常用电子线路
《电子线路基础》课件

电子线路是现代电子系统和设备的基础,是实现信息传输、处理和存储的关键环节。
掌握电子线Байду номын сангаас基础对于从事电子工程、通信、计算机、自动化等领域的技术人员来说是必备的技能。
电子管时代
20世纪初,电子管的出现标志着电子技术的诞生,随后出现了无线电广播、电视等应用。
集成电路时代
20世纪60年代,集成电路的发明使得电子设备进一步微型化,计算机、手机等产品开始普及。
总结词
数字逻辑电路是实现数字逻辑功能的电子器件,广泛应用于计算机、数字通信等领域。
数字逻辑电路通过逻辑门实现逻辑运算和逻辑控制功能,常见的数字逻辑门包括与门、或门、非门等。数字逻辑电路按照工作原理可分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。组合逻辑电路由逻辑门组成,实现简单的逻辑功能;时序逻辑电路由触发器和寄存器组成,实现复杂的逻辑功能。
新型电子器件如量子点晶体管、二维材料电子器件等,具有更低的能耗和更高的速度,为集成电路的发展提供了新的方向。
新器件
新材料
集成电路
随着半导体工艺的不断进步,集成电路的集成度越来越高,芯片上集成的晶体管数量越来越多,性能越来越强大。
系统芯片
系统芯片是一种集成了多个功能模块的集成电路,可以实现更复杂的功能,具有更高的性能和更低的能耗。
电容器
描述电感器的种类、特性、单位及在电路中的作用。
电感器
介绍二极管的种类、特性、工作原理及在电路中的应用。
二极管
解释齐性定理的含义、公式及使用条件。
齐性定理
替代定理
特勒根定理
互易定理
介绍替代定理的含义、公式及使用条件。
阐述特勒根定理的内容、公式及使用条件。
解释互易定理的含义、公式及使用条件。
电子线路课件

随着集成电路的发明,电子线路开 始朝着高度集成化和模块化的方向 发展,大大提高了电路的可靠性和 性能。
电子线路的基本元件
电阻
电阻是电子线路中最基本的元件之一 ,用于限制电流的流动,实现电压分 压、电流控制等功能。
01
02
电容
电容是用于存储电荷的元件,主要用 于实现滤波、旁路、去耦等作用。
03
电感
电感是用于存储磁能的元件,主要用 于实现线圈变压器、扼流圈等功能。
三极管
三极管是一种具有电流放大作用的半 导体器件,主要用于实现放大、开关 等作用。
05
04
二极管
二极管是一种具有单向导电性的半导 体器件,主要用于实现整流、开关等 作用。
02
模拟电子线路
模拟电子线路的基本概念
模拟信号
模拟信号是连续的物理量,如电压、电流等,其变化过程与实际 物理现象的变化过程相似。
技术创新
电子线路领域不断涌现出新的技术和材料,需要不断进行技术创新 以适应市场需求。
安全性与可靠性
随着电子产品的普及,电子线路的可靠性和安全性成为关注的焦点 ,需要不断提高产品的安全性和可靠性。
全球化与合作
电子线路领域全球化趋势明显,企业需要加强国际合作,提高竞争力 。
电子线路的未来应用前景
1 2
制电路和保护电路等组成。
电力电子线路的作用
03
电力电子线路的主要作用是对电能进行转换、控制和应用,以
满足不同领域的需求。
电力电子线路的分析方法
01 02
电路分析方法
电力电子线路的分析方法主要包括电路分析方法和控制工程方法。电路 分析方法包括基尔霍夫定律、欧姆定律、戴维南定理等;控制工程方法 包括时域分析法、频域分析法、根轨迹法等。
基本电子线路

基本电子线路本章精要介绍了手机常用的一些基本概念和基本电子线路,掌握这些知识,是分析手机各功能电路和整机电路的基础,因此,本章是一名合格手机维修人员必备的基础知识。
第一节三极管放大和开关电路在手机中,较多地采用了三极管放大和开关电路,下面作一简要分析。
一、三极管放大电路1.放大电路的基本形式放大器是一种三端电路,其中必有一个端是输入和输出的共同“地”端,如果这个共“地”端接于发射极的,称为共射电路,接于集电极的,称为共集电路,接于基极的,称为共基电路。
三种放大电路的基本电路见图3-1、3-2、3-3所示。
这三种放大器主要性能见下表所示。
2.三极管放大电路的偏置电路(1)分压式偏置电路图3-4分压式偏置电路。
电源通过电阻R丑、R2分压,给三极管V1的发射极提供合适的正向偏置,又给基极提供一个合适的基极电流。
基极回路电阻既和电源配合,使电路有合适的基极电流,又保证在输入信号作用下,基极电流能作相应的变化。
若基极分压电阻R1=0,则基极电压恒定等于电源电压,基极电流就不会发生变化,电路就没有放大作用。
R丑与R2构成一个固定的分压电路,达到稳定放大器工作点的作用。
在电路中,Rl被称为上偏置电阻,R2被称为下偏置电阻。
电源通过集电极电阻R3给集电极加上反向偏压,使三极管工作在放大区(只有当三极管的集电极处于反向偏置,发射极处于正向偏置,三极管才能工作在放大区),同时电源也给输出信号提供能量。
集电极电阻R3的作用是把放大了的集电极电流的变化转化为集电极电压的变化,然后输出(实际上就是把三极管的电流放大转化为电压放大,从而使三极管放大电路具有电压放大能力)。
若集电极电阻R3=0,则输出电压恒定等于电源电压,电路失去电压放大作用。
电容C1和C3分别为输入与输出隔直电容,又称耦合电容。
C1、C3使放大器与前后级电路互不影响,同时又起交流耦合作用,让交流信号顺利通过。
为避免交流信号电压在发射极电阻R4上产生压降,造成放大电路电压放大倍数下降,常在R4的两端并联一个电容(C2)。
高频电子线路概要

噪声分析
噪声来源
分析电路中各种噪声的来源,如热噪声、散粒噪声、闪烁噪声等 。
噪声系数
评估电路的噪声性能,包括功率噪声系数和电压噪声系数。
噪声与失真
研究噪声对电路输出信号失真的影响。
失真分析
非线性失真
01
分析电路由于非线性效应产生的失真,如谐波失真、互调失真
等。
线性失真
02
分析电路由于线性效应产生的失真,如频率响应失真、相位失
高频电子线路在卫星通信领域的应用也十分 重要,用于实现远距离、高速的数据传输。
02
高频电子线路的基本元件
电阻器
01
02
03
固定电阻器
使用最广泛的电阻器,其 阻值在制造时确定,不能 调整。
可变电阻器
阻值可调的电阻器,一般 用于信号调整和匹配网络 。
敏感电阻器
对温度、光照、压力等物 理量敏感的电阻器,用于 传感器和放大器的输入端 。
高频电子线路概要
2023-11-04
contents
目录
• 高频电子线路概述 • 高频电子线路的基本元件 • 高频电子线路的基本分析方法 • 高频电子线路的常用电路形式 • 高频电子线路的设计与优化 • 高频电子线路的未来发展趋势与挑战
01
高频电子线路概述
高频电子线路的定义与特点
定义
高频电子线路是指工作频率在射频(RF)范围内的电子线路,用于传输、接 收路 形式
振荡电路
1 2
振荡电路的作用
振荡电路在高频电子线路中起着至关重要的作 用,主要用于产生高频正弦波信号,为其他电 路提供所需的本振信号。
振荡电路的分类
根据振荡信号的频率,振荡电路可分为低频振 荡电路、高频振荡电路和微波振荡电路。
电子行业电子线路

电子行业电子线路概述电子行业是现代社会中一个重要的产业,涵盖了各种电子产品的研发、制造、销售等方面。
而电子线路是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着电子信号的传输、处理和控制功能。
本文将介绍电子行业中常见的电子线路及其工作原理。
电子线路的组成电子线路是由各种电子元件按照一定的连接方式组合而成的。
常见的电子元件包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管等。
这些元件通过线路板、印刷电路板(PCB)等载体连接在一起,并组成不同功能电路。
电子线路的分类根据功能和应用领域的不同,电子线路可以分为模拟电路和数字电路两种类型。
模拟电路模拟电路是根据模拟信号的变化来实现相应的功能。
它的输入信号和输出信号都是连续的。
模拟电路通常用于信号传输、放大、滤波、调制等应用。
常见的模拟电路包括放大器、滤波器、调谐电路等。
数字电路数字电路是根据数字信号的变化来实现相应的功能。
它的输入信号和输出信号都是离散的。
数字电路通常用于数据处理、逻辑运算等应用。
常见的数字电路包括逻辑门电路、计数器电路、存储器电路等。
电子线路的工作原理电子线路的工作原理是基于电学和电子学的原理。
通过电子元件的连接和相互作用,电子线路可以实现不同的功能。
电流和电压电流是电子线路中的电子流动情况,通常用符号 I 表示,单位是安培(A)。
电压是电子线路中电子的能量差异,通常用符号 V 表示,单位是伏特(V)。
电阻和电容电阻是电子线路中阻碍电流流动的元件,它的阻力大小通常用符号R 表示,单位是欧姆(Ω)。
电容是电子线路中储存电荷的元件,它的容量大小通常用符号 C 表示,单位是法拉(F)。
二极管和晶体管二极管是一种由 P 型和 N 型半导体组成的二元结构。
在电子线路中,它可以将电流只能从 P 型半导体流向 N 型半导体,阻止反向电流的流动。
晶体管是一种由 N 型和 P 型半导体组成的三元结构。
在电子线路中,它可以根据输入信号的变化来控制输出信号。
二极管和晶体管被广泛应用于放大、开关等方面。
5款常用电子管前级线路

5款常用电子管前级线路[ 转载者:chenying | 时间:2008-03-28 16:54:51 | 作者: | 来源:未知 | 浏览:709次 ] 第一款介绍为1/2 6DJ8电子管作一级共阴极放大,见图①。
由於是实验关系,只求了解各线路的特性及优缺点,也为求简单易制成功,除此机外,全不设稳压线路,特别是高压,相信在一般聆听环境,区别不会太显著,当然是设稳压电路更好。
零件方面,除交连电容用较佳品种如VitaminQ、Rel Cap、Wima外;电阻除了6DJ8SRPP用东京光音外,其他均用0.5元一只货色;整流管用Mur1100E;电源变压器分别高低压各用一只,每只约10到20元,效果也算好。
另外,以下各比试结论均只以300B单端电子管后级及KEF IS 3/5A为配搭器材,结论当然有其局限性。
本线路简单易制,不失为初学者入门之选,成功率极高,也可尝试校声乐趣,即改变输出电容数值,改变负载电阻数值或加设负反馈等。
交连电容牌子方面,曾以300B后级最后交连至强放电子管的位置作试听,试用了Mitppmfx、RelCappp、Kimber及Vitamin Q,结果是Mit音质细微通透,但却欠了动态;Rel Cap声厚而有力;Kimber音色通透高贵;SpragueVita-rain Q则醇厚顺滑兼备,泛音丰富,而动态也最好,表现最全面。
笔者喜用一些旧的Vitamin0,因不用煲而数值也十分准确。
音效方面,此机背景聆静,音质通透,分析力高,全频表现算平均,力度及控制力一般,但却少了厚度及顺滑音色,声底偏向干及清。
曾试用1.8mA及4.5mA作偏流,高偏流时声音较细致。
笔者未试过加入负反馈,读者可自行尝试,听声选择合乎自己的音色。
要注意反馈电阻要接到栅极而不是阴极,因一级共阴极放大输出波形是反相的,如接人阴极,便会使阴极电位下降,相对地是栅极电位提高了而形成正反馈,这区别於两极共阴极放大电路把反馈电阻接回第一级阴极。
电子线路(高频部分)

串联谐振电路幅频与相频图
串联谐振电路讨论
• 1 .幅频特性围绕ω0两侧非严格对称 • 2.谐振时,在L 与C 上产生的电压均为Vs的 Qe倍,相位超前或滞后900 • 3.通频带BW0.7=f0/Qe • 4.Qe越大,回路对干扰的抑制能力越强 Qe= ω0L/(r+Rs+RL)= Q0/(1+Rs/r+RL/r) Q0 =ω0L/r为固有品质因素 Rs 与RL对电路的影响… Rs 与RL 减小, Qe提高
实际并联谐振回路
• Y(jω)=1/Rs+1/RL+jωC+1/(r+jωL) 谐振频率ω=ωP=ω0√1-(1/Q0)2 其中ω0 =1/√LC为回路自然谐振频率 Q0= ω0L/r为L的固有品质因素 即ωP<ω0 当Q0足够大时(Q0>10), ωP=ω0 一般实际情况都满足这种情况 此时,也等效为三个电阻与LC并联谐振 则RP=Q02r= ω02L2/r 这是重要的阻抗变换关系 L不变,R变
(2)并联谐振电路
• 导纳Y(jω)=1/Re+j(ωC-1/ωL) 其中Re=Rp//Rs//RL V(jω)=Is(jω)Re/[1+jRe(ωC-1/ωL)] 当ω=ω0=1/√LC 回路电压最大,V与I同相 V0= Is(jω0)Re 有载品质因素: Qe= Re/ω0L=ω0CRe= √C/L Re V(jω)=V0/(1+j§) §= Qe(ω/ ω0-ω0/ω) 则:幅频V(ω)=V0/√(1+§2) 相频φV(ω)=-arctan§ Qe=Q0/(1+Rp/ Rs+Rp/ RL) Q0 =Rp/ω0L为固有品质因素
3、不满足叠加原理
• 在分析非线性器件对输入信号的响应时, 不能采用线性器件中行之有效的 原理。
电子行业第二部分电子线路

电子行业第二部分:电子线路简介电子线路是电子设备中非常重要的组成部分,它们用于连接各种电子元件,传递电流和信号。
本文将介绍一些常用的电子线路及其应用。
1. 基本的电子线路1.1 电路元件电子线路中常见的元件包括:电阻、电容、电感、二极管和晶体管等。
它们分别具有不同的特性和用途。
•电阻:用于限制电流流动的元件,常用的单位是欧姆。
它可以起到分流、降压和调节电流的作用。
•电容:具有储存电荷和释放电荷的能力,常用的单位是法拉。
它在电子线路中常用于储存能量、平滑电压和滤波。
•电感:具有产生感应电动势的能力,常用的单位是亨利。
它在电子线路中常用于储存能量、滤波和产生振荡。
•二极管:具有只允许单向电流通过的特性。
它在电子线路中常用于整流、限流和保护其他元件。
•晶体管:是电子线路中基本的放大器和开关元件。
它常用于信号放大、开关控制和逻辑门等应用。
1.2 电路拓扑常见的电路拓扑包括串联、并联和混合连接。
不同的拓扑结构可以实现不同的电路功能。
•串联:将电路元件依次连接,电流只能沿着一个通路流动。
串联电路可实现电阻、电容和电感等元件的电压和电流的加法关系。
•并联:将电路元件同时连接,电流可以分流到不同的分支上。
并联电路可实现电阻和电容等元件之间电压和电流的分配。
•混合连接:将串联和并联拓扑结合,以满足复杂的电路要求。
混合连接电路可实现更复杂的电压和电流分配关系。
2. 常见的电子线路应用2.1 电源电路电源电路是电子设备中必不可少的一部分,它负责为其他电子元件提供所需的电力。
常见的电源电路包括电池电路、直流电源和交流电源。
•电池电路:将电池与其他元件连接,为电路提供直流电源。
电池电路常用于便携设备和低功耗应用。
•直流电源:通过变压器、整流器和稳压器等元件将交流电转换为直流电。
直流电源常用于计算机、通信设备和家用电器等应用。
•交流电源:通过变压器和稳压器等元件将交流电的电压和频率调整为所需的值。
交流电源常用于电力系统、工业自动化和航空航天等应用。
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(一)微功耗断线式防盗报警器
工作原理
如附图所示。
电路中由R1为BG1的b极提供偏置电压。
在警戒状态下,b极偏置电压经警戒线S对地短路,BG1不工作。
如遇盗情,S被断开,BG1立即得电工作。
BG1射极电流经R2触发SCR导通,指示灯LED亮,IC输出报警信号,经BG2、BG3复合放大后,驱动扬声器放音。
这时即使是把S重新接通,也照报不误,只有关闭电源开关才能解除报警,所以具有防破坏作用。
元件选择
所有元件均为常用件,其值如图标注。
其中IC为CW9561四声报警集成块,通过不同的接线方法,可得到不同的报警信号。
当然,也可视需要和条件选用其他类型的集成块。
Y为8Ω小型高音或低音扬声器。
几点说明
1.由于R1取值较大,且与BG1共同组成电子开关,不仅灵敏度高,而且极大限度地降低了报警器在警戒状态下自身的功耗。
这是本电路的突出特点之一。
经测量,警戒状态下,本电路功耗约为5μA左右,三节五号电池可用半年以上。
经四年多来的使用,证明效果良好。
2.警戒线可直接用细漆包线,也可用普通多股软导线,去掉绝缘皮,把内部细铜丝一根一根抽出,再分别头尾相连,长度视需要而定。
注意既要接触良好,又要保持隐蔽和易断。
3.如嫌报警声小,可对本电路作相应的改动,如增加电源电压,以提高输出功率。
(二)省电实用的电话灯
家里新装了电话机,可是由于光线不好,拨号时还得开灯,觉得很不方便。
因而参考电话机和光电耦合器、可控硅的工作原理,设计制作了一个电话灯,工作一段时间后,觉得较实用,发现这种电话灯尚有如下的用途:
一、拨号照明:摘机后灯即亮,可当作拨号照明灯。
二、提醒挂机:打完电话,放回话筒,如果灯未熄灭,说明话筒未放好,提醒使用者正确挂机。
三、盗打警示和外线断线提示:如你自家未打电话而灯亮,可提起话筒聆听,如有话音,说明
有人盗用你的电话线路;如无任何声音,说明外线断线,即可通知电话局维修。
四、来电话提示:老人耳背可能听不到振铃声;嘈杂的商店也可能听不到振铃声,当看到灯在
不断闪亮时,即可知有电话来了。
电路如上图所示。
L1、L2接到接线盒上用电话线并接,由于D1~D4的接入,L1、L2可不分极性随意连接。
挂机状态时,馈电电压约为48V,经R1 限流,使DW击穿,光耦IC导通,可控硅无触发电压截止,灯不亮。
有电话来时,25Hz铃流经D1~D4整流为脉动直流,使光耦不断导通和截止。
可控硅得到脉冲触发导通和截止,灯泡发出闪烁的光。
摘机时,高内阻的馈电电压马上下跌到≤12V,DW不能击穿,光耦IC截止,其④脚电压上升,可控硅触发导通,灯泡点亮。
为延长灯泡使用寿命,同时也为了省电,可控硅采用单向可控硅,这样,灯泡点亮时二端电压仅有约115V。
平时,灯泡不亮时,电路几乎不耗电,因此非常省电。
元件选择:D1~D5选用1N4007,DW可用12~15V的齐纳二极管,光耦IC用PC817等四脚光耦,可控硅可用任何1A/400V的单向可控硅,如MLR100-6、BT169D等。
灯泡用15~60W 都可,电阻用1/8W即可。
(三)LED手电筒电路
一般的小手电筒通常存在的问题是电池寿命太短。
据统计,普通的手电筒耗电量大约在为2瓦。
如图所示的LED手电筒所消耗的电量仅仅只有24mW,4节5 号碱性电池可提供超过80次的服务(这意味着,可持续使用1个月)尽管这个手电筒的亮度很有限,但用于普通行路时照明用是足够的了。
LED手电筒的核心是一个7555时基集成电路(不能使用普通的555)。
一个白色的发光二极管(如果你找不到,只能用别的颜色代替)工作时发出的亮度大约为400mcd,这样当聚焦时,可照亮30米远的物体。
聚焦的办法是在LED的前面安装一个短焦距的聚焦透镜。
如果你希望使用其他的电压值,电阻R3的值必须修改:9V - 470欧 12V - 560欧
(四)电话分线器
本电路可以将你家的或单位的一条电话线路并接多部电话,而不会出现电话间的互相监听,避免不必要的麻烦,同时也保证了并接多部电话节省开支,很有使用价值!不妨你也作一个,感受一下成功的乐趣。
接线时局线接L+/L-(注意电压接性),L1/L2和L1'/L2'分别接两部电话(不分解性)。
电路图如左。
工作原理
设线路上接有两部电话,分别接在L和L'上。
(我们知道电话在待机时,局线L上视交换机的不同将有60V或48V的直流电压。
震铃时将有95V获75V的交流电压存在。
当电话摘机时线路电压由于电话机内阻的介入将下降为10V左右,本机就是根据这一原理设计而成。
)两机均待机,如这时有电话打来,交流电流将通过上述电路使两机产生振铃。
设L线上分机先摘机,线路上的直流电压在瞬间击穿 D2通过R2向BG1可控硅的控制极施加触发电压时BG1迅速导通,形成直流通路,电话可以正常通话。
由于这时线路电压一降低,接在L'上的电话将不能听到任何声音。
这是如果想转到待机电话,摘机电话可通过拨打数字键像待机呼叫(注意:电话必须在脉冲拨号状态),待机听到振铃后,摘机。
在线电话挂机后即可通话,原理相同。
增加单元电路可扩展为若干路分机,但最多不要超过10路。
元件选择
BG1,BG2为MCR100-6等小型单向可控硅,原则上反向击穿电压大于100V即可。
D1,D2为18V 的稳压二极管。
整个电路可装入电话接线盒内。
(五)微功耗断线式防盗报警器
工作原理
如附图所示。
电路中由R1为BG1的b极提供偏置电压。
在警戒状态下,b极偏置电压经警戒线S对地短路,BG1不工作。
如遇盗情,S被断开,BG1立即得电工作。
BG1射极电流经R2触发SCR导通,指示灯LED亮,IC输出报警信号,经BG2、BG3复合放大后,驱动扬声器放音。
这时即使是把S重新接通,也照报不误,只有关闭电源开关才能解除报警,所以具有防破坏作用。
元件选择
所有元件均为常用件,其值如图标注。
其中IC为CW9561四声报警集成块,通过不同的接线方法,可得到不同的报警信号。
当然,也可视需要和条件选用其他类型的集成块。
Y为8Ω小型高音或低音扬声器。
几点说明
1.由于R1取值较大,且与BG1共同组成电子开关,不仅灵敏度高,而且极大限度地降低了报警器在警戒状态下自身的功耗。
这是本电路的突出特点之一。
经测量,警戒状态下,本电路功耗约为5μA左右,三节五号电池可用半年以上。
经四年多来的使用,证明效果良好。
2.警戒线可直接用细漆包线,也可用普通多股软导线,去掉绝缘皮,把内部细铜丝一根一根抽出,再分别头尾相连,长度视需要而定。
注意既要接触良好,又要保持隐蔽和易断。
3.如嫌报警声小,可对本电路作相应的改动,如增加电源电压,以提高输出功率。
(六)万用表附加场强计电路
图1所示为利用万用表电阻档作指示的简易场强计电路,灵敏度较高、而且对万用表不需作任何改动。
线圈L、电容C1组成选频回路,其数值大小视待测信号频率而定;场效应管可选用3DJ6等。
测量前,将万用表置R×100Ω档,场效应管D极接万用表的黑表笔插孔,电路地线接万用表的红表笔插孔,调整电位器W,使电表指示无穷大。
测量时,表头指示的电阻值愈小,说明被测信号的场强愈大;反之,场强则愈小。