数电和模电知识点
数电模电基础知识总结

数电模电基础知识总结在现代科技的快速发展下,电子技术已经渗透到我们生活的方方面面。
而作为电子技术的基础,数电模电知识的掌握显得尤为重要。
本文将对数电模电基础知识进行总结。
一、数电基础知识1. 二进制二进制是数电领域最为基础的概念之一。
它由0和1组成,是计算机系统中最常用的进位制。
在二进制中,每一位的权值是2的幂,例如1表示2^0,2表示2^1,4表示2^2,以此类推。
二进制在计算机内部用于表示和处理数据,是研究数电和计算机组成原理的基石。
2. 逻辑门逻辑门是计算机系统中基本的电子器件,用于实现逻辑运算。
常见的逻辑门包括与门、或门、非门等。
与门接受两个输入,当两个输入同时为1时,输出为1;否则输出为0。
或门接受两个输入,当两个输入中至少有一个为1时,输出为1;否则输出为0。
非门只有一个输入,当输入为1时,输出为0;当输入为0时,输出为1。
通过组合不同类型的逻辑门,可以实现复杂的逻辑运算。
3. 翻转器和触发器翻转器和触发器是将电路的输出状态保持在某个时间点的器件。
翻转器是一种双稳态电路,有两个互逆的输出状态,常见的翻转器有RS翻转器、JK翻转器等。
触发器是一种带有时钟输入的翻转器,常用于存储和处理数据。
二、模电基础知识1. 电阻、电容和电感电阻、电容和电感是模电领域中最基础的电路元件。
电阻用于限制电流大小,电容用于存储电荷和能量,电感用于存储磁能和抵抗电流变化。
它们在电路中起到不同的作用,对电路性质有重要影响。
2. 放大器放大器是模电领域中常见的电路元件,用于将输入信号放大到一定的幅度。
常见的放大器包括运放放大器、功放等。
运放放大器是一种具有高增益的差模放大器,广泛应用于模拟电路设计中。
功放用于放大音频信号,常见于音响设备中。
3. 滤波器滤波器用于将频率范围内的信号通过,而将其他频率范围内的信号抑制。
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。
滤波器在电子设备中起到重要的作用,例如音频设备中用于剔除噪音和杂音。
数电模电基础知识总结

数电模电基础知识总结在电子技术的领域中,数字电子技术(数电)和模拟电子技术(模电)是两个至关重要的基础分支。
无论是日常生活中的电子设备,还是复杂的工业控制系统,都离不开数电和模电的应用。
接下来,让我们一同走进数电模电的世界,对其基础知识进行一番梳理和总结。
一、模拟电子技术基础知识模拟电子技术主要处理连续变化的电信号,其信号的幅度、频率和相位等参数可以在一定范围内连续取值。
(一)半导体器件半导体是模电的基础材料,常见的半导体器件有二极管、三极管和场效应管等。
二极管具有单向导电性,常用于整流、限幅和钳位等电路。
三极管分为 NPN 型和 PNP 型,它可以实现电流放大作用,是放大器的核心元件。
场效应管则具有输入电阻高、噪声低等优点,在集成电路中应用广泛。
(二)基本放大电路放大电路是模电中的重要内容。
共发射极放大电路、共集电极放大电路和共基极放大电路是常见的三种基本放大电路。
共发射极放大电路具有较大的电压和电流放大倍数,但输入输出电阻适中;共集电极放大电路,又称射极跟随器,其输入电阻高,输出电阻低,电压放大倍数接近于 1,但电流放大倍数较大;共基极放大电路具有较大的频率响应和较宽的通频带。
(三)集成运算放大器集成运放是一种高增益、高输入电阻、低输出电阻的直接耦合放大器。
它在信号运算、处理和产生等方面有着广泛的应用。
通过引入负反馈,可以实现加法、减法、积分、微分等运算功能。
(四)反馈电路反馈在模电中起着重要的作用。
正反馈可以使电路产生自激振荡,常用于正弦波振荡器中;负反馈可以改善放大电路的性能,如提高稳定性、改变输入输出电阻、减小非线性失真等。
(五)功率放大电路功率放大电路的主要任务是在保证信号不失真的前提下,尽可能提高输出功率和效率。
常见的功率放大电路有甲类、乙类和甲乙类功放。
(六)直流电源直流电源包括电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路等部分。
它为电子设备提供稳定的直流电压。
二、数字电子技术基础知识数字电子技术处理的是离散的数字信号,其信号只有高电平和低电平两种状态,分别用“1”和“0”表示。
数电模电超有用知识点,值得拥有

数电模电超有用知识点,值得拥有1. 时序分析时序分析被广泛用于数字电路和模拟电路中,目的是分析电路中各个部分的信号时序。
在数字电路中,时序分析通常用于分析时钟、计数器和状态机等电路。
在模拟电路中,时序分析用于分析信号的延迟、上升时间和下降时间等。
时序分析可以用于以下几个方面:•识别潜在的时序故障•优化电路的性能•减少延迟和抖动•确保时序性能满足特定应用的要求2. 时钟信号时钟信号是数字电路中非常重要的组成部分,主要用于同步各个模块之间的操作。
在时钟信号上升或下降沿的时刻执行操作是非常常见的做法。
时钟信号的一些重要参数包括周期、占空比和上升时间。
周期是时钟信号的周期性重复时间,占空比是高电平的时间占周期的比例,上升时间是时钟信号从低电平到高电平的时间。
3. 片选信号和使能信号在数字电路中,一个设备通常需要与多个其他设备进行交互。
为了防止设备之间的干扰,通常使用片选信号或使能信号来选择特定的设备或模块。
片选信号用于选择一个设备,使其成为当前被激活的设备。
使能信号用于控制设备是否处于活动状态。
片选信号的一个常见实现方式是使用多路选择器。
多路选择器具有多个输入和一个输出,其输出逻辑级别等于所选输入的逻辑级别。
4. 触发器触发器是数字电路中的一种重要的基本元件,用于存储数据。
触发器可以实现时序逻辑和时序控制。
触发器的状态可以由时钟信号或其他事件的出现和消失来改变。
D触发器是最简单的触发器之一,它有一个数据输入和一个时钟输入。
在上升沿或下降沿时,数据被锁存到D触发器中。
D触发器的输出保持在时钟信号变化之间的状态。
如果时钟信号发生变化,那么D触发器的输出将相应地改变。
5. 多路复用器和解复用器多路复用器和解复用器是数字电路中常用的逻辑元件。
多路复用器将多个输入信号中的一个选择输出。
解复用器将输入信号划分为多个输出信号。
多路复用器通常包括多个输入、一个选择信号和一个输出。
选择信号用于选择哪个输入信号将被输出。
解复用器通常包括一个输入、多个输出和一个选择信号。
数电和模电知识点

数电和模电知识点————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:模电复习资料第一章半导体二极管一.半导体的基础知识1.半导体---导电能力介于导体和绝缘体之间的物质(如硅Si、锗Ge)。
2.特性---光敏、热敏和掺杂特性。
3.本征半导体----纯净的具有单晶体结构的半导体。
4. 两种载流子----带有正、负电荷的可移动的空穴和电子统称为载流子。
5.杂质半导体--在本征半导体中掺入微量杂质形成的半导体。
体现的是半导体的掺杂特性。
*P型半导体:在本征半导体中掺入微量的三价元素(多子是空穴,少子是电子)。
*N型半导体: 在本征半导体中掺入微量的五价元素(多子是电子,少子是空穴)。
6. 杂质半导体的特性*载流子的浓度---多子浓度决定于杂质浓度,少子浓度与温度有关。
*体电阻---通常把杂质半导体自身的电阻称为体电阻。
*转型---通过改变掺杂浓度,一种杂质半导体可以改型为另外一种杂质半导体。
7. PN结* PN结的接触电位差---硅材料约为0.6~0.8V,锗材料约为0.2~0.3V。
* PN结的单向导电性---正偏导通,反偏截止。
8. PN结的伏安特性二. 半导体二极管*单向导电性------正向导通,反向截止。
*二极管伏安特性----同PN结。
*正向导通压降------硅管0.6~0.7V,锗管0.2~0.3V。
*死区电压------硅管0.5V,锗管0.1V。
3.分析方法------将二极管断开,分析二极管两端电位的高低:若 V阳 >V阴( 正偏 ),二极管导通(短路);若 V阳 <V阴( 反偏 ),二极管截止(开路)。
1)图解分析法该式与伏安特性曲线的交点叫静态工作点Q。
2) 等效电路法直流等效电路法*总的解题手段----将二极管断开,分析二极管两端电位的高低:若 V阳 >V阴( 正偏 ),二极管导通(短路);若 V阳 <V阴( 反偏 ),二极管截止(开路)。
模电数电面试基础知识

模电数电面试基础知识在模拟电路(模电)和数字电路(数电)的面试中,理解和掌握基础知识是非常重要的。
本文将介绍一些常见的模电和数电基础知识,帮助你在面试中展现自己的能力。
模电基础知识1. 电路元件模电中常见的电路元件包括电阻、电容和电感。
电阻用来限制电流大小,电容用来储存电荷,而电感用来储存能量。
理解电路元件的特性和使用方法对于解决电路问题至关重要。
2. 放大器放大器是模电中常见的电路,用于放大电压或电流信号。
常见的放大器有共射放大器、共基放大器和共集放大器。
理解放大器的工作原理和特性可以帮助你分析和设计放大电路。
3. 滤波器滤波器用于滤除特定频率的信号。
常见的滤波器有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。
了解滤波器的工作原理和频率响应可以帮助你设计和调整滤波电路。
4. 振荡器振荡器用于产生特定频率的信号。
常见的振荡器有晶体振荡器、RC振荡器和LC振荡器。
理解振荡器的工作原理和参数选择可以帮助你设计和调整振荡电路。
数电基础知识1. 逻辑门逻辑门是数电中常见的基本逻辑电路。
常见的逻辑门有与门、或门、非门、与非门、或非门和异或门等。
掌握逻辑门的真值表和功能可以帮助你分析和设计数字电路。
2. 时序电路时序电路用于处理时序信号,常见的时序电路有触发器、计数器和移位寄存器等。
了解时序电路的工作原理和时序图可以帮助你设计和调整时序电路。
3. 数字-模拟转换器和模拟-数字转换器数字-模拟转换器(DAC)和模拟-数字转换器(ADC)是数电中常见的电路,用于实现模拟信号和数字信号之间的转换。
理解DAC和ADC的工作原理和参数选择对于设计和调整转换电路非常重要。
4. 存储器存储器用于存储和读取数据,常见的存储器有随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)等。
了解存储器的工作原理和存储方式可以帮助你理解和设计存储电路。
总结以上介绍了一些模电和数电面试中常见的基础知识。
掌握这些知识可以帮助你更好地理解和分析电路问题,并能够进行电路设计和调整。
模电数电知识总结

1.模电和数电的主要内容,学习目的。
参考要点:①模电主要讲述对模拟信号进行产生、放大和处理的模拟集成电路;数电主要是通过数字逻辑和计算去分析、处理信号,数字逻辑电路的构成及运用。
由于数字电路稳定性高,结果再现性好;易于设计等诸多优点,因此是今后的发展方向。
但现实世界中信息都是模拟信息,模电是不可能淘汰的。
单就一个系统而言模电部分可能会减少,理想构成为:模拟输入—AD采样(数字化)--数字处理—DA转换—模拟输出。
②电力专业学生学习模电数电,了解常见的模拟数字集成电路,掌握简单的电路设计,对于以后工作中遇到的弱电控制强电等情况很有帮助。
而且目前我国正在建设智能电网,模电数电的这些知识为电网高速通信网络,智能表计等智能电网核心设备打下了基础。
模电一、模拟信号和数字信号。
在时间上和幅值上均是连续的信号称为模拟信号,时间离散、数值也离散的信号称为数字信号。
随着计算机的广泛应用,绝大多数电子系统都采用计算机来对信号进行处理,由于计算机无法直接处理模拟信号,所以需要将模拟信号转换成数字信号。
二、放大电路的类型和主要性能指标。
①电压放大、电流放大、互阻放大和互导放大。
电压放大电路主要考虑电压增益,电流放大电路主要考虑电流增益,需要将电流信号转换为电压信号可利用互阻放大电路,把电压信号转换成与之相应的电流输出,这种电路为互导放大电路。
这四种放大电路模型可实现相互转换。
②输入电阻、输出电阻、增益、频率响应和非线性失真。
输入电阻等于输入电压与输入电流的比值,它的大小决定了放大电路从信号源吸取信号幅值的大小;输出电阻的大小决定了它带负载的能力,在信号源短路和负载开路情况下,在放大电路输出端加一个测试电压,相应产生一测试电流就能求得输出电阻;增益实际上反映了放大电路在输入信号控制下,将供电电源能量转换为信号能量的能力;放大电路频率响应指在输入正弦信号情况下,输出随输入信号频率连续变化的稳态响应;由于元器件特性的非线性和放大电路工作电源受有限电压的限制而造成的失真为非线性失真。
数电模电基础知识总结

数电模电基础知识总结电子技术作为现代科学技术的一支重要分支,是现代社会发展的基础和支撑。
数电模电基础知识是电子技术的核心内容,掌握好这些基础知识对于学习和应用电子技术都有着重要的意义。
本文将对数电模电基础知识进行总结,帮助读者加深对这些知识的理解和掌握。
一、数电基础知识1.数字信号与模拟信号数字信号和模拟信号是电子系统中常用的两种信号形式。
数字信号是以离散的、有限个数的数值表示的信号,是通过对连续模拟信号进行采样和量化得到的。
数字信号具有离散性、可编程性、可靠性等特点,广泛应用于计算机和通信系统中。
而模拟信号是连续的,可以取无限个数的数值,用于传输和处理连续的实时信号。
2.二进制系统二进制系统是一种数学计数系统,它只使用两个数字0和1表示数值。
在计算机中,所有的数据和指令都是用二进制数来表示和处理的。
二进制系统有简单、直观、易于计算等优点,是计算机技术的基础。
3.逻辑门电路逻辑门电路是电子系统中常用的一类组合逻辑电路,根据输入信号经过门电路的逻辑运算,最终得到输出信号。
常见的逻辑门包括与门、或门、非门、异或门等。
逻辑门电路可以实现布尔代数中的逻辑运算,是数字电路设计中的基础。
4.计数器和寄存器计数器和寄存器是数字电路中常用的存储器件。
计数器是一种能够按照一定规律自动计数的电子装置,广泛应用于时序电路设计和计数问题的解决。
寄存器是一种能够暂时存储二进制数据的电子装置,常用于数据存储、传输和处理等。
二、模电基础知识1.放大器放大器是模拟电路中常用的一种电子器件,用于放大信号的幅度。
放大器可以将弱信号放大为较强的信号,以便于处理和传输。
常见的放大器有分立元件放大器、运算放大器和集成放大器等。
2.滤波器滤波器是模拟电路中常用的一种电子器件,用于改变信号频率的分布特性。
滤波器可以根据信号频率的要求实现对特定频段的放大或衰减。
常见的滤波器有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。
3.振荡器振荡器是模拟电路中常用的一种电子器件,用于产生稳定的周期性信号。
硬件面试的模电数电知识

硬件面试的模电数电知识一、简介在硬件面试中,模拟电路(模电)和数字电路(数电)是两个常见的考察领域。
模电和数电是电子工程中的基础学科,对于电子产品的设计和开发起着重要作用。
本文将介绍一些在硬件面试中常见的模电和数电知识点。
二、模拟电路知识1. 基本概念模拟电路是指用连续的时间和连续的信号表示电子系统的电路。
模电的主要内容包括放大电路、滤波电路、振荡电路等。
2. 放大电路放大电路是模拟电路中最基本的一类电路,用于放大电信号的幅度。
常见的放大电路有共射放大电路、共源放大电路、共基放大电路等。
在面试中,可能会涉及到放大电路的设计和分析。
3. 滤波电路滤波电路是用于滤除或选择特定频率信号的电路。
常见的滤波电路有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。
在模拟电路设计中,滤波电路经常用于去除杂散信号或选择感兴趣的频率。
4. 振荡电路振荡电路是一种能够产生连续振荡信号的电路。
常见的振荡电路有正弦波振荡器、方波振荡器、脉冲振荡器等。
在硬件设计中,振荡电路经常用于产生时钟信号或其他周期性信号。
5. 反馈电路反馈电路是指将部分输出信号反馈到输入端,用于控制电路的增益、频率响应等特性。
常见的反馈电路有正反馈和负反馈电路。
在设计中,合理的反馈电路可以改善电路的稳定性和性能。
三、数字电路知识1. 基本概念数字电路是指使用数字信号进行逻辑运算的电路,通常用于处理和传输数字信息。
数电的主要内容包括数字逻辑门、时序电路、存储器等。
2. 数字逻辑门数字逻辑门是数电中最基本的逻辑单元,用于进行与、或、非等逻辑运算。
常见的逻辑门包括与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门等。
在面试中,可能会涉及到逻辑门的结构、真值表和逻辑函数的表示等。
3. 时序电路时序电路用于处理和控制电路中的时序信号。
常见的时序电路有时钟触发器、计数器、移位寄存器等。
在硬件设计中,时序电路常用于时序控制和状态机设计。
4. 存储器存储器用于存储和读取数据。
常见的存储器有随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、闪存等。
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模电复习资料第一章半导体二极管一.半导体的基础知识1.半导体---导电能力介于导体和绝缘体之间的物质(如硅Si、锗Ge)。
2.特性---光敏、热敏和掺杂特性。
3.本征半导体----纯净的具有单晶体结构的半导体。
4. 两种载流子----带有正、负电荷的可移动的空穴和电子统称为载流子。
5.杂质半导体--在本征半导体中掺入微量杂质形成的半导体。
体现的是半导体的掺杂特性。
*P型半导体:在本征半导体中掺入微量的三价元素(多子是空穴,少子是电子)。
*N型半导体: 在本征半导体中掺入微量的五价元素(多子是电子,少子是空穴)。
6. 杂质半导体的特性*载流子的浓度---多子浓度决定于杂质浓度,少子浓度与温度有关。
*体电阻---通常把杂质半导体自身的电阻称为体电阻。
*转型---通过改变掺杂浓度,一种杂质半导体可以改型为另外一种杂质半导体。
7. PN结* PN结的接触电位差---硅材料约为0.6~0.8V,锗材料约为0.2~0.3V。
* PN结的单向导电性---正偏导通,反偏截止。
8. PN结的伏安特性二. 半导体二极管*单向导电性------正向导通,反向截止。
*二极管伏安特性----同PN结。
*正向导通压降------硅管0.6~0.7V,锗管0.2~0.3V。
*死区电压------硅管0.5V,锗管0.1V。
3.分析方法------将二极管断开,分析二极管两端电位的高低:若 V阳 >V阴( 正偏 ),二极管导通(短路);若 V阳 <V阴( 反偏 ),二极管截止(开路)。
1)图解分析法该式与伏安特性曲线的交点叫静态工作点Q。
2) 等效电路法直流等效电路法*总的解题手段----将二极管断开,分析二极管两端电位的高低:若 V阳 >V阴( 正偏 ),二极管导通(短路);若 V阳 <V阴( 反偏 ),二极管截止(开路)。
*三种模型微变等效电路法三. 稳压二极管及其稳压电路*稳压二极管的特性---正常工作时处在PN结的反向击穿区,所以稳压二极管在电路中要反向连接。
第二章三极管及其基本放大电路一. 三极管的结构、类型及特点1.类型---分为NPN和PNP两种。
2.特点---基区很薄,且掺杂浓度最低;发射区掺杂浓度很高,与基区接触面积较小;集电区掺杂浓度较高,与基区接触面积较大。
二. 三极管的工作原理1. 三极管的三种基本组态2. 三极管内各极电流的分配* 共发射极电流放大系数 (表明三极管是电流控制器件式子称为穿透电流。
3. 共射电路的特性曲线*输入特性曲线---同二极管。
* 输出特性曲线(饱和管压降,用U CES表示放大区---发射结正偏,集电结反偏。
截止区---发射结反偏,集电结反偏。
4. 温度影响温度升高,输入特性曲线向左移动。
I CEO、I C以及β均增加。
温度升高I三. 低频小信号等效模型(简化)h ie---输出端交流短路时的输入电阻,常用r be表示;h fe---输出端交流短路时的正向电流传输比,常用β表示;四. 基本放大电路组成及其原则1. VT、V CC、R b、R c 、C1、C2的作用。
2.组成原则----能放大、不失真、能传输。
五. 放大电路的图解分析法1. 直流通路与静态分析*概念---直流电流通的回路。
*画法---电容视为开路。
*作用---确定静态工作点*直流负载线---由V CC=I C R C+U CE确定的直线。
*电路参数对静态工作点的影响1)改变R b:Q点将沿直流负载线上下移动。
2)改变R c:Q点在I BQ所在的那条输出特性曲线上移动。
3)改变V CC:直流负载线平移,Q点发生移动。
2. 交流通路与动态分析*概念---交流电流流通的回路*画法---电容视为短路,理想直流电压源视为短路。
*作用---分析信号被放大的过程。
*交流负载线--- 连接Q点和V CC’点V CC’= U CEQ+I CQ R L’的直线。
3. 静态工作点与非线性失真(1)截止失真*产生原因---Q点设置过低*失真现象---NPN管削顶,PNP管削底。
*消除方法---减小R b,提高Q。
(2)饱和失真*产生原因---Q点设置过高*失真现象---NPN管削底,PNP管削顶。
*消除方法---增大R b、减小R c、增大V CC 。
4. 放大器的动态范围(1)U opp---是指放大器最大不失真输出电压的峰峰值。
(2)范围*当(U CEQ-U CES)>(V CC’ - U CEQ)时,受截止失真限制,U OPP=2U OMAX=2I CQ R L’。
*当(U CEQ-U CES)<(V CC’ - U CEQ)时,受饱和失真限制,U OPP=2U OMAX=2 (U CEQ-U CES)。
*当(U CEQ-U CES)=(V CC’ - U CEQ),放大器将有最大的不失真输出电压。
六. 放大电路的等效电路法1.静态分析(1)静态工作点的近似估算(2)Q点在放大区的条件欲使Q点不进入饱和区,应满足R B>βRc。
2.放大电路的动态分析* 放大倍数* 输入电阻* 输出电阻七. 分压式稳定工作点共射放大电路的等效电路法1.静态分析2.动态分析*电压放大倍数在R e两端并一电解电容C e后输入电阻在R e两端并一电解电容C e后* 输出电阻八. 共集电极基本放大电路1.静态分析2.动态分析* 电压放大倍数* 输入电阻* 输出电阻3. 电路特点* 电压放大倍数为正,且略小于1,称为射极跟随器,简称射随器。
* 输入电阻高,输出电阻低。
第三章场效应管及其基本放大电路一. 结型场效应管( JFET)1.结构示意图和电路符号2. 输出特性曲线(可变电阻区、放大区、截止区、击穿区)转移特性曲线U P ----- 截止电压二. 绝缘栅型场效应管(MOSFET)分为增强型(EMOS)和耗尽型(DMOS)两种。
结构示意图和电路符号2. 特性曲线*N-EMOS的输出特性曲线* N-EMOS的转移特性曲线式中,I DO是U GS=2U T时所对应的i D值。
* N-DMOS的输出特性曲线注意:u GS可正、可零、可负。
转移特性曲线上i D=0处的值是夹断电压U P,此曲线表示式与结型场效应管一致。
三. 场效应管的主要参数1.漏极饱和电流I DSS2.夹断电压U p3.开启电压U T4.直流输入电阻R GS5.低频跨导g m (表明场效应管是电压控制器件)四. 场效应管的小信号等效模型E-MOS 的跨导g m ---五. 共源极基本放大电路1.自偏压式偏置放大电路* 静态分析动态分析若带有C s,则2.分压式偏置放大电路* 静态分析* 动态分析若源极带有C s,则六.共漏极基本放大电路* 静态分析或* 动态分析第四章多级放大电路一. 级间耦合方式1. 阻容耦合----各级静态工作点彼此独立;能有效地传输交流信号;体积小,成本低。
但不便于集成,低频特性差。
2. 变压器耦合 ---各级静态工作点彼此独立,可以实现阻抗变换。
体积大,成本高,无法采用集成工艺;不利于传输低频和高频信号。
3. 直接耦合----低频特性好,便于集成。
各级静态工作点不独立,互相有影响。
存在“零点漂移”现象。
*零点漂移----当温度变化或电源电压改变时,静态工作点也随之变化,致使u o偏离初始值“零点”而作随机变动。
二. 单级放大电路的频率响应1.中频段(f L≤f≤f H)波特图---幅频曲线是20lg A usm=常数,相频曲线是φ=-180o。
2.低频段(f ≤f L)‘3.高频段(f ≥f H)4.完整的基本共射放大电路的频率特性三. 分压式稳定工作点电路的频率响应1.下限频率的估算2.上限频率的估算四. 多级放大电路的频率响应1. 频响表达式2. 波特图第五章功率放大电路一. 功率放大电路的三种工作状态1.甲类工作状态导通角为360o,I CQ大,管耗大,效率低。
2.乙类工作状态I CQ≈0,导通角为180o,效率高,失真大。
3.甲乙类工作状态导通角为180o~360o,效率较高,失真较大。
二. 乙类功放电路的指标估算1. 工作状态任意状态:U om≈U im尽限状态:U om=V CC-U CES理想状态:U om≈V CC2. 输出功率3. 直流电源提供的平均功率4. 管耗P c1m=0.2P om5.效率理想时为78.5%三. 甲乙类互补对称功率放大电路1.问题的提出在两管交替时出现波形失真——交越失真(本质上是截止失真)。
2. 解决办法甲乙类双电源互补对称功率放大器OCL----利用二极管、三极管和电阻上的压降产生偏置电压。
动态指标按乙类状态估算。
甲乙类单电源互补对称功率放大器OTL----电容C2上静态电压为V CC/2,并且取代了OCL功放中的负电源-V CC。
动态指标按乙类状态估算,只是用V CC/2代替。
四. 复合管的组成及特点1.前一个管子c-e极跨接在后一个管子的b-c极间。
2.类型取决于第一只管子的类型。
3.β=β1·β 2第六章集成运算放大电路一. 集成运放电路的基本组成1.输入级----采用差放电路,以减小零漂。
2.中间级----多采用共射(或共源)放大电路,以提高放大倍数。
3.输出级----多采用互补对称电路以提高带负载能力。
4.偏置电路----多采用电流源电路,为各级提供合适的静态电流。
二. 长尾差放电路的原理与特点1. 抑制零点漂移的过程----当T↑→i C1、i C2↑→i E1、i E2 ↑→u E↑→u BE1、u BE2↓→i B1、i B2↓→i C1、i C2↓。
R e对温度漂移及各种共模信号有强烈的抑制作用,被称为“共模反馈电阻”。
2静态分析1) 计算差放电路I C设U B≈0,则U E=-0.7V,得2) 计算差放电路U CE•双端输出时••单端输出时(设VT1集电极接R L)对于VT1:对于VT2:3. 动态分析1)差模电压放大倍数•双端输出••单端输出时从VT1单端输出:从VT2单端输出:2)差模输入电阻3)差模输出电阻•双端输出:•单端输出:三. 集成运放的电压传输特性当u I在+U im与-U im之间,运放工作在线性区域:四. 理想集成运放的参数及分析方法1. 理想集成运放的参数特征* 开环电压放大倍数A od→∞;* 差模输入电阻R id→∞;* 输出电阻R o→0;* 共模抑制比K CMR→∞;2. 理想集成运放的分析方法1) 运放工作在线性区:* 电路特征——引入负反馈* 电路特点——“虚短”和“虚断”:“虚短”---“虚断” ---2) 运放工作在非线性区* 电路特征——开环或引入正反馈* 电路特点——输出电压的两种饱和状态:当u+>u-时,u o=+U om当u+<u-时,u o=-U om两输入端的输入电流为零:i+=i-=0第七章放大电路中的反馈一. 反馈概念的建立*开环放大倍数---A*闭环放大倍数---Af*反馈深度---1+AF*环路增益---AF:1.当AF>0时,Af下降,这种反馈称为负反馈。