重庆大学模拟电子技术课件全集
模拟电子技术全套课件

模拟电路的性能指标与优化
模拟电子电路设计
04
模拟电路设计的基本原则与方法
总结词:掌握模拟电路设计的基本原则和方法是设计出高效、稳定、可靠的模拟电路的关键。
详细描述
模拟电路的制程与工艺
模拟电子技术实践应用
05
信号调制与解调
通过模拟电路实现信号的调制和解调,以实现信号的传输和接收。
信号放大
模拟电路可用于放大微弱信号,为通信系统提供稳定、可靠的信号源。
滤波处理
模拟电路可用于对信号进行滤波处理,以提取有用信号并抑制噪声干扰。
模拟电路在通信系统中的应用
模拟电路可用于放大音频信号,为音响设备提供足够的功率。
按工作频带可分为窄带放大器和宽带放大器。
放大器的分类
增益、通频带、输入输出阻抗等。
放大器的主要参数
放大器基础
提取有用信息,抑制噪声和干扰。
信号处理的目的
滤波器的种类
滤波器的工作原理
低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。
利用电路的频率特性实现对信号的过滤和处理。
03
02
01
信号处理与滤波器
音频信号放大
通过模拟电路实现音频效果的添加,如混响、均衡器等。
音频效果处理
模拟电路在音频录制和编辑过程中起到关键作用,如调音台等设备。
音频录制与编辑
模拟电路在音频处理中的应用
信号转换与接口
模拟电路用于实现不同系统之间的信号转换与接口连接。
控制系统稳定性
模拟电路有助于提高控制系统的稳定性和可靠性。
模拟电子技术第1章PPT课件

多数载流子——自由电子 施主离子
少数载流子—— 空穴
7
8
2. P型半导体
在本征半导体中掺入三价杂质元素,如硼、镓等。
硅原子
+4
空穴
+4
硼原子
+4
8
电子空穴对
空穴
+4 +4
P型半导体
- - --
+3 +4
- - --
- - --
+4 +4
受主离子
多数载流子—— 空穴 少数载流子——自由电子 9
杂质半导体的示意图
(1) 稳定电压UZ ——
在规定的稳压管反向工作电流IZ下UZ,所对应的Iz反min 向工作电u压。
(2) 动态电阻rZ ——
△I
rZ =U /I
rZ愈小,反映稳压管的击穿特性△愈U 陡。
I zmax
(3) 最小稳定工作 电流IZmin——
保证稳压管击穿所对应的电流,若IZ<IZmin则不能稳压。
(4) 最大稳定工作电流IZmax——
17
EW
R
18
(2) 扩散电容CD
当外加正向电压
不同时,PN结两 + 侧堆积的少子的 数量及浓度梯度 也不同,这就相 当电容的充放电 过程。
P区 耗 尽 层 N 区 -
P 区中电子 浓度分布
N 区中空穴 浓度分布
极间电容(结电容)
Ln
Lp
x
电容效应在交流信号作用下才会明显表现出来
18
19
1.2 半导体二极管
30
31
四、稳压二极管
稳压二极管是应用在反向击穿区的特殊二极管
பைடு நூலகம்
《模拟电子技术》课件

CATALOGUE
目录
模拟电子技术概述模拟电子技术基础知识模拟电路分析模拟电子技术实践应用模拟电子技术面临的挑战与解决方案模拟电子技术未来展望
01
模拟电子技术概述
总结词
模拟电子技术是研究模拟电子电路及其应用的科学技术,具有模拟信号处理的特点。
详细描述
模拟电子技术主要涉及对模拟信号的处理,即对连续变化的电压或电流信号进行处理,实现信号的放大、滤波、转换等功能。与数字电子技术相比,模拟电子技术具有处理连续信号、实时性强、精度高等特点。
例如,石墨烯、氮化镓等新型材料具有优良的导电性能和热稳定性,可以应用于高性能的电子器件中。
此外,还有一些新型复合材料也逐渐被应用于模拟电子技术中,以提高器件的性能和稳定性。
03
此外,还需要加强人才培养和技术交流,提高电路设计师的技术水平和创新能力。
01
高性能电路设计是模拟电子技术的重要组成部分,也是实现高性能电子器件的关键。
二极管的结构
二极管由一个PN结和两个电极组成,其结构简单、可靠,应用广泛。
正向导通特性
当二极管正向偏置时,电流可以通过PN结,表现出低阻抗的导通特性。
反向截止特性
当二极管反向偏置时,电流很难通过PN结,表现出高阻抗的截止特性。
03
02
01
1
2
3
三极管由三个半导体组成,包括两个N型和一个P型半导体,具有三个电极。
总结词
滤波电路是一种根据特定频率范围对信号进行筛选和处理的电路,主要用于提取有用信号、抑制噪声和干扰。
详细描述
滤波电路通过利用电感器和电容器的频率特性,将信号中特定频率范围内的成分保留或滤除,从而实现信号的处理和控制。常见的滤波电路有低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器等。
模拟电子技术基础课件(全)

04
模拟电子电路分析
模拟电路的组成
负载
电路的输出部分,可以是电阻、 电容、电感等元件。
开关
控制电路的通断。
电源
为电路提供所需电压和电流。
传输线
连接电源和负载的导线或传输 介质。
保护元件
如保险丝、空气开关等,保护 电路免受过载或短路等故障的 影响。
模拟电路的分析方法
01
02
03
04
欧姆定律
用于计算电路中的电流和电压 。
稳定性影响因素
电路中的元件参数、电源电压、负载变化等 都会影响电路的稳定性。
稳定性分析方法
通过计算电路的极点和零点,分析系统的稳 定性。
提高稳定性的措施
如采用负反馈、调整元件参数等手段,提高 电路的稳定性。
05
模拟电子技术的应用
音频信号处理
音频信号放大
模拟电子技术可以用于放大音频 信号,提高声音质量,使声音更 加清晰和饱满。
技术进步与创新
绿色与可持续发展
随着科技的不断发展,模拟电子技术 也在不断创新和进步。新型材料、工 艺和设计方法的应用将进一步提高模 拟电路的性能和集成度。
在环保意识日益增强的背景下,模拟 电子技术将更加注重绿色、节能和可 持续发展,推动产业向低碳、环保的 方向发展。
与其他技术的融合
模拟电子技术正与其他领域的技术相 互融合,如人工智能、物联网和生物 医疗等,为各种应用场景提供更高效、 更智能的解决方案。
欧姆定律和基尔霍夫定律是电 路分析的基本定律,对于理解 和分析电路具有重要的作用。
电路分析方法
支路电流法
通过设定未知的电流为变量,建立并解决包含这些变量的线性方程组 来求解电路的方法。
模拟电子技术PPT课件

1.4 放大电路模型
信号的放大是最基本的模拟信号处理 功能。
这里研究的是线性放大,即放大电路 输出信号中包含的信息与输入信号完全相 同。输出波形的任何变形,都被认为是产 生了失真。
1、放大电路的符号及模拟信号放大
• 电压放大模型
• 电流放大模型
• 互阻放大模型
电压增益
+ Vs
–
Ri ——输入电阻
+
+
+
Vi
Ri
AVOVi
Vo RL
–
–
–
Ro ——输出电阻
由输出回路得 则电压增益为
Vo AV
AVVVoOi ViRAoVROLRRLo RLRL
由此可见 RL
AV 即负载的大小会影响增益的大小
要想减小负载的影响,则希望 Ro RL 理想情况 Ro 0
(考虑改变放大电路的参数)
由输入回路得
Ii
Is
Rs Rs Ri
要想减小对信号源的衰减,则希望…?
Ri Rs
理想 Ri 0
3. 互阻放大模型(自学) 4. 互导放大模型(自学) 5. 隔离放大电路模型
Ro
+
+
+
Vi
Ri
AV Vi
Vo
–
–O
–
输入输出回路没有公共端
1.5 放大电路的主要性能指标
放大电路的性能指标是衡量它的品质优劣 的标准,并决定其适用范围。
Vs 0
另一方法
+ Vs=0
–
放大电路
IT
+ VT
–
Vo AVOVi
模拟电子技术电子教案PPT课件

➢ P型半导体的特点: • 多数载流子为空穴; • 少数载流子为自由电子。
11
1.1.1 半导体的导电特性
(2) N型半导体--掺入微量的五价元 素(如磷)
+
+ N型+半导体:
4
4
4
多子自由-电自子 由电子
+ 4
9
1.1.1 半导体的导电特性
三、杂质半导体
在本征半导体中加入微量杂质,可使其导电性 能显著改变。根据掺入杂质的性质不同,杂质半 导体分为两类:电子型(N型)半导体和空穴型 (P型)半导体。
(1) P型半导体--掺入微量的三价元素(如硼)
+
+
+
4
4
4
+
+
+
4
3 硼原子4
+
+
+
4
4
4
10
1.1.1 半导体的导电特性
+ 5
少子+ 4 -空穴
磷原子
+
+
+
4
4
4
12
1.1.1 半导体的导电特性
注意:
❖杂质半导体中的多数载流子的浓度与 掺杂浓度有关;而少数载流子是因本 征激发产生,因而其浓度与掺杂无关, 只与温度等激发因素有关.
13
1.1.2 PN结
一.PN结的形成
在一块本征半导体的两边,分别形
成P型和N型半导体,在两种载流子交界
《模拟电子技术》
1
第一章 半导体二极管及其应用电路
本章主要内容: 1.1 半导体的基础知识 1.2 半导体二极管 1.3 特殊二极管 1.4 半导体二极管的应用 1.5 本章小结
《模拟电子技术教案》课件

《模拟电子技术教案》课件第一章:模拟电子技术概述1.1 模拟电子技术的定义1.2 模拟电子技术的发展历程1.3 模拟电子技术在工程应用中的重要性1.4 学习目标与教学内容安排第二章:常用半导体器件2.1 半导体导电特性2.2 晶体管的基本结构与类型2.3 晶体管的伏安特性及参数2.4 场效应晶体管的基本结构与类型2.5 场效应晶体管的伏安特性及参数2.6 半导体二极管2.7 晶闸管2.8 学习目标与教学内容安排第三章:放大电路基础3.1 放大电路的基本概念3.2 放大电路的类型及特点3.3 放大电路的基本分析方法3.4 放大电路的静态工作点调整3.5 放大电路的动态分析3.6 放大电路的频率响应3.7 学习目标与教学内容安排第四章:集成运算放大器4.1 运算放大器的基本概念4.2 运算放大器的性质与特点4.3 运算放大器的应用4.4 运算放大器的设计与选用4.5 学习目标与教学内容安排第五章:模拟信号处理技术5.1 滤波器的基本概念5.2 滤波器的类型及特点5.3 滤波器的设计与分析方法5.4 模拟信号处理技术在工程应用中的重要性5.5 学习目标与教学内容安排第六章:模拟电子技术在信号处理中的应用6.1 信号处理的基本概念6.2 模拟信号处理技术6.3 数字信号处理技术6.4 信号处理技术的实际应用案例6.5 学习目标与教学内容安排第七章:振荡电路7.1 振荡电路的基本概念7.2 振荡电路的类型及特点7.3 LC振荡电路7.4 RC振荡电路7.5 晶体振荡电路7.6 振荡电路在工程应用中的重要性7.7 学习目标与教学内容安排第八章:调制与解调8.1 调制的基本概念8.2 调制的方法及特点8.3 解调的基本概念8.4 解调的方法及特点8.5 调制与解调在工程应用中的重要性8.6 学习目标与教学内容安排第九章:模拟电子电路的设计与实践9.1 模拟电子电路设计的基本原则9.2 模拟电子电路设计的步骤9.3 模拟电子电路设计实例9.4 模拟电子电路的测试与调试9.5 学习目标与教学内容安排第十章:模拟电子技术在现代通信系统中的应用10.1 现代通信系统的基本概念10.2 模拟电子技术在通信系统中的应用10.3 通信系统的性能评估10.4 通信系统的未来发展10.5 学习目标与教学内容安排第十一章:模拟电子技术在音频处理中的应用11.1 音频信号的基本概念11.2 音频处理技术11.3 模拟电子技术在音频处理中的应用案例11.4 学习目标与教学内容安排第十二章:模拟电子技术在电源电路中的应用12.1 电源电路的基本概念12.2 直流稳压电源12.3 交流稳压电源12.4 电源电路的设计与分析12.5 学习目标与教学内容安排第十三章:模拟电子技术在测量与控制中的应用13.1 测量与控制的基本概念13.2 模拟电子技术在测量与控制中的应用案例13.3 模拟电子技术在过程控制中的应用13.4 学习目标与教学内容安排第十四章:模拟电子技术在传感器中的应用14.1 传感器的基本概念14.2 常见传感器的原理与应用14.3 传感器信号的处理与分析14.4 学习目标与教学内容安排第十五章:模拟电子技术的发展趋势与挑战15.1 模拟电子技术的发展趋势15.2 模拟电子技术面临的挑战15.3 未来模拟电子技术的创新方向15.4 学习目标与教学内容安排重点和难点解析本文教案主要涵盖了模拟电子技术的概述、常用半导体器件、放大电路基础、集成运算放大器、模拟信号处理技术、振荡电路、调制与解调、模拟电子电路的设计与实践以及模拟电子技术在现代通信系统中的应用等知识点。
模拟电子技术第一章PPT课件

06 反馈放大电路
反馈的基本概念
反馈:将放大电路输出信号的一部分或全部,通过一定 的方式(反馈网络)送回到输入端的过程。
反馈的判断:瞬时极性法。
反馈的分类:正反馈和负反馈。 反馈的连接方式:串联反馈和并联反馈。
正反馈和负反馈
正反馈
反馈信号使输入信号增强的反 馈。
负反馈
反馈信号使输入信号减弱的反 馈。
集成化与小型化
随着便携式设备的普及,模拟电子技术需要实现 更高的集成度和更小体积,以满足设备小型化的 需求。
未来发展趋势
智能化
01
随着人工智能技术的发展,模拟电子技术将逐渐实现智能化,
能够自适应地处理各种复杂信号和数据。
高效化
02
未来模拟电子技术将更加注重能效,通过优化电路设计和材料
选择,提高能量利用效率和系统稳定性。
电压放大倍数的大小与电路中 各元件的参数有关,可以通过 调整元件参数来改变电压放大 倍数。在实际应用中,需要根 据具体需求选择合适的电压放 大倍数。
输入电阻和输出电阻
总结词
详细描述
总结词
详细描述
输入电阻和输出电阻分别表 示放大电路对信号源和负载 的阻抗,影响信号源和负载 的工作状态。
输入电阻越大,信号源的负 载越轻,信号源的输出电压 越稳定;输出电阻越小,放 大电路对负载的驱动能力越 强,负载得到的信号电压越 大。
共基放大电路和共集放大电路
共基放大电路的结构和工作原理
共基放大电路是一种特殊的放大电路,其输入级和输出级采用相同的晶体管,输入信号 通过输入级进入,经过晶体管的放大作用,输出信号被送到输出级,最终输出放大的信
号。
共集放大电路的结构和工作原理
共集放大电路是一种常用的放大电路,其结构包括输入级、输出级和偏置电路。输入信 号通过输入级进入,经过晶体管的放大作用,输出信号被送到输出级,最终输出放大的 信号。共集放大电路的特点是电压增益高、电流增益低、输出电压与输入电压同相位。
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2
1.1 电力系统与电子系统
实际电路系统主要有电力系统和电子系统。 电力系统的主要作用:实现电能的生产、变换、传输、分配 和使用。电力系统是由发电厂、输电网、配电网和电力用户组成 的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统 一系统。
3
发电厂: 通过发电机等设备将一 次能源转换成电能。 水利发电厂:水的势能→电能
则存在傅里叶变换对:
v(t ) dt
V ( j ) v(t )e jt dt 1 jt v(t ) V ( j ) e d 2
j 1
V(jω)即是非周期信号的频谱。其中∠V(jω)是相位谱,|V(jω)| 是幅度谱,|V(jω)|2是功率谱。
12
1.2 信号及其频谱(了解)
1.2.1 信号
信号是随时间变化的某种物理量,是信息的表现形式与传 送载体 。 传感器作为电子系统的一种实际信号源,可等效为电压源或 电流源,是时间的函数。
+
R
v(t ) 13
i (t )
R
如果电压(或电流)在某个值域内可连续取值则称为连续 信号或模拟信号。 例如,电压是时间的正弦函数
9
计算机主板
10
与电力系统处理能量不同,电子系统的主要作用是实现电信 号的产生、获取、放大、变换、传输、识别和应用等功能(或部 分功能),处理的对象是电信号。 信号是随时间变化的某种物理量,是信息的表现形式与传 送载体。例如,体温反映人的健康信息,体温37oC表示健康, 38oC表示略有小疾。 一般情况下,用电子系统处理电信号(电压或电流)比其他方式 (如机械方式)容易、成本低和可靠性高,故通常将各种非电信 号转换为电信号再进行处理。 。
0
t0
②在任意周期内只有有限个极值; ③在任意周期内只有有限个不连续点;
傅 里 叶 级 数
v(t ) a0 [an cos(n0t ) bn sin(n0t )] V0 Vn sin(n0t n ) n 1 n 1 直流分量 交流分量 1 角频率 : 0 2f 0 2 T n=1:基波分量 n>1:谐波分量 2 t 0 T 2 t 0 T an v(t ) cos(n0t )dt bn v(t ) sin(n0t )dt t 0 T T t0 a 1 t 0 T 2 2 V0 a0 v(t )dt Vn an bn n arctan n T t0 bn
26
库伦(Coulomb,1736~1806 ,法国):库仑定律。 库仑定律:在真空中,两个静止点 电荷之间的相互作用力的大小与它 们的电量q1和q2的乘积成正比,与 它们之间距离r的平方成反比;作用 力的方向沿着它们的连线,同号电 荷相斥,异号电荷相吸。 库仑定律使电磁学的研究从定性进入定量阶段。 安培(Ampere,1775 -1836 ,法国):安培定律、安 培定则和分子电流等 。安培定律宏观上表现为磁场对 载流导线作用的磁场力; 著书《电动力学现象的数学理论》。
4
火力发电厂:化学能(燃烧煤、石油等)→电能
核电厂:原子能→电能。 其它:太阳能、风能等。
5
输电网和配电网是由电力变压器、电力线路、电力开关设备 和电力电容器等组成的、跨越广大地理区域的一个巨大电路。
变电站:变压器,电容器,电力开关设备
6
变电站
7
输电线路:杆塔,绝缘子,导线
8
电子系统是由电子电路和传输介质组成的、完成特定功能 的整体。 电子电路是由电子元件组成的、实现特定功能的电路。
0
t
ωБайду номын сангаас
24
1.3 电子系统组成框图
传感器
信号 预处理 模数 转换 模拟信号 处理子系统 数字信号 处理子系统 执行器
数模 转换
传感器将工程实际涉及的某些物理量转换为电信号。为了避免 对物理量的影响,传感器摄取的能量很小,输出的电信号很弱 (如微伏级或毫伏级的电压),且信号伴随着噪声信号。 信号预处理:包括信号幅度的放大和滤除干扰及噪声信号。 信号处理操作:包括对信号的放大,运算(加法、减法、乘法、 积分和微分等),各种函数变换,频谱变换,逻辑运算,等等。 理论上,各种信号处理操作都可以用模拟或数字方式实现。 执行器电信号还原成某种物理量,实现对工程实际的某种操作。
17
例 求电压周期方波信号的傅里叶级数 。
V S v(t ) 0 T nT t (2n 1) 2 T (2n 1) t (n 1)T 2
解:
v(t )
VS
VS 2VS 2VS 2VS v ( t ) sin t sin 3 t sin 50t 0 0 2 3 5 2 1 2f ;n arctanan 0 0 bn T
频率范围
0.05Hz~200Hz 20Hz~20kHz 直流~4.5MHz
信 号
调频无线电信号 超高频电视信号 卫星电视信号
频率范围
88MHz~108MHz 470MHz~806MHz 3.7GHz~4.2GHz
调幅无线电信号
22
540kHz~1600kHz
3. 干扰和噪声信号的频谱
电子电路总是处在外部复杂的电磁环境中。因此,除了有用 信号外,工程实际问题中还存在干扰和噪声信号。 自然界的雷电、电力输电线路、无线电台和电视台、电动机 的起停等产生的电磁现象必然在电子电路中产生电压或电流脉冲 信号,它们对电子电路的正常运行产生干扰,称为干扰信号,其 频谱分布与单脉冲信号相似,包含有丰富的高频分量。
高斯(Gauss,1777-1855,德国 ):高斯发明了磁强计,第一个电话电报系统 ; 建立了地磁观测台;在数学方面有巨大的贡献。
法拉第(Faraday,1791-1867,英国 ):电磁感应定律:穿过回路的磁通量变 化引起回路中电动势。
麦克斯韦(Maxwell,1831-1879,英国):麦克斯韦方程,提出了统一的电磁理论 。预 测了电磁波可以在空间中传播和光也是一种电磁波。
Vn(ω)
(n )
t
o T 2T
VS/2
o ω0 3ω0 5ω0
ω
o ω 3ω 5ω 0 0 0
ω
波形
18
幅度谱
相位谱
2. 非周期信号的频谱(略) 如果周期T趋于无穷大,则周期信号变化为非周期信号。 因此,非周期信号的角频率ω0=2π/T是无穷小量,信号的频谱将 在角频率轴上连续分布。
如果模拟信号绝对可积,即
20
在工程实际中,信号作用的时段通常是有限的,满足绝对可 积条件,信号的频谱总是存在的。 例如,音频信号的频谱在[20Hz,20kHz]范围内连续分布。 对工程实际问题有重要影响的信号称为有用信号(有效信号), 通常有用信号的频谱范围是有限的。 表1.2.2 典型信号的频率范围
信 号
心电信号 音频信号 模拟电视信号
15
1.2.2 信号的频谱
信号承载的重要信息之一是它的频谱信息。
例如, v(t ) Vm sin(t ) 信息:Vm 幅度, 相位, 角频率
正弦信号常作为模拟电路的标准信号或测试信号。
幅度频谱:信号幅度与频率的关系 相位频谱:信号相位与频率的关系 幅度频谱和相位频谱统称为信号的频谱。
11
例如, 有线扩音系统 拾音器
音频 放大器 扬声器
声音 (弱)
电压 (弱)
电压 (强)
声音 (强)
传感器(或换能器):将非电信号转换为电压或电流信号,是电子 系统实际的信号源之一。 音频放大器:实现电压和功率放大的电子电路。 执行器:将电信号还原为原始的非电信号的部件,去影响物理世 界。通常用电阻模拟,作为电子系统的负载。
28
赫兹(Hertz,1857-1894,德国 ):1888年,用火花间隙振荡器产生了电磁 波(赫兹波),证实了麦克斯韦的电磁波可以在空间中传播和光也是一种电 磁波预测。 马可尼(Marconi,1874-1937,意大利): 1896年,成功地发射赫兹波,并 在2英里外检测到赫兹波,无线电报初露端倪。 在研究有效地进行无线电通信的过程中,电子技术时代悄然到来 洛伦兹(Lorentz,1853-1928) :1895年,假定了电子存在。 汤普森(Thompson,1856-1940): 1897 年,通过实验发现了电子。 弗莱明(J.A.Fleming,1849-1945) :1904 年,发明了真空电子二极管 (diode),用于检测微弱的无线电信号(电磁波)。 福雷斯特(Forest,1873-1961) :1906 年,发明了具有放大作用的真空电 子三极管。 此后的近半个世纪,真空电子器件在无线电通信中得到广泛的应用,并逐 渐扩展到无线电广播、电视和计算机等工程领域。
v(t )
VS
|V(jω)|
t
-τ o τ
τVS
o
ω
2 4 6
23
噪声是指内部电子不规则运动引起的对有用信号的扰动。 例如,在电阻材料中电子总是在做无规则的热运动,对外电 压引起的定向运动电流形成扰动电流。----热噪声。 I(jω) i(t) i +
均匀谱
0 当有用信号远大于噪声时,可忽略噪声信号。相反,有用信 号被淹埋在噪声信号中。所以,噪声信号限制了电子系统所能 处理的最小信号。 评价信号优劣的指标是信噪比S/N,定义为有用信号的功率 与噪声信号的功率之比。信噪比越大,信号越好。
29
世界上第一台数字电子计算机于1946年在美国研制成功, IBM公司将其取名为爱尼亚克(Electronic Numerical Integrator and Calculator,ENIAC)。 这台计算机使用了18800个电子管,占地170平方米,重达30 吨,耗电140千瓦,价格40多万美元。