模拟电路总结

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模拟电路基础知识点总结

模拟电路基础知识点总结

模拟电路基础知识点总结模拟电路是电子技术中的重要基础知识点,它在现代电子设备中起着至关重要的作用。

通过模拟电路的设计和分析,我们可以实现信号的放大、滤波、混频等功能,从而实现电子设备的正常工作。

一、模拟电路的基本概念1. 电路:由电子元器件和导线等连接而成的电子系统。

2. 模拟电路:处理模拟信号的电路,模拟信号是连续变化的信号。

3. 数字电路:处理数字信号的电路,数字信号是离散变化的信号。

4. 信号:表示信息的物理量,常见的信号有声音、图像、电压等。

5. 信号源:产生信号的电子元器件,比如函数发生器、麦克风等。

二、模拟电路的基本组成1. 电源:提供电路所需的电能。

2. 元件:电子电路中的基本构成单元,包括电阻、电容、电感等。

3. 连接线:将元器件连接起来,传递电能和信号。

4. 放大器:放大电路中的信号,提高信号的幅度。

5. 滤波器:去除电路中的杂散信号,保留所需信号。

6. 比较器:比较两个信号的大小,判断其关系。

7. 混频器:将两个不同频率的信号混合在一起。

三、模拟电路的基本原理1. 电流:电子在导体中的流动,是电荷的移动。

2. 电压:电荷在电场中的势能差,表示电子的能量。

3. 电阻:阻碍电流通过的元件,使电能转化为其他形式的能量。

4. 电容:存储电荷的元件,具有存储和释放能量的特性。

5. 电感:存储磁场能量的元件,具有阻碍电流变化的特性。

四、常见的模拟电路应用1. 放大器:将微弱信号放大到合适的幅度,如音频放大器。

2. 滤波器:去除电路中的噪声和杂散信号,如音频滤波器。

3. 混频器:将两个不同频率的信号混合在一起,如无线电调频。

4. 示波器:观测电路中的信号波形,如示波器。

5. 电源:提供电路所需的直流或交流电源,如电池、电源适配器。

总结:模拟电路是电子技术中的基础知识点,通过对电路的设计和分析,我们可以实现各种功能,如信号放大、滤波、混频等。

了解模拟电路的基本概念、组成和原理,以及常见的应用,对于理解和应用电子技术都是至关重要的。

27个模拟电路基础知识总结

27个模拟电路基础知识总结

27个模拟电路基础知识总结01基尔霍夫定理的内容是什么?基尔霍夫电流定律:在电路任一节点,流入、流出该节点电流的代数和为零。

基尔霍夫电压定律:在电路中的任一闭合电路,电压的代数和为零。

02戴维南定理一个含独立源、线性电阻和受控源的二端电路,对其两个端子来说都可等效为一个理想电压源串联内阻的模型。

其理想电压源的数值为有源二端电路的两个端子的开路电压,串联的内阻为内部所有独立源等于零时两端子间的等效电阻。

03三极管曲线特性04反馈电路的概念及应用。

反馈,就是在电子系统中,把放大电路中的输出量(电流或电压)的一部分或全部,通过一定形式的反馈取样网络并以一定的方式作用到输入回路以影响放大电路输入量的过程。

反馈的类型有:电压串联负反馈、电流串联负反馈、电压并联负反馈、电流并联负反馈。

负反馈对放大器性能有四种影响:提高放大倍数的稳定性,由于外界条件的变化(T℃,Vcc,器件老化等),放大倍数会变化,其相对变化量越小,则稳定性越高。

减小非线性失真和噪声。

改变了放大器的输入电阻Ri和输出电阻Ro。

有效地扩展放大器的通频带。

电压负反馈的特点:电路的输出电压趋向于维持恒定。

电流负反馈的特点:电路的输出电流趋向于维持恒定。

引入负反馈的一般原则为:为了稳定放大电路的静态工作点,应引入直流负反馈;为了改善放大电路的动态性能,应引入交流负反馈(在中频段的极性)。

信号源内阻较小或要求提高放大电路的输入电阻时,应引入串联负反馈;信号源内阻较大或要求降低输入电阻时,应引入并联系反馈。

根据负载对放大电路输出电量或输出电阻的要求决定是引入电压还是电流负反馈,若负载要求提供稳定的信号电压或输出电阻要小,则应引入电压负反馈;若负载要求提供稳定的信号电流或输出电阻要大,则应引入电流负反馈。

在需要进行信号变换时,应根据四种类型的负反馈放大电路的功能选择合适的组态。

例如,要求实现电流——电压信号的转换时,应在放大电路中引入电压并联负反馈等。

05有源滤波器和无源滤波器的区别无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。

模拟电路知识点总结

模拟电路知识点总结

模拟电路知识点总结模拟电路是电子工程学科中的重要组成部分,它涉及基本电路原理、模拟信号处理和电子设备的设计与调试等方面。

在本文中,我们将对一些常见的模拟电路知识点进行总结和梳理,以帮助读者更好地理解和应用这些知识。

一、基本电路原理1. 电压、电流和电阻:电压(Voltage)表示电路两点之间的电势差,电流(Current)是电荷在单位时间内通过导体的量,电阻(Resistance)是物质对电流流动的阻力。

2. 电路分析方法:基尔霍夫定律、欧姆定律和电压分压定律等是电路分析中常用的方法,通过应用这些定律可以求解电路中的电压和电流。

3. 电容和电感:电容(Capacitance)是指电路中能够存储电荷的元件,电感(Inductance)是指电路中的线圈等能够产生感应电动势的元件,它们对电路的频率有不同的响应。

二、放大电路1. 放大器类型:放大器按照输入和输出信号类型的特点可以分为电压放大器、电流放大器和功率放大器等。

2. 放大器参数和特性:增益(Gain)、频率响应、输入电阻和输出电阻是评价放大器性能的重要参数。

3. 放大器的工作点和偏置:为了使放大器能够正常工作,需要设置适当的工作点和偏置,可以通过直流耦合、交流耦合和电容耦合等方式实现。

三、滤波电路1. RC滤波器:由电阻和电容组成的RC滤波器能够实现对特定频率信号的滤波作用,常见的有低通滤波器和高通滤波器。

2. LC滤波器:由电感和电容组成的LC滤波器在一定频率范围内对信号进行滤波,常见的有带通滤波器和带阻滤波器。

3. 滤波器参数和设计:滤波器的截止频率、衰减率和相位延迟等参数需要根据具体应用和信号要求进行设计和调整。

四、振荡电路1. 振荡器类型:振荡器可以按照输出波形分为正弦波振荡器、方波振荡器和脉冲波振荡器等,按照工作原理又可分为LC振荡器和RC振荡器等。

2. 反馈和稳定性:振荡器的稳定性和正反馈是密切相关的,通过合适的反馈回路可以使振荡器产生稳定的输出。

模拟电路基础知识点总结

模拟电路基础知识点总结

模拟电路基础知识点总结模拟电路是电子学的基础,是研究和设计电路的重要一环。

它模拟了真实世界的物理过程,通过模拟电压和电流的变化来实现电路的功能。

模拟电路的基础知识点包括电压、电流、电阻、电容和电感等。

电压是电路中的一种电势差,它描述了电子在电路中移动的力量。

电压的单位是伏特,通常表示为V。

电压可以通过电源提供,也可以通过电阻、电容或电感等元件产生。

电流是电荷的流动,它是电路中的一种物理量。

电流的单位是安培,通常表示为A。

电流的大小取决于电荷的流动速度和电荷的数量。

电流可以通过电压驱动,也可以通过电阻、电容或电感等元件限制。

电阻是电流流动的阻碍,它是电路中的一种元件。

电阻的单位是欧姆,通常表示为Ω。

电阻的大小取决于电阻元件材料的特性。

电阻可以通过改变电路中的材料或长度来调节。

电容是电路中存储电荷的元件,它可以储存电压能量。

电容的单位是法拉,通常表示为F。

电容的大小取决于电容元件的结构和材料。

电容可以通过改变电容元件的结构或材料来调节。

电感是电路中储存磁能的元件,它可以储存电流能量。

电感的单位是亨利,通常表示为H。

电感的大小取决于电感元件的结构和材料。

电感可以通过改变电感元件的结构或材料来调节。

除了以上基础知识点,模拟电路还涉及到放大器、滤波器、振荡器等电路功能的设计与实现。

放大器可以将输入信号放大到所需的幅度,滤波器可以通过选择不同的频率来滤除或增强信号的部分频率成分,振荡器可以产生稳定的周期性信号。

掌握模拟电路的基础知识点对于理解和设计电路至关重要。

通过理解电压、电流、电阻、电容和电感等概念,以及掌握放大器、滤波器和振荡器等电路功能的设计方法,我们可以更好地理解和应用模拟电路。

总结模拟电路知识点简短

总结模拟电路知识点简短

总结模拟电路知识点简短
模拟电路的核心知识点包括电路基本定律、放大电路、滤波电路、振荡电路等内容。

首先,电路基本定律是模拟电路的基础,包括基尔霍夫定律、欧姆定律等。

通过这些定律,可以
进行电路的分析与计算,了解电压、电流在电路中的传输规律。

其次,放大电路是模拟电路中重要的一部分,它主要是用来放大信号的幅度、功率或速度,是电子设备中的核心部件。

放大电路的种类很多,包括共射放大电路、共集放大电路、共
基放大电路等。

通过对放大电路的理解,可以实现信号的处理与应用。

再次,滤波电路是用来滤除信号中某些频率成分的电路,它在通信、音频处理、信号调理
等领域有着广泛的应用。

滤波电路分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。

通过对滤波电路的掌握,可以实现信号的提取和处理。

最后,振荡电路是产生周期性波动信号的电路,它在时钟、同步、频率调制等方面有着重
要的作用。

常用的振荡电路有LC振荡器、RC振荡器、晶体振荡器等。

通过对振荡电路的学习,可以了解信号的产生与调制原理。

总的来说,模拟电路是电子学领域的一个重要分支,它涉及到电子学的基础知识和电子器
件的应用。

通过学习模拟电路,可以了解电路的基本定律、放大电路、滤波电路和振荡电
路等内容,掌握电子设备的基本原理和工作方式。

模拟电路知识的掌握对电子专业学习和
工程应用都是非常重要的。

模拟电路基础知识点总结

模拟电路基础知识点总结

模拟电路基础知识点总结一、电路基本概念1. 电路电路是由电子元件(如电源、电阻、电容、电感等)连接在一起形成的电子装置。

通过这些元件可以实现电能的输送、控制和转换,从而完成各种电子设备和系统的功能。

2. 电流、电压和电阻电流是电子在导体中流动的载体,是电荷的移动速度,通常用符号I表示,单位是安培(A)。

电压是电源推动电荷流动的力量,通常用符号U表示,单位是伏特(V)。

电阻是导体对电流的阻碍,通常用符号R表示,单位是欧姆(Ω)。

3. 串联电路、并联电路和混联电路串联电路是将电子元件连接在同一电路中,依次排列,电流只有一条通路可走。

并联电路是将电子元件连接在同一电路中,相互平行排列,电流可有多条通路走。

混联电路是将电子元件混合连接在同一电路中,既有串联又有并联的特点。

二、基本电路元件1. 电源电源为电路提供驱动力,可以是直流电源或交流电源,根据需要分别选择。

2. 电阻电阻是电路中常用的元件,可以用来控制电流大小,限制电流大小,分压和分流等。

3. 电容电容是储存电荷的元件,可以用来实现一些信号处理和滤波的功能,在交流电路中有重要作用。

4. 电感电感是导体绕制的线圈,可以将电能转换为磁能,反之亦然,对交流信号传输有重要作用。

5. 二极管二极管是一种电子元件,可以将电流限制在一个方向上流动,常用于整流、开关和光电转换等应用。

6. 晶体管晶体管是一种半导体元件,可以放大电流信号,控制电流开关等,是集成电路中最基本的元件之一。

三、基本电路分析1. 基尔霍夫定律基尔霍夫定律是用来分析串联电路和并联电路中电压和电流的分布情况的定律,包括基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。

2. 电压分压和电流分流电压分压和电流分流是串联电路和并联电路中常见的分析方法,可以通过这些方法来实现电路中电压和电流的控制。

3. 戴维南定理和戴维南等效电路戴维南定理是用来分析电路中电阻和电压之间的关系,戴维南等效电路是用来替代一些复杂电路,简化分析过程的方法。

模拟电路制作实训总结

模拟电路制作实训总结

模拟电路制作实训总结
模拟电路制作实训总结
在模拟电路制作实训中,我学习了基本的模拟电路原理与制作技巧。

通过实践,我掌握了以下几个方面的知识和技能:
1. 基本的电路理论知识:包括电流、电压、电阻、电流分流、电压分压等基本概念,了解了欧姆定律、基尔霍夫定律等理论原理。

2. 熟悉模拟电路的基本元件:如电阻、电容、电感、二极管、三极管等,了解它们的特性和使用方法,能够正确选择和连接这些元件。

3. 掌握常用的模拟电路:如放大电路、滤波电路、振荡电路、定时电路等。

我通过实验,学会了搭建这些电路的方法,并能够运用它们解决实际问题。

4. 学会使用仪器设备:包括示波器、信号发生器、万用表等,能够正确地操作这些设备,进行测量和调试。

在实训中,我按照老师的指导和实验手册的要求,完成了一系列的实验项目。

通过反复实践,我不仅加深了对模拟电路理论的理解,还提升了动手操作的能力。

在实验过程中,我遵守了实验室的安全规定,认真操作,严格遵守规定的实验步骤。

通过这次模拟电路制作实训,我深刻认识到理论知识与实践操作的紧密联系。

只有通过实际动手去搭建电路、进行测量和调试,才能真正理解电路的工作原理和特性。

我相信这些在实训中所获得的知识和技能,将对我的未来学习和工作有很大的帮助。

模拟电子技术实训心得(5篇)

模拟电子技术实训心得(5篇)

模拟电子技术实训心得(5篇)模拟电路这门课程的学习已经走近尾声,回忆一学期以来所做的努力,从开头的满心奇怪,到后来的畏难心情,再到后来的不懈努力,感觉自己在模电这门课程的学习中收获很大。

还记得刚开学拿到这本厚厚的模电书开头,我心里就开头发悚,感觉这本书好像有着无法述说的重量。

大一的时候就教师学长们就和我们沟通过关于模电这门课的学习难度,而且他们几乎都认为模电的学习较有难度,所以刚开头时就没敢怠慢这门课程。

每次我总会满怀激情的在课外去复习和预习这门课的内容,但是好景不长,渐渐到后来,其它繁杂的事情越来越多,课程的学习难度也渐渐加大,所以有些章节学习起来感觉很吃力并且的确有好多问题放在那没有得到准时的解决,积存起来就比拟多了!虽然教师在课堂上讲的非常认真,但留意力稍不集中也很简单漏点重要的学问点。

再者由于课时的限制,教师讲课的速度也很快。

所以课后假如不花有效的`时间和手段进展稳固学习,是很难把握扎实的。

说说我对这本书的学习吧,在学习其次章运算放大器和第三章二极管及其根本电路时感觉还比拟简洁,也比拟好把握。

在第四章我们学习了三极管及其的放大电路的学问,刚学完这一章时我总不能正确的推断共极输入的类型,尽管看了许多例题,也没能总结出一个完全正确的方法。

再次课问教师时才想起教师总结过的一句话:“Ui连接一个电极,Uo引出一个电极,那么剩下的电极则为公共极,即为共某极电路”,这样一来,头脑中立即清楚了许多,信任许多同学也有与我一样的感受吧。

对此,我觉得主要还是要靠教师的帮忙,上课肯定要仔细听讲,仔细做笔记。

一方面听讲可以知道内容的重点,这样下课自己看书的时候就比拟有针对性,效率很高,学问点齐全,考试自然轻松;另一方面教师在课上会讲到课本上没有但又非常重要的学问和思路,而这些事自己看书根本不能得到的。

还有课外有效地预习与复习是必不行少的,它能很高效的帮忙我们理解和稳固学问点。

我认为模电是一门规律性极强的课程,而且有些电路图相当简单,离开教师的讲解,学习难度不言而喻。

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32.模拟电子电路总结①伏安特性曲线,二极管开启电压为0.7V/0.2V,环境温度升高后,二极管正向特性曲线左移,方向特性曲线下移。

②晶体管工作在放大区的外部条件是发射结正向偏置且集电结反向偏置。

③共射特性曲线:输入特性曲线和输出特性曲线。

Uce增大时,曲线右移。

截止区、放大区、饱和区。

④结型场效应管U GS(off)和绝缘栅型场效应管U GS(th)。

夹断区、恒流区、可变电阻区。

⑤静态工作点设置为保证:一、放大不失真二、能够放大。

两种共射放大电路:直接耦合、阻容耦合。

放大电路分析方法:直流通路求静态工作点,交流通路求动态参数。

截止失真,饱和失真。

等效电路。

Re直流负反馈。

晶体管单管三种接法:共射、共基、共集。

共射:既放大电流又放大电压。

输入电阻居中,输出电阻较大,频带窄。

多用于低频放大电路。

共基:只放大电压不放大电流。

输入电阻小,电压放大和输出电阻与共射相当。

频率特性最好。

共集:只放大电流不放大电压。

输入电阻最大,输出电阻最小,具有电压跟随特性。

用于放大电路的输入级和输出级。

场效应管;基本共源放大电路、自给偏压电路、分压式偏置电路。

多级电路耦合方式:直接耦合:良好的低频特性,可放大变化缓慢的信号。

阻容耦合:各级电路静态工作点独立,电路分析、设计、调试简单。

有大电容的存在不利于集成化。

变压器耦合:静态工作点独立,不利于集成化,可实现阻抗变换,在功率放大中得到广泛的应用。

零点漂移和温度漂移抑制温漂的方法:引入直流负反馈、采用温度补偿,电路中二极管。

差分放大电路。

差分放大电路中共模抑制比。

互补对称输出电路。

集成运放电路的组成:输入级:双端输入的差分放大电路,输入电阻高,差模放大倍数大,抑制共模能力强,静态电流小。

中间级:采用共射(共源)放大电路,为提高放大倍数采用复合管放大电路,以恒流源做集电极负载。

输出级:输出电压线性范围宽、输出电阻小(带负载能力强)非线性失真小。

多互补对称输出电路。

集成运放频率补偿:一、滞后补偿1.简单电容补偿2.密勒效应补偿二、超前补偿放大电路中反馈特性直流反馈、交流反馈;正反馈、负反馈。

1.有无反馈的判断,是否存在反馈通路。

2.反馈极性的判断:瞬时极性法(净输入电压,净输入电流)四种反馈组态:电压串联负反馈、电流串联负反馈、电压并联负反馈、电流并联负反馈。

电路中引入电压负反馈还是电流负反馈取决于负载欲得到稳定的电压还是稳定的电流。

电路中引入串联负反馈还是并联负反馈取决于输入信号源是恒压源还是恒流源。

负反馈电路分析方法:要将反馈网络作为放大电路输入端和输出端等效负载。

当考虑反馈网络在输入端的负载效应时,应输出量作用为零。

而考虑反馈网络输出端的负载效应时,应令输入量作用为零。

对于电压反馈,输出端短路。

电流反馈,回路断开。

负反馈对放大电路的影响:1.稳定放大倍数2.改变输入输出电阻3.展宽频带4.减小非线性失真。

串联负反馈增大输入电阻,并联负反馈减小输入电阻;电压负反馈减小输出电阻,电流负反馈增大输出电阻。

引入负反馈一般原则:一、稳定静态工作点,引入直流负反馈;为改善放大电路动态性能,应引入交流负反馈。

二、根据信号源的性质决定引入串联负反馈或者并联负反馈。

信号源为内阻较小电压源,为增大输入电阻,减小内阻上压降,应引入串联负反馈。

信号源为内阻较大的电流源,为减小放大电路的输入电阻,使电路获得更大的输入电流,应引入并联负反馈。

三、根据负载对放大电路输出量的要求,负载需要稳定的电压信号时,引入电压负反馈。

需要稳定的电流信号时,引入电流负反馈。

四、需要进行信号变换时,将电流信号转换为电压信号,引入电压并联负反馈。

将电压信号转换为电流信号时,引入电流串联负反馈。

负反馈放大电路自激振荡消除方法:一、滞后补偿 1.简单电容补偿2.RC滞后补偿3.密勒效应补偿二、超前补偿。

基本运算电路反相比例电路运算电路、T型反相比例运算电路、同相比例运算电路(电压跟随器)。

积分运算电路和微分运算电路P324-325正弦波振荡条件品质因数Q值越大,选频效果越好。

在正弦波振荡电路中,反馈信号能够取代输入信号,电路引入正反馈。

二要有外加选频网络,用以确定振荡频率。

因此四个部分组成:放大电路、选频网络、正反馈网络、稳幅环节。

电压比较器对输入信号进行鉴幅与比较的电路。

在电压比较器中,集成运放不是处于开环状态就是只引入了正反馈。

单限比较器,滞回比较器,窗口比较器35.放大电路的频率补偿的目的是什么,有哪些方法?在放大电路中,由于电抗元件(电容、电感线圈)及晶体管极间电容的存在,当输入信号信号频率过高或过低时,不但放大倍数数值会变小,而且产生超前或滞后的相移。

频率补偿主要目的防止自激振荡,使电路稳定。

也称相位补偿或相位校正法。

具体方法:一、滞后补偿1.简单电容补偿2.密勒效应补偿二、超前补偿。

36.什么是耐奎斯特定律,怎么由模拟信号转为数字信号?根据奈奎斯特定律,信道的极限速率(bps)等于信道带宽的2倍(理论状态)信道的极限速率(bps)等于信道带宽的2倍(理论状态),是对传输2进制数据而言。

也就是说信号要么是高,表示0;要么是低,表示1。

这时一个周期最多表示一个高,一个低。

一个周期2位。

但如果有四种信号,分别表示00,01,10,11,那么一个信号就表示2位,就是可以传输4倍带宽。

这就是编码方式。

如64QAM,就可以一次表示6bit。

对于理论上的无噪音线路,带宽可以到达无穷大。

但实际上都是有噪音的,噪音的大小决定了各信号之间的电平差距。

也就是到底可以有多大的带宽无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。

有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。

集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具有一定的电压放大和缓冲作用。

但集成运放带宽有限,所以目前的有源滤波电路的工作频率难以做得很高。

无源滤波装置该装置由电容器、电抗器,有时还包括电阻器等无源元件组成,以对某次谐波或其以上次谐波形成低阻抗通路,以达到抑制高次谐波的作用;由于SVC的调节范围要由感性区扩大到容性区,所以滤波器与动态控制的电抗器一起并联,这样既满足无功补偿、改善功率因数,又能消除高次谐波的影响。

国际上广泛使用的滤波器种类有:各阶次单调谐滤波器、双调谐滤波器、二阶宽颇带与三阶宽频带高通滤波器等。

1)单调谐滤波器:一阶单调谐滤波器的优点是滤波效果好,结构简单;缺点是电能损耗比较大,但随着品质因数的提高而减少,同时又随谐波次数的减少而增加,而电炉正好是低次谐波,主要是2~7次,因此,基波损耗较大。

二阶单调谐滤波器当品质因数在50以下时,基波损耗可减少20~50%,属节能型,滤波效果等效。

三阶单调谐滤波器是损耗最小的滤波器,但组成复杂些,投资也高些,用于电弧炉系统中,2次滤波器选用三阶滤波器为好,其它次选用二阶单调谐滤波器。

2)高通(宽频带)滤波器,一般用于某次及以上次的谐波抑制。

当在电弧炉等非线性负荷系统中采用时,对5次以上起滤波作用时,通过参数调整,可形成该滤波器回路对5次及以上次谐波的低阻抗通路。

有源滤波器虽然无源滤波器具有投资少、效率高、结构简单及维护方便等优点,在现阶段广泛用于配电网中,但由于滤波器特性受系统参数影响大,只能消除特定的几次谐波,而对某些次谐波会产生放大作用,甚至谐振现象等因素,随着电力电子技术的发展,人们将滤波研究方向逐步转向有源滤波器(Active PowerFliter,缩写为APF)。

APF即利用可控的功率半导体器件向电网注入与谐波源电流幅值相等、相位相反的电流,使电源的总谐波电流为零,达到实时补偿谐波电流的目的。

它与无源滤波器相比,有以下特点:a.不仅能补偿各次谐波,还可抑制闪变,补偿无功,有一机多能的特点,在性价比上较为合理;b.滤波特性不受系统阻抗等的影响,可消除与系统阻抗发生谐振的危险;c.具有自适应功能,可自动跟踪补偿变化着的谐波,即具有高度可控性和快速响应性等特点2、平板电容公式(C=εS/4πkd)。

(未知)3、最基本的如三极管曲线特性。

(未知)三极管外部各极电压和电流的关系曲线,称为三极管的特性曲线,又称伏安特性曲线。

它不仅能反映三极管的质量与特性,还能用来定量地估算出三极管的某些参数,是分析和设计三极管电路的重要依据。

对于三极管的不同连接方式,有着不同的特性曲线。

应用最广泛的是共发射极电路,其基本测试电路如图Z0118所示,共发射极特性曲线可以用描点法绘出,也可以由晶体管特性图示仪直接显示出来。

一、输入特性曲线在三极管共射极连接的情况下,当集电极与发射极之间的电压U BE 维持不同的定值时,U BE和I B之间的一簇关系曲线,称为共射极输入特性曲线,如图Z0119所示。

输入特性曲线的数学表达式为:I B=f(U BE)| U BE = 常数GS0120由图Z0119可以看出这簇曲线,有下面几个特点:(1)U BE = 0的一条曲线与二极管的正向特性相似。

这是因为U CE = 0时,集电极与发射极短路,相当于两个二极管并联,这样I B与U CE 的关系就成了两个并联二极管的伏安特性。

(2)U CE由零开始逐渐增大时输入特性曲线右移,而且当U CE 的数值增至较大时(如U CE>1V),各曲线几乎重合。

这是因为U CE 由零逐渐增大时,使集电结宽度逐渐增大,基区宽度相应地减小,使存贮于基区的注入载流子的数量减小,复合减小,因而I B减小。

如保持I B为定值,就必须加大U BE ,故使曲线右移。

当U CE 较大时(如U CE >1V),集电结所加反向电压,已足能把注入基区的非平衡载流子绝大部分都拉向集电极去,以致U CE再增加,I B 也不再明显地减小,这样,就形成了各曲线几乎重合的现象。

(3)和二极管一样,三极管也有一个门限电压Vγ,通常硅管约为0.5~0.6V,锗管约为0.1~0.2V。

二、输出特性曲线输出特性曲线如图Z0120所示。

测试电路如图Z0117。

输出特性曲线的数学表达式为:由图还可以看出,输出特性曲线可分为三个区域:(1)截止区:指I B=0的那条特性曲线以下的区域。

在此区域里,三极管的发射结和集电结都处于反向偏置状态,三极管失去了放大作用,集电极只有微小的穿透电流IcEO。

(2)饱和区:指绿色区域。

在此区域内,对应不同IB值的输出特性曲线簇几乎重合在一起。

也就是说,U CE较小时,I c虽然增加,但Ic增加不大,即I B失去了对I c的控制能力。

这种情况,称为三极管的饱和。

饱和时,三极管的发射给和集电结都处于正向偏置状态。

三极管集电极与发射极间的电压称为集一射饱和压降,用U CES表示。

U CES很小,通常中小功率硅管U CES<0.5V;三极管基极与发射极之间的电压称为基一射饱和压降,以U CES表示,硅管的U CES在0.8V左右。

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