值是离散的,需要经过模数转换才能表示成数值输出。

模拟信号处理的目的是将模拟信号转换为数字信号,或者将数字信号转换为模拟信号。

2. 采样与保持采样是指将连续的模拟信号按照一定的时间间隔进行取样,得到一系列的离散数值。

保持是指在采样之后,保持所获得的信号值,直到下一次采样。

3. 模拟信号重构模拟信号重构是指将数字信号重新转换为模拟信号。

通常通过数字到模拟转换器(DAC)来实现。

4. 模拟信号滤波模拟信号滤波是指对模拟信号进行频率特性的调整,滤除不需要的频率成分,以及放大需要的频率成分。

常见的滤波器包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。

5. 模拟信号调制模拟信号调制是指将模拟信号转换为相应的调制信号,以便在传输和处理中更容易应用。

常见的模拟信号调制方式包括调幅调制(AM)、调频调制(FM)和调相调制(PM)。

二、放大器设计1. 放大器的基本原理放大器是一种电路,它可以放大输入信号的幅度,并输出相应的放大信号。

放大器的核心原理是利用晶体管或运算放大器等电子器件的非线性特性,实现信号的增益。

放大器的设计目标通常包括增益、带宽、输入/输出阻抗、噪声等方面的考虑。

2. 放大器的分类放大器可以根据其工作方式、频率响应等特性进行分类。

比较常见的放大器包括运算放大器、差分放大器、共模抑制放大器、功率放大器等。

3. 放大器的频率特性放大器的频率特性是指放大器对不同频率信号的响应。

常见的频率特性包括通频带、截止频率、增益带宽积等。

4. 放大器的非线性失真非线性失真是指放大器输出信号与输入信号之间存在非线性关系,导致输出信号不完全等于输入信号。

常见的非线性失真包括谐波失真、交调失真等。

5. 放大器的稳定性放大器的稳定性是指当放大器输出端负载发生变化时,放大器是否能够保持稳定的工作状态。

完整版)模拟电子技术基础-知识点总结

完整版)模拟电子技术基础-知识点总结

完整版)模拟电子技术基础-知识点总结共发射极、共基极、共集电极。

2.三极管的工作原理---基极输入信号控制发射结电流,从而控制集电极电流,实现信号放大。

3.三极管的放大倍数---共发射极放大倍数最大,共集电极放大倍数最小。

三.三极管的基本放大电路1.共发射极放大电路---具有电压放大和电流放大的作用。

2.共集电极放大电路---具有电压跟随和电流跟随的作用。

3.共基极放大电路---具有电压放大的作用,输入电阻较低。

4.三极管的偏置电路---通过对三极管的基极电压进行偏置,使其工作在放大区,保证放大电路的稳定性。

四.三极管的应用1.放大器---将弱信号放大为较强的信号。

2.开关---控制大电流的通断。

3.振荡器---产生高频信号。

4.稳压电源---利用三极管的负温度系数特性,实现稳定的输出电压。

模拟电子技术复资料总结第一章半导体二极管一.半导体的基础知识1.半导体是介于导体和绝缘体之间的物质,如硅Si、锗Ge。

2.半导体具有光敏、热敏和掺杂特性。

3.本征半导体是纯净的具有单晶体结构的半导体。

4.载流子是带有正、负电荷的可移动的空穴和电子,是半导体中的两种主要载流体。

5.杂质半导体是在本征半导体中掺入微量杂质形成的半导体。

根据掺杂元素的不同,可分为P型半导体和N型半导体。

6.杂质半导体的特性包括载流子的浓度、体电阻和转型等。

7.PN结是由P型半导体和N型半导体组成的结,具有单向导电性和接触电位差等特性。

8.PN结的伏安特性是指在不同电压下,PN结的电流和电压之间的关系。

二.半导体二极管半导体二极管是由PN结组成的单向导电器件。

1.半导体二极管具有单向导电性,即只有在正向电压作用下才能导通,反向电压下截止。

2.半导体二极管的伏安特性与PN结的伏安特性相似,具有正向导通压降和死区电压等特性。

3.分析半导体二极管的方法包括图解分析法和等效电路法等。

三.稳压二极管及其稳压电路稳压二极管是一种特殊的二极管,其正常工作状态是处于PN结的反向击穿区,具有稳压的作用。

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第一部分半导体的基本知识二极管、三极管的结构、特性及主要参数;掌握饱和、放大、截止的基本概念和条件。

1、导体导电和本征半导体导电的区别:导体导电只有一种载流子:自由电子导电半导体导电有两种载流子:自由电子和空穴均参与导电自由电子和空穴成对出现,数目相等,所带电荷极性不同,故运动方向相反。

2、本征半导体的导电性很差,但与环境温度密切相关。

3、杂质半导体(1) N型半导体一一掺入五价元素(2) P型半导体一一掺入三价元素4、PN 结——P 型半导体和N 型半导体的交界面5、PN结的单向导电性——外加电压輕qo0£) 00GO e©;①乜QQ05 ① <5 ffi ®<9 0©① QO ® GT® G)耗尽层'F 阿—H NS 禺〕16 P+蜡如正向电压时导逓在交界面处两种载流子的浓度差很大;空间电荷区又称为耗尽层反向电压超过一定值时,就会反向击穿,称之为反向击穿电压正向偏置反向偏置6、二极管的结构、特性及主要参数(1) P区引出的电极一一阳极;N区引出的电极一一阴极温度升高时,二极管的正向特性曲线将左移,反向特性曲线下移。

二极管的特性对温度很敏感。

其中,Is为反向电流,Uon为开启电压,硅的开启电压一一0.5V,导通电压为0.6~0.8V,反向饱和电流<0.1叭,锗的开启电压一一0.1V,导通电压为0.1~0.3V,反向饱和电流几十[A。

(2 )主要参数1)最大整流电流I :最大正向平均电流2)最高反向工作电流U :允许外加的最大反向电流,通常为击穿电压U的一半3)反向电流I:二极管未击穿时的反向电流,其值越小,二极管的单向导电性越好,对温度越敏感4)最高工作频率f :二极管工作的上限频率,超过此值二极管不能很好的体现单向导电性7、稳压二极管在反向击穿时在一定的电流范围内(或在一定的功率耗损范围内) ,端电压几乎不变,表现出稳压特性,广泛应用于稳压电源和限幅电路中。

(1) 稳压管的伏安特性W(b|用L2.1U意压诊的伏安埒性和裁效电路M试疋特性Cb}时号恳竽故审.歸(2 )主要参数1 )稳定电压U :规定电流下稳压管的反向击穿电压2) 稳定电流I :稳压管工作在稳定状态时的参考电流。

电流低于此值时稳压效果变坏,甚至根本不稳压,只要不超过稳压管的额定功率,电流越大稳压效果越好。

【附加】限流电阻:由于稳压管的反向电流小于I 时不稳定,大于最大稳定电流时会因超过额定功率而烧坏,故要串联一个限流电阻保证稳压管正常工作。

3) 额定功率P :等于稳定电压 U 与最大稳定电流I 的乘积。

超过此值时稳压管会因为结温度过咼而损坏。

动态电阻 温度系数U<4V r :在稳压区,端电压变化量与电流变化量之比。

压的变化越小,稳压特性越好。

a :表示电流不变时,温度每变化 时,a 为负值,即温度 U>7V 时,a r 越小,说明电流变化时稳定电4<U<7V 时,a 很小,近似7、双极型晶体管一一晶体三极管一一半导体三极管 ——1C 稳压值的变化量,即——K 升高区很薄且杂质浓度很低,发射区- 为正值,即温度升高层的急'定区杂值上升;高,集电区 为1下层性能稳定。

面积很大—上述三 个....... . 晶体管的 U/^ T o 主要以NPN 型硅管为例讲解放大作用、特性 曲线和主要参数 放大是对模拟信号最基本的处理。

晶体管是 放大电路的核心元件,它能控制能量的转换,将 输入的任何微小变化不失真地放大输出, 放大的 对象是变化量。

le :发射区杂质浓度咼,基区杂质浓度低, 大量自由电子越过发射结到达基区。

lb :基区很薄,杂质浓度低lc :集电结外加反向电压且结面积较大,基 区的非平衡少子越过集电结到达集电区,形 成漂移电流。

可见,在Vcc 的作用下,漂移 运动形成集电极电流lc 。

I «结构、 紧密相关。

(2)特性曲线馬13.4 晶綽笛內那载瀝予运动丐外菲电岚3)主要参数1)直流参数①共射直流电流系数3②共基直流电流放大系数a③极间反向电流——硅管的温度稳定性比锗管的好发射极开路时集电结的反向饱和电流——Icbo 基极开路时集电极与发射极间的穿透电流——Iceo2)交流参数①共射交流电流系数3②共基交流电流放大系数a③特征频率fT ——使3 下降到1 的信号频率称为特征频率3)极限参数——为使晶体管安全工作对它的电压、电流和功率耗损的限制①最大集电极耗散功率P――是一个确定的值决定于晶体管的温升。

P=iu= 常数②最大集电极电流I使3 明显减小的i 即为I③极间反向击穿电压第二部分基本放大电路及多级放大电路晶体管放大电路的组成和工作原理。

掌握图解分析法和等效模型分析法。

掌握放大电路的三种组态及性能特点。

电路的三种耦合方式及特点,动态和静态的分析方法。

1、放大的概念放大的前提是不失真,即只有在不失真的情况下放大才有意义。

晶体管和场效应管是放大电路的核心元件。

任何稳态信号都可以分解为若干频率正弦信号的叠加,所以放大电路以正弦波为测试信号。

2、基本共射放大电路的工作原理(1)设置静态工作点的必要性1)静态工作点一一I 、I 、U2)原因不设置静态工作点会使输出电压严重失真,输出电压也毫无变化。

Q点不仅会影响电路是否会产生是真,还会影响着放大电路几乎所有的动态系数。

(2)工作原理及波形分析所以选择合适的静态工作点才不会使输出波形产生非线性失真。

基本共射放大电路的电压放大作用是利用晶体管的电流放大作用,并依靠Rc 将电流的变化转化成电压的变化来实现。

3、放大电路的组成原则(1)组成原则1)必须根据所用放大管的类型提供直流电源,以便设置合适的静态工作点并做为输出的能源。

2)电阻取值适当,与电源配合,使放大管有合适的静态工作电流。

3)输入信号必须能够作用于放大管的输入回路。

4)当负载接入时,必须保证放大管输出回路的动态电流能够作用于负载,从而使负载获得比输入信号大得多的信号电流或信号电压。

(2)常见的两种共射放大电路1)直接耦合共射放大电路电路中信号源与放大电路,放大电路与负载电阻均直接相连,故称其为“直接耦合” 。

2)阻容耦合共射放大电路由于C1 用于连接信号源与放大电路,电容C2 用于连接放大电路与负载,在电子电路中起连接作用的电容就称为耦合阻容。

4、放大电路的分析方法——求静态工作点和各项动态参数(1)直流通路与交流通路直流通路——研究静态工作点:电容视为开路;电感线圈视为短路;信号源视为短路,但要保留其内阻。

交流通路——研究动态参数:容量大的电容(如耦合电容)视为短路;无内阻的直流电源(如+Vcc )视为短路。

(2)图解法——多分析Q 点位置、最大不失真电压和失真情况3)等效电路法1)晶体管的直流模型及静态工作点的估算法直流模型2)晶体管共射h参数等效模型一一只能用于放大电路动态小信号参数的分析共射h参数等效模型(4)静态工作点稳定的必要性1)影响Q点不稳定的因素中温度对晶体管参数的影响最大。

2)稳定静态工作点的措施一一利用负反馈或温度补偿5、晶体管单管放大电路的三种基本接法及性能特点接法的判断:输入电压和输出电压的公共端6、多级放大电路的耦合方式、特点,动态和静态分析方法(1)三种:直接耦合、阻容耦合、变压耦合1)直接耦合前一级的输出端直接连接到后一级的输入端。

直接耦合多级放大电路常采用的是NPN和PNP型管混合使用的方法,在图(d)中,为使T2 工作在放大区,T2 管的集电极电位应该低于T1 管的集电极电位。

优点:具有良好的低频特性,可以放大变化缓慢的信号;没有大容量的电容,便于集成。

缺点:静态工作点相互影响,带来一定困难;有零点漂移现象。

【附加】零点漂移:输入电压为零时而输出电压不为零且有缓慢变化。

,温度是主要原因,故又称其为温度漂移。

2)阻容耦合前一级的输出端通过电容连接到后一级的输入端T1 :共射T2:共集优点:各级静态工作点相互独立;适合于信号频率较高的电路。

缺点:低频性能差,不能放大变化缓慢的信号,不易于集成。

3)变压器耦合将前一级的输出端通过变压器接入到后一级的输入端或负载电阻上。

优点:各级静态工作点相互独立,可实现阻抗变换。

缺点:低频性能差,不能放大变化缓慢的信号,不易于集成。

(2)多级放大电路的动态分析上式即为多级放大电路的电压放大倍数输入电阻为第一级的输入电阻:Ri=Ri1 输出电阻为最后一级的输出电阻:Ro=Ron【注意】当共集放大电路做为第一级时,它的输入电阻与其负载,即第二级的输入电阻有关;当共集放大电路作为最后一级时,它的输出电阻与其信号源内阻,即倒数第二级的输出电阻有关。

当多级放大电路的输出波形产生失真时,首先确定是哪一级失真,再判断是饱和失真还是截止失真。

第三部分反馈和反馈放大电路反馈的基本概念:正、负反馈;电压、电流、串联、并联负反馈;掌握反馈类型和极性判断,引入负反馈对放大性能的影响。

估算深度负反馈电路的输出、输入间的关系。

第四部分运算电路比例、加减、微积分线性运算电路。

应熟练掌握其工作原理和输出、输入间的关系的分析。

一般了解对数、指数运算电路的工作原理及一阶、二阶有源滤波器的电路组成、频率特性。

1、理想运放的两个工作区其工作区域只有两个:线性区和非线性区下面介绍的各电路中,集成运放均工作在线性区。

(1)理想运放的性能指标1)开环差模增益(放大倍数)Aod=g;2)差模输入电阻Rid= g;3)输出电阻Ro=0;4)共模抑制比K CMR=g;5)上限截止频率f H=g;6 )失调电压U OI、失调电流l oi和它们的温漂d3i/dT( C )、dl oi/dT( C )均为零,且无任何内部噪声。

( 2)理想运放在线性工作区1)特点:①虚短路:两个输入端电位无穷接近但又不是真正短路。

;Aod=g; uO为有限值可得到②虚断路:两个输入端的电流趋于零但又不是真正断路因为净输入电压为零,又因为理想运放的输入电阻为无穷大,所以两个输入端的输入电流也均为零,即2)集成运放工作在线性区的电路特征对理想运放,由于Aod=g,因而若输入端之间加无穷小电压,则输出电压将超出其线性范围,因而电路中引入了负反馈,才得以保证了集成运放工作在线性区,集成运放工作在线性区的特征就是电路引入了负反馈——可以用是否引入了负反馈来判断电路是否工作在线性区。

(3)理想运放的非线性工作区对理想运放,由于差模增益无穷大, 只要同相输入端和反相输入端之间 有无穷小的差值电压,输出电压就 将达到正的最大值或负的最大值, 即uo 与输入电压(up-uN )不再是 线性关系,其电压传输特性如图 有两个特点:1)输出电压只有两种可能:U OM 或-U OM 。

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