电子技术基础与技能课件

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(2024年)电工电子技术PPT课件

(2024年)电工电子技术PPT课件

2024/3/26
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03
电磁感应与变压器原理
2024/3/26
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电磁感应现象及法拉第电磁感应定律
电磁感应现象
当导体回路在变化的磁场中或导体回 路在恒定磁场中作切割磁力线运动时 ,导体回路中就会产生感应电动势, 从而在回路中产生电流的现象。
法拉第电磁感应定律
感应电动势的大小与穿过回路的磁通 量的变化率成正比。即 e = -nΔΦ/Δt ,其中e为感应电动势,n为线圈匝数 ,ΔΦ/Δt为磁通量的变化率。
01
操作前必须检查电器及 线路是否完好
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02
电器设备必须有可靠的 接地保护
03
04
电器设备运行时,禁止 进行任何维修和保养
34
发现电器设备故障时, 应立即切断电源,并请 专业人员进行维修
接地保护原理和接地系统类型
接地保护原理
将电器设备的金属外壳或构架通过接地装置与大地连接
当电器设备发生漏电或绝缘损坏时,漏电电流通过接地装置流入大地
电工电子技术PPT课件
2024/3/26
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目 录
2024/3/26
• 电工电子技术概述 • 电路基础知识 • 电磁感应与变压器原理 • 电机与拖动系统 • 电子技术基础 • 数字电路基础 • 电力电子技术基础 • 安全用电与接地保护
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01
电工电子技术概述
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电工电子技术定义与发展
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电工电子技术应用领域
能源与电力系统
信息与通信系统
制造业与自动化
其他领域
电工技术在能源与电力系统 中的应用包括发电、输电、 配电和用电等各个环节。例 如,水力发电、火力发电、 风力发电等不同类型的发电 技术,以及高压输电、智能 电网等输电和配电技术。

中职电子技术基础与技能(电子信息类)(第3版)教学课件7.3

中职电子技术基础与技能(电子信息类)(第3版)教学课件7.3

②用三态输出门实现数据双向传送
工作原理:当控制信号EN=1时,三态门G1工作,DI数据能传输到总线 上;当控制信号EN=0时,三态门G2工作,总线数据DO能由G2传输出去, 实现数据的分时双向传送。
7.3.4 常用集成逻辑门介绍 将逻辑门电路的各个元件制作在一块面积很小的硅片上,即成为集成
逻辑门电路。 集成逻辑门电路的特点:体积小,重量轻,功耗低及负载能力强等。
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或门电路的逻辑表达式为: Y =A+B,读作Y等于A或B或读作Y等于A加B。 或门电路的逻辑功能可概括为:“有1出1,全0出0”。 或逻辑关系通常也称为逻辑加,其运算规则为:
0+0=0,0+1=1,1+0=1,1+1=1 讨论:联系日常生活,说说有哪些常见的与逻辑关系的例子。 3.非逻辑门 (1)非逻辑关系
7.3 逻辑门电路 逻辑关系:相互对立而在一定条件下又可以相互转换的两种状态(上与下,
真与假,电位的高与低)之间的相互关系。
逻辑门电路是实现逻辑关系的开关电路,是数字电路的基本单元电路。 逻辑门电路的种类:基本逻辑门电路和复合逻辑门电路。 基本逻辑门电路有:与门、或门、非门。 复合逻辑门电路有:与非门、或非门、与或非门、异或门等。
(2)常用CMOS或门及或非门管脚排列图
5.常用集成非门 非门又称反相器。常用的集成非门有TTL系列的六路非门74LSO4。
六非门集成电路74LS04管脚排列图
本节小结
1.基本逻辑门的逻辑符号及逻辑功能。 2.复合逻辑门的逻辑符号及逻辑功能。 3.特殊逻辑门的逻辑符号及逻辑功能。 4.常用集成逻辑门。
①当A、B端全为1(高电平VA=VB=3V)时, 二极管V1和V2都导通,忽略二极管正向压降,则 输出端Y为1 (高电平,约等于3V);

《员工电子技能培训》课件

《员工电子技能培训》课件
计算机安全防护
讲解如何防止病毒、木马等恶意软 件的入侵,以及如何备份和恢复数 据。
网络基础
01
02
03
网络基本概念
介绍互联网、局域网、广 域网等基本概念,以及IP 地址、DNS等网络基础知 识。
常见网络设备
介绍路由器、交换机、调 制解调器等常见网络设备 的用途和使用方法。
网络故障排查
讲解如何排查常见的网络 故障,如网络连接不稳定 、无法访问某个网站等。
培训内容回顾
本次电子技能培训涵盖 了办公软件操作、网络 知识、多媒体应用等多 个方面,帮助员工提高 了电子技能水平。
培训效果评估
通过问卷调查和实际操 作考核,评估了培训效 果,发现员工在电子技 能方面有了明显的提升 。
培训反馈
员工对本次培训的反馈 良好,认为培训内容实 用、教学方法有效,希 望未来能够继续加强这 方面的培训。
《员工电子技能培训 》ppt课件
目录
• 电子技能培训介绍 • 电子技能基础知识 • 电子技能应用实践 • 电子技能提升和发展 • 总结与展望
01
电子技能培促进企业创新发展
通过培训,使员工掌握基本的电子技 能,提高其在实际工作中的问题解决 能力。
具备一定电子技能的员工更容易推动 企业技术创新和产品升级,促进企业 持续发展。
电子技能提升方法
参加专业培训课程
通过参加专业机构或在线平台提供的电子技能培训课程,系统地 学习相关知识和技能。
自主学习和实践
利用互联网资源,通过阅读教程、观看视频、参与在线论坛等方式 自主学习,并积极实践所学的知识和技能。
寻求导师或专业人士的指导
寻找有经验的导师或专业人士,向他们请教和学习,获得有针对性 的指导和建议。

电工电子技术与技能(通用版)完整ppt课件(2024)

电工电子技术与技能(通用版)完整ppt课件(2024)
选型原则
根据负载性质、使用环境和安全 要求等,选择适当的设备型号和 规格。
34
电气设备安装规范及注意事项
安装规范
遵守国家电气安装规范和安全标准,确保设备正确接线、接 地和保护。
2024/1/29
注意事项
在安装过程中,应注意防止设备损坏、避免接线错误和确保 安全距离等。
35
调试过程检查项目清单和验收标准
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06
电力电子技术及其应用
2024/1/29
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电力电子器件简介
电力电子器件定义
指能够直接处理电能的主电路中,实现电能的变换与控制的电子器件。
2024/1/29
电力电子器件分类
按照控制信号的性质,可分为模拟器件和数字器件;按照驱动电路加在控制端和公共端之间的性质,可分为 电压驱动型和电流驱动型器件;按照器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况,可分为双极型器件和 单极型器件。
实验方法与步骤
进行实验前需要制定详细的实验方法和步骤,包括搭建实验电路、设置实验参数、观测实 验现象等。通过规范的实验操作,可以获得准确可靠的实验数据。
数据处理与分析
实验完成后需要对实验数据进行处理和分析,包括数据整理、图表绘制、误差分析等。通 过数据处理和分析,可以验证理论预测的正确性,并发现可能存在的问题和改进方向。
5
基础知识:电路、电流、电压
01
02
03
04
电路的基本概念和组成要素
电流的定义、方向和单位
电压的定义、方向和单位
电路中的欧姆定律和基尔霍夫 定律
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安全用电常识
安全用电的重要性和意义 安全用电的基本措施和操作规程
常见的电气事故类型和原因 触电急救的方法和步骤

2024版电工电子技术全套课件(完整版)

2024版电工电子技术全套课件(完整版)
介绍电气控制技术的定义、作用、应用领域等基本概念。
电气控制原理
详细阐述电气控制的基本原理,包括电气控制系统的组成、 工作原理、控制方式等。
基本控制环节
深入讲解电气控制中的基本控制环节,如启动、停止、保 护、联锁等,并分析其实现方法和特点。
2024/1/29
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可编程控制器(PLC)原理及应用
PLC概述
简要介绍PLC的定义、发展历程、 应用领域等基本概念。
PLC原理
详细阐述PLC的工作原理,包括硬 件组成、软件编程、工作原理等方 面。
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PLC应用
深入讲解PLC在工业自动化领域的 应用,如顺序控制、过程控制、运 动控制等,并分析其实现方法和特 点。
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典型电气控制系统案例分析
案例分析一
信号发生器
信号发生器的分类、工作原理及 性能指标。
晶体管毫伏表
晶体管毫伏表的工作原理及使用 注意事项。
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02
直流电路与交流电路
2024/1/29
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直流电路分析方法
01
02
03
基尔霍夫定律
介绍基尔霍夫电流定律和 电压定律,以及其在电路 分析中的应用。
2024/1/29
电阻的串并联
详细讲解电阻的串联、并 联及混联电路的分析方法, 包括等效电阻、电压和电 流的计算。
介绍一个典型的电气控制系统案例,分析其控制需求、设计方案、 实现方法等。
案例分析二
再介绍一个不同类型的电气控制系统案例,同样分析其控制需求、 设计方案、实现方法等。
案例总结
对两个案例进行总结,归纳出电气控制系统的设计思路、实现方法、 注意事项等。
2024/1/29
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电工电子技术基础完整ppt课件

电工电子技术基础完整ppt课件

电工电子技术与技能
直流电流、电阻的测量
4. 直流电流的测量 (1)测量时,万用表必须串入被测电路,不能并联。 (2)必须注意表笔的正、负极性。测量时,红表笔接电路断口高电 位端,黑表笔接低电位端。 (3)在不清楚被测电流大小情况下,量程宜大不宜小。严禁在测量 中拨动转换开关选择量பைடு நூலகம்。 5. 电阻的测量 (1)正确选择电阻倍率档,使指针尽可能接近标度尺的几何中心, 可提高测量数据的准确性。 (2)严禁在被测电路带电的情况下测量电阻。 (3)测量时,直接将表笔跨接在被测电阻或电路的两端,注意不能 用手同时触及电阻两端,以避免人体电阻对读数的影响。 (4)测量热敏电阻时,应注意电流热效应会改变热敏电阻的阻值。
电工电子技术与技能
第1单元 电路基础
1.
直流电路
2
电容与电感
3
磁场及电磁感应
4
单相正弦交流电路
5
三相正弦交流电路
电工电子技术与技能
1.1 实训室认识及安全电压
1.2
电路
1.3
电路常用物理量
1.4
电阻元件与欧姆定律
1.15.5
电电阻阻的的连连接接
1.6
基尔霍夫定律
电工电子技术与技能
实训室认识及安全用电
图3.16 ZC-8型接地电阻测定仪外形及附件
电工电子技术与技能
使用方法
ZC-8型接地电阻测定仪测量连接如图3.18所示。
图3.5 直流电流的测量
图3.6 用分流器扩大量程
电工电子技术与技能
电压的测量
测量电压时,电压表必须与被测电路并联。 1.交流电压的测量 测量交流电压通常采用电磁式电压表。 在测量量程范围内将电压表直接并入被测电路即可,如图3.8所示。 用电压互感器来扩大交流电压表的量程,如图3.9所示。

电子技术基础与技能张金华主编演示文稿wg1课件知识讲解

电子技术基础与技能张金华主编演示文稿wg1课件知识讲解

光电二极管工作电路
1.1.5 其他类型的二极管
三、光电二极管 3.光电二极管的简易检测 (1)检极测性示判意别图如首图先所应示在无光照的条件下用指针式万用表R×100或R×1k 挡检测光电二极管的正负极性,检测方法同普通二极管的检测。 (2)性能检测 使光电二极管处于反向工作状态,即万用表黑表笔接光 电二极管的负极,红表笔接其正极,在没有光照射时,其阻值应在数十kΩ至 数百kΩ,该电阻值称为暗电阻。再将光电二极管移到光线明亮处,其阻值应 会大大降低,万用表指示值通常只有数kΩ,该电阻值称为亮电阻。
121半波整流电路二整流原理负载上的直流电压与直流电流的估算1负载上的直流电压负载上的半波脉动直流电压平均值可用直流电压表直接测得也可按下式计算求出1212负载上的直流电流流过负载的直流电流为122121半波整流电流三整流二极管的选择整流二极管与负载是串联的如图所示所以流经二极管的电流平均值与负载电流相等故选用二极管时要求其123二极管承受的最大反向电压是发生在u达到最大值时即124根据最大整流电流和最高反向工作电压的计算值查阅有关半导体器件手册选用合适的二极管型号使其额定值大于计算值
电子技术基础与技能张金华主编 演示文稿wg1课件
1.1.1 半导体的奇妙特性 一、对温度反应灵敏(热敏性) 测试比较如图所示
不加温测试
加温测试
1.1.1 半导体的奇妙特性 二、对光照反应灵敏 (光敏性)
测试比较如图所示
遮光测试
光照测试
1.1.1 半导体的奇妙特性
三、掺入杂质后会改善导电性(掺杂性) 在纯净的半导体中,掺入适量的杂质,会使半导体的导电能力有成 百万倍的增长,使半导体获得了强大的生命力。人们正是通过掺入某些 特定的杂质元素,人为地、精确地控制半导体的导电能力,将其制造成 各种性质、用途的半导体器件。几乎所有的半导体器件(如二极管和三 极管、场效晶体管、晶闸管以及集成电路等),都是采用掺有特定杂质 的半导体。

《电工电子技术》全套课件(完整版)

《电工电子技术》全套课件(完整版)
集成运算放大器的使用注意事项
介绍在使用集成运算放大器时需要注意的事项,如电源的选择、输入信号的幅度限制等。
直流稳压电源设计实例
直流稳压电源的基本原理
阐述直流稳压电源的工作原理及组成,包括整流电路、滤 波电路和稳压电路等。
直流稳压电源的设计步骤
介绍直流稳压电源的设计步骤,如确定电源类型、选择整 流电路和滤波电路、设计稳压电路等。
电工电子技术在现代 社会中的应用
课程目标与要求
01
02
03
04
掌握电工电子技术的基 本概念和基础知识
能够分析和解决简单的 电路问题
了解电子元器件的基本 特性和应用
具备一定的实验技能和 动手能力
基础知识:电路基本概念
01
02
03
04
电路的定义与组成
电流、电压和电阻的基本概念
欧姆定律和基尔霍夫定律的应 用
正弦交流电基本概念及表示方法
正弦交流电的产生和描述
01
阐述正弦交流电的产生原理,包括发电机的工作原理和正弦交
流电的波形、频率、幅值等基本概念。
正弦量的表示方法
02
介绍解析法、曲线法、相量法和复数表示法等多种表示正弦量
的方法,以及它们之间的转换关系。
正弦交流电的相位和相位差
03
阐述相位和相位差的概念,以及它们在正弦交流电分析中的意
、特性及应用
03
电力场效应晶体管( MOSFET)的原理、特性及
应用
04
05
绝缘栅双极型晶体管(IGBT )的原理、特性及应用
整流与逆变技术原理及应用
整流电路的工作原理及分 类
逆变电路的工作原理及分 类
可控整流电路的工作原理 及控制方式
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POM2Βιβλιοθήκη VCC 2RL在理想条件下,可以推得OCL电路的最大效率为78.5﹪。
3.2.2 OCL电路
四、交越失真 在OCL基本电路中,当输入电压小 于三极管的开启电压时,VT1、VT2均截 止,从而出现如图所示的交越失真现象。
一旦音频功率放大器出现交越失真,会
使声音质量明显下降。为了避免交越失 真,在实际使用的OCL电路中,必须设 置合适的静态工作点。
功放管组合起来交替工作,就可
输出完整的信号。 如图所示。
3.2.2 OCL电路
一、电路构成 OCL基本电路结构如图所示。图中VT1、VT2是一对特性对称的NPN管 和PNP管,电路工作在乙类状态。
3.2.2 OCL电路
二、工作原理 1. 静态分析
ui 0 时,由于电路结构对称,无偏
置电压, I B 0,A点的静态电位 U 0 , A
二、反馈类型 1. 2. 直流反馈和交流反馈 正反馈和负反馈 根据反馈量是直流量还是交流量,可将反馈分为直流反馈和交流反馈。 根据反馈的效果可以区分反馈的极性。 若将直流量反馈到输入端,称为直流反馈。直流反馈多用于稳定静态 当输入量不变时,引入反馈后使净输入量增加,放大倍数增加的反馈称 工作点。 为正反馈。正反馈多用于振荡电路和脉冲电路。 若将交流量反馈到输入端,称为交流反馈。交流反馈多用于改善放大 当输入量不变时,引入反馈后使净输入量减小,导致电路放大倍数减小的反 器的动态性能。 馈称为负反馈。负反馈多用于改善放大器的性能。
3.1.5 集成运放的基本运用
二、同相输入放大器
同相输入放大器是将输入信号 u i是通过 R1 加到运放的同相输入端。 利用理想运放“虚断”与“虚短”的概念,那么,同相放大器中
u1 u1 u1
由于ii 0 ,则 ii iF ,即输出电压为
uO (1
Rf )ui R1
同相放大器的电压放大倍数为
一、集成运放的调零 集成运放调零的作用,是保证运放实现零输入时的零输出。当选用的 运放有调零端,应查阅集成电路手册,按接线图正确接上调零电位器进行 调零。集成运放实物如图所示。
集成运放实物
3.1.6 集成运放的使用常识
二、集成运放的保护 1. 3. 电源端反接保护 图示是利用二极管的单 2. 输入保护 输出保护 为了防止由于集 为了防止输出端可能接到外部过高的电压上而造成的 成运放输入电压过高而引起的运放损 向导电性构成的电源端保护电路。一旦电源接反, 运放损坏,可在输出端接入双向稳压管,如图所示。 坏,输入保护电路在运放输入端加限 二极管VD1、VD2反向截止,切断电源,而电源极性
一、反相输入放大器 反相输入放大器是将输入信号 u i加到运放的反相输入端。如图所示。 根据理想运放的 i1 0 和 u1 u1 ,有 i1 iF, i1 则输出电压为
u u1 和if O R1 Rf
uO
Rf u1 R1
反相放大器的电压放大 倍数为
Au
uO Rf u1 R1
uO A 指集成运放本身的差模增益,即 od 。它体现了集成运放的电 指差模信号作用下集成运放的输入电阻。 u u 4 7之间。 压放大能力,一般在 5. 输入失调电压 U 10 ~ 10 io
2. 开环共模增益 A 指为使输出电压为零,在输入级所加的补偿电压值。
oc
指集成运放本身的共模增益,它反映集成运放抗温漂、抗共模干扰的 6. 失调电压温度系数 U io / T 能力,优质的集成运放 指温度变化 T 时所产生的失调电压变化 Aoc 应接近于零。 U 的大小,它直接影响集
理解反馈的概念,了解负反馈应用于放大器中的类型; 了解集成运放电路结构及抑制零点漂移的方法,理解差模与共模、共模抑制 比的概念; 掌握集成运放的符号及器件的引脚功能; 了解集成运放的主要参数、理想集成运放的特点; 能识读由理想集成运放构成的常用电路(反相输入、同相输入、差分输入运 放电路和加法、减法运算电路),会估算输出电压值;
3.1.1 放大器中的负反馈
三、负反馈放大器的四种组态 放大器引入交流负反馈后,称为负反馈放大器。在负反馈放大器中,根 据反馈网络与放大器输出端连接方式的不同,可分为电压和电流反馈,当反 馈量取自输出电压时称为电压反馈,取自输出电流时称为电流反馈;根据反 馈网络与放大器输入端连接方式不同,可分为串联和并联反馈,当反馈量与 输入量以电压方式相叠加时称为串联反馈,以电流方式相叠加时称为并联反 馈。 这样,交流负反馈放大器有四种组态,即电压串联、电压并联、电流串 联、电流并联,不同组态的负反馈对放大器输入、输出电阻的影响也不一样。
3.1.2 集成运放的符号及引脚功能
一、图形符号 图形符号如图所示。
表示运放 表示开环增益极高
3.1.2 集成运放的符号及引脚功能
二、引脚功能 在实际应用中,集成运放除了输入和输出端,还有电源端,有些运 放还有调零和相位补偿端。实物及引脚排列如图所示。
3.1.3 集成运放的组成和主要参数
一、集成运放的组成框图 集成运放由四部分组成,包括输入级、中间级、输出级以及偏置 电路。如图所示。
流过 RL 的静态电流为零。 2. 动态分析 设输入信号 u i 为正弦信号。在 u i 正半周内,VT1导通,VT2截止,VT1的 集电极电流 I c1 电极电流 Ic2 流经方向如图,在 ui 负半周内,VT2导通,VT1截止,VT2的集 整个 流经方向如图。由于VT1和VT2管型相反,特性对称,在 ui
幅保护,图中所示的是反相输入保护 连接正确时二极管因正偏,从而保护集成运放不受
电路。由图可知,两个二极管 损坏。 VD1、 VD2和电阻R 构成了限幅电路,这样,
1
运放的输入电压的幅度被限制在二极
管的正向导通压降,有效地防止了差 模信号过大的现象出现。
了解低频功率放大器的基本要求和分类; 能识读OTL、OCL功率放大器的电路图; 了解功放器件的安全使用知识; 了解典型功放集成电路的引脚功能,能按工艺要求装接典型电路。
io
3. 共模抑制比 K 成运放的精确度,一般为几十微伏 /度。
CMR
用来综合衡量集成运放的放大能力和抗温漂、抗共模干扰的能力,一 7. 转换速率 SR
般应大于 80dB。 衡量集成运放对高速变化信号的适应能力,一般为几伏 /微秒。
3.1.4 集成运放的理想特性
一、理想运放的概念 (1) 开环差模放大倍数趋于无穷大 号。 (2) 两输入端之间的输入电阻趋于无穷大 放就不消耗信号源的能量。 (3) 输出电阻为零 这时,运放就可以接任何负载。 具有这样的输入阻抗,运 它将可以放大几乎所有的输入信
(4) 共模抑制比趋于无穷大。 (5) 漂移为零。
3.1.4 集成运放的理想特性
二、理想运放特点 工作在线性放大状态的理想运放具有两个重要特点: 2. 1. 虚断:净输入端电流等于零,即 虚短:两输入端电位相等,即 u1ii u0 1 理想运放的差模输入电阻 ,流经运 对于理想运放,由于 Aod ,∞ 而输出 Rid∞ 放两输入端的电流 电压 uo 为有限值,则有差模输入电压
3.1.3 集成运放组成和主要参数
一、集成运放的组成框图 3.输出级
集成运放的输出级一般由互补对称电路或准互补对称电路构成,以提高
运放的输出功率和带负载能力。 4.偏置电路 为各级提供稳定的静态工作电流,确保静态工作点的稳定。
3.1.3 集成运放组成和主要参数
二、集成运放的主要参数 1. 开环差模增益 4. 差模输入电阻 R Aid od
3.1.3 集成运放组成和主要参数
一、集成运放的组成框图 1.输入级
由于集成运放是采用高增益多级直接耦合的放大电路, 前级放大电路产
生的零点漂移会被逐级放大,在末级输出端形成大的漂移电压,严重时甚至 淹没信号电压,使放大电路无法正常工作。因此解决零点漂移成为集成运放 的首要任务,为此运放输入级都采用差分放大电路。 2.中间级 中间级的作用是提供高的放大倍数,通常由一或两级有源负载放大电路 构成。
Au
uO R (1 f ) ui R1
3.1.5 集成运放的基本运用
三、差分输入放大器 差分输入放大器有两个输入信号 uI1 和 u , uI1 通过R1 加到运放 I2 的反相输入端。如图所示。
uI 2 0 ,电路为反相输入方式,输出电压为 当 uI1单独作用时,
uO 1
二.工作原理 1.静态分析
1 ui=0时,IB=0,由于两管特性对称, A点的静态电位UA= VCC,则CL上充 2 1 1 有左正右负的静态电压 U CL VCC ,由于CL容量很大,相当于一个电压为 VCC 2 2 的直流电源。此外,在输出端耦合电容CL的隔直作用下,流过RL的静态电流为
当 uI 2单独作用时, uI1 0 ,电路为同相输入方式, 输出电压为
Rf u I1 R1
uO 2 (1
R3 Rf ) uI2 R1 R2 R3
差分输入放大器可以实现减法运算。当图 中R R R R 时,输出电压为 uO uI 2 uI1。 1 2 3 f
3.1.6 集成运放的使用常识
一、功率放大器的基本要求 3. 较小的非线性失真 处在大信号工作状态的功率放大器,不可避免地会产生非线性失真。 因此,必须将功率放大器的非线性失真限制在允许范围内。 4. 较好的散热装置 由于功放管工作在极限运用状态,管耗大。其中大部分被集电结承受 转化为热量,使集电结温度升高。
3.2.1 功率放大电路的要求与分类
了解集成运放的使用常识,会根据要求正确选用元器件;
会安装和使用集成运放组成的应用电路。
3.1.1放大器中的负反馈
一、反馈放大器的组成 反馈放大器的一般形式如图所示。 反馈系数
F
Xf Xo
Xo X i'
Xo A X i 1 AF
开环放大倍数
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