模拟电路南林大南方学院填空题复习

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

HOM一

1.信号放大电路是最基本的模拟信号处理电路。根据实际应用所要求的输入信号(v s或i s)和输出信号(v o或i o)之间的

关系,放大电路可分为四种类型:电压放大、电流放大、互阻放大或互导放大。用输入电阻R i、输出电阻R o和受控电压源或受控电流源等基本元件,可建立起四种放大电路模型,用于对放大电路基本特性的分析。根据电路分析的要求,这四种放大电路模型之间可实现相互转换。

2.输入电阻、输出电阻、增益、频率响应和非线性失真等主要性能指数是衡量放大电路品质优劣的标准,也是设计放大电路的依据。它们可以用过对电路的分析、计算或对实际电路的测量来确定。

1.理想运放具有理想参数,即A vo→∞,r i→∞,r o→0.

2.当使运放电路稳定的工作在线性区,均需引入深度负反馈,运放工作在线性区,结果导致两输入端之间的电压差(v p-v n)→0,由此可导出虚短和虚断两个重要概念,其中前者是本质的,而后者则是派生的。虚短和虚断概念对分析由运放组成的各种线性应用电路非常重要。用它可求出运放电路输出与输入的函数关系。

3同相放大电路和反相放大电路时两种最基本的线性应用电路。由此可推广求和、求差、积分和微分等电路。这种由理想运放组成的线性应用电路输出与输入的关系(电路闭环特性)只取决于运放外部电路的元件值,而与运放内部特性(A vo、r i、r o)几乎无关。

1.当PN结外加正向电压(正向偏置)时,耗尽区变窄,有电流流过;而外加反向电压(反向偏置)时,耗尽区变宽,没有电流流过或电流极小,这就是半导体二极管的单向导电性,也是二极管最重要的特性。

2.常用V-I特性来描述PN结二极管的性能,V-I特性的理论表达式为i D=I S (e vD/nVT-1)。

1.BJT的电流放大系数是它的主要参数,按电路组态的不同有共射极电流放大系数β和共基极电流放大系数α之分。为了保证器件的安全运行,还有几项极限参数,如集电极最大允许功率损耗P CM和若干反向击穿电压,如V(BR)CER等。

2.BJT在放大电路中有共射,共集和共基三种组态,根据相应的电路输出量与输入量之间的大小与相位的关系,分别将它们称为反向电压放大器、电压跟随器和电流跟随器。三种组态中的BJT都必须工作在发射结正偏,集点结反偏的状态。

3.放大电路分析方法有图解法和小信号模型分析法,前者是承认电子器件的非线性,后者则是将非线性特性的局部线性化。通常使用图解法求Q点,而用小信号模型分析法求电压增压、输入电阻和输出电阻。五

1.BJT是电流控制电流器件,有两种载流

子参与导电,属于双极性器件;而FET是

电压控制电流器件,只依靠一种载流子导

电,因而属于单级型器件。虽然这两种器

件的控制原理不同,但通过类比发现,组

成电路的形式极为相似,分析方法是图解

法(也可用公式计算)和小信号模型分析

法。

2.在FET放大电路中,V DS的极性决定于沟

道性质,N沟道为正,P沟道为负;为了

建立合适的偏置电压V GS,不同类型的

FET,对偏执电压的极性有不同要求:增

强型MOSFET的V GS与V DS同极性,耗尽型

MOSFET的V GS可正,可负,可为零,JFET

的V GS与V DS极性相反。

3.按三端有源器件的三个电极的不同连

接方式,两种器件(BJT、JFET、MESFET

和MOSFET)可以组成六种组态。但依据

输出量与输入量之间的大小与相位关系

特征,这六种组态又可归纳为三种组态,

即反相电压放大器、电压跟随器和电流跟

随器。

1.电流源电路时模拟集成电路的基本单

元电路,其特点是直流电阻小,动态输出

电阻很大,具有温度补偿作用,常用来作

为放大电路的有源负载和决定放大电路

各级Q点的偏置电流。

2.差分式放大电路是模拟集成电路的重

要组成单元,特别是作为集成运放的输入

级,它既能放大直流信号,又能放大交流

信号;它对差模信号具有很强的放大能

力,而对共模信号却具有很强的抑制能

力。由于电路输入输出方式的不同组合,

共有四种典型电路。

3.集成运放按制造工艺分有BJT、COMS和

兼容性FiJFET和BiCMOS集成运放。

1.

2.负反馈放大电路有四种类型:电压串联

负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反

馈及电流并联负反馈。由于串联负反馈要

用内阻较小的信号源即电压源提供输入

信号,并联负反馈要用内阻较大的信号源

即电流源提供的输入信号,电压负反馈能

稳定输出电压,电流负反馈能稳定输出电

流,上述四种的组态的负反馈放大电路又

称为压控电压源,流控电压源,压控电流

源和流控电流源电路。

3.引入负反馈后,虽然使放大电路的闭环

增益A f减小,但是放大电路的许多性能指

标得到改善,如提高了放大电路增益的稳

定性,减小了非线性失真,抑制了干扰和

噪声,串联负反馈使输入电阻提高,并联

负反馈使输入电阻下降,电压负反馈降低

了输出电阻,电流负反馈使输出电阻增

加。

1.功率放大电路是在大信号下工作,通常

采用图解法进行分析。研究的重点是如何

允许失真的情况下,尽可能提高输出功率

和效率。

2.与甲类功率放大电路相比,乙类互补对

称功率放大电路的主要优点是效率高,在

理想情况下,其最大效率约为78.5%,为

保证BJT安全工作,双电源互补对称电路

工作在乙类时,器件的极限参数必须满

足:P CM>P T1≈0.2P OM,V(BR)CEO>2V CC,I CM>V CC/R L

1.按结构来分,正弦波振荡电路主要有

RC型和LC型,它们的基本组成包括:可

进行正常工作的放大电路A,能满足相位

平衡条件的反馈网络F,其中A或F建有

选频特性。一般从相位和幅度平衡条件来

计算振荡频率和放大电路所需的增益。而

石英晶体振荡器是LC振荡电路的一种特

殊形式。由于晶体的电路模型中等谐振回

路的Q值很高,因而振荡频率有很高的稳

定性。

1.在电子系统中,经常需要将交流电网电

压转换为稳定的直流电压,为此要用整

流、滤波和稳压等环节来实现。

2.为了保证输出电压不受电网电压、负载

和温度的变化而产生波动,可再接入稳压

电路。在小功率供电系统中,多采用串联

反馈式稳压电路,在移动式电子设备或要

求节能的场合,多采用由集成开关稳压器

组成的DC/DC变换器供电;而中、大功率

稳压电源一般采用PWM或(PFM)集成的

控制电路再外接大功率开关调整管的开

关稳压电路。

相关文档
最新文档