模拟电子技术基础-知识点总结

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模电第六章知识点总结

模电第六章知识点总结

模电第六章知识点总结一、运算放大器(Operational Amplifier,简称Op Amp)1. 运算放大器的基本概念:运算放大器是一种主要用于进行信号放大、滤波、比较、积分等运算的集成电路。

它具有高输入阻抗、低输出阻抗、大增益、高共模抑制比和宽带宽等特点。

2. 运算放大器的基本结构:运算放大器通常由一个差分放大器和一个输出级组成。

差分放大器提供了高增益和高输入阻抗,而输出级则提供了低输出阻抗和大功率放大。

3. 运算放大器的理想特性:理想的运算放大器具有无穷大的输入阻抗、零的输入偏置电压、无穷大的增益、无限带宽和零的输出阻抗。

4. 运算放大器的实际特性:实际的运算放大器会受到限制,例如有限的共模抑制比、有限的带宽、输入偏置电压和温度漂移等。

5. 运算放大器的虚短片段模型:运算放大器可以用虚短片段模型来进行分析,其中将输入端和输出端分别连接到地和反馈节点,其他端口则可以忽略。

6. 运算放大器的常见应用:运算放大器常用于反馈放大电路、比较器电路、积分电路、微分电路、滤波电路等。

7. 运算放大器的反馈模式:运算放大器的反馈模式主要包括正反馈和负反馈。

负反馈可以稳定放大器的增益和频率特性,而正反馈则会增加放大器的增益和非线性失真。

二、电压比较器1. 电压比较器的基本概念:电压比较器是一种将两个电压进行比较,并输出相应逻辑电平的集成电路。

它通常具有高增益、快速响应和高输出驱动能力等特点。

2. 电压比较器的工作原理:电压比较器通过将两个输入电压进行比较,当一个电压高于另一个电压时,输出为高电平;反之则为低电平。

3. 电压比较器的应用:电压比较器广泛应用于电压检测、开关控制、信号处理、电压测量和触发器等领域。

总结:模电第六章主要介绍了运算放大器和电压比较器的基本概念、工作原理、特性和应用。

掌握这些知识点,可以为我们设计和分析各种电路提供基础。

同时,对于提高我们的工程能力和电子技术水平也是非常有用的。

电子技术基本知识点新手必备

电子技术基本知识点新手必备

电子技术基本知识点新手必备1. 介绍电子技术是现代科技的基础,应用广泛,为了帮助新手初步了解电子技术的基本知识点,本文将介绍一些必备的基础概念和技术。

2. 电路基础2.1 电流和电压电流是电子在导体中的流动,单位是安培(A)。

电压是电子的电势差,单位是伏特(V)。

2.2 电阻和电导电阻是阻碍电流流动的特性,单位是欧姆(Ω)。

电导与电阻相反,是导电能力的度量。

2.3 电路图电路图是表示电路元件和连接方式的图示,常用符号有电源、电阻、电容、电感、晶体管等。

3. 电子元件3.1 电阻器电阻器用于控制电流大小,常用于电路中的电流限制、分压器和滤波器等。

3.2 电容器电容器能够储存电荷,在电子技术中用于储存能量、滤波和时序控制等方面。

3.3 电感器电感器用于储存磁场能量,常用于变压器、滤波器和振荡器等。

3.4 二极管二极管是一种半导体元件,具有不导电和导电两种功能,常用于整流、限制电压和开关等。

3.5 晶体管晶体管是一种半导体器件,可用作电流放大器和开关,广泛应用于各类电子设备中。

4. 逻辑门逻辑门是将输入信号转化为输出信号的电子元件,常见的逻辑门有与门、或门、非门等,是数字电路的基本组成单元。

5. 数字与模拟信号数字信号是离散的,只有两个状态,通常用0和1表示。

模拟信号是连续变化的,可以表示多种数值。

5.1 数字信号处理数字信号处理是对数字信号的分析和处理,常用于通信、音频、图像处理等领域。

5.2 模拟信号处理模拟信号处理是对模拟信号的分析和处理,常用于音频、视频等领域。

6. 通信技术6.1 调制和解调调制是将信号转化为适合传输的形式,解调是将传输的信号还原为原始信号。

6.2 编码和解码编码是表示信息的方式,解码是将编码的信息转化为可读信息的过程。

6.3 无线通信无线通信是一种无需有线连接的通信方式,如无线电、移动通信、蓝牙等。

7. 电源和电池电源提供电流和电压,常见的电源有直流电源和交流电源。

电池是一种能够储存和提供电能的装置,常用于移动设备和应急电源等。

模拟电子技术重要知识点整理

模拟电子技术重要知识点整理

模拟电⼦技术重要知识点整理模拟电⼦技术重要知识点整理第⼀章绪论1.掌握放⼤电路的主要性能指标都包括哪些。

2.根据增益,放⼤电路有哪些分类。

并且会根据输出输⼊关系判断是哪类放⼤电路,会求增益。

第⼆章运算放⼤器1.集成运放适⽤于放⼤何种信号?2.会判断理想集成运放两个输⼊端的虚短、虚断关系。

如:在运算电路中,集成运放的反相输⼊端是否均为虚地。

3.运放组成的运算电路⼀般均引⼊负反馈。

4.当集成运放⼯作在⾮线性区时,输出电压不是⾼电平,就是低电平。

5.在运算电路中,集成运放的反相输⼊端不是均为虚地。

6.理解同相放⼤电路、反相放⼤电路、求和放⼤电路等,会根据⼀个输出输⼊关系表达式判断何种电路能够实现这⼀功能。

7.会根据虚短、虚断分析含有理想运放的放⼤电路。

第三章⼆极管及其基本电路1.按导电性能的优劣可将物质分为导体、半导体、绝缘体三类,导电性能良好的⼀类物质称为导体,⼏乎不导电的物质称为绝缘体,导电性能介于中间的称为半导体。

2.在纯净的单晶硅或单晶锗中,掺⼊微量的五价或三价元素所得的掺杂半导体是什么,其多数载流⼦和少数载流⼦是是什么,⼜称为什么半导体。

3.半导体⼆极管由⼀个PN结做成,管⼼两侧各接上电极引线,并以管壳封装加固⽽成。

4.半导体⼆极管可分为哪两种类型,其适⽤范围是什么。

5.⼆极管最主要的特性是什么。

6.PN结加电压时,空间电荷区的变化情况。

7.杂质半导体中少数载流⼦浓度只与温度有关。

8.掺杂半导体中多数载流⼦主要来源于掺杂。

9.结构完整完全纯净的半导体晶体称为本征半导体。

10.当掺⼊三价元素的密度⼤于五价元素的密度时,可将N型转型为P型;当掺⼊五价元素的密度⼤于三价元素的密度时,可将P型转型为N型。

11.温度升⾼后,⼆极管的反向电流将增⼤。

12.在常温下,硅⼆极管的开启电压约为0.3V,锗⼆极管的开启电压约为0.1V。

13.硅⼆极管的正向压降和锗管的正向压降分别是多少。

14.PN结的电容效应是哪两种电容的综合反映。

电子技术基础

电子技术基础

电子技术基础电子技术基础是现代科技的基础之一,是指电子学的基本理论和电子元器件的基本知识。

电子技术基础的主要内容包括电路分析、数字电路、模拟电路、通信电路、微处理器、数字信号处理、电磁场和波导、量子力学等。

本文将对电子技术基础的主要知识点进行详细的介绍。

一、电路分析电路分析是电子技术基础中的一个重要知识点。

电路分析的主要内容包括基本电路定律、戴维南等效电路、史密斯图和电感等。

在电路分析中,需要掌握基本电路定律,包括欧姆定律、基尔霍夫定律和电压-电流特性等。

戴维南等效电路的内容比较复杂,主要是用一个定电源替换一个电路的一部分,从而简化电路分析。

史密斯图是通信工程中常用的一个图形工具,它可以表示阻抗匹配电路和传输线中的反射现象。

学习电路分析还需要了解电感的性质。

电感是指导体中储存磁能量的物理量,具有阻抗变化、滤波、放大和相移等作用。

通过电路分析的知识,可以更好地了解电子电路设计的基本原理和方法。

二、数字电路数字电路是电子技术基础中的另一个重要知识点。

数字电路的主要内容包括布尔代数、逻辑门、触发器和计数器等。

布尔代数是一种基本数学方法,以一种抽象方式描述逻辑表达式的运算。

逻辑门是实现布尔代数运算的电路元件。

常见的逻辑门包括与门、或门、非门、异或门和与或非门等。

触发器是一种逻辑电路元件,由多个逻辑门构成,可以存储和输出1或0的二进制数字信号。

计数器是能够记录电子数据的设备,可以用来计算时间、频率和速度等信息。

数字电路在电子技术中的应用非常广泛,包括数字信号处理、数字逻辑设计、计算机电路和数字通信系统等。

通过数字电路的知识,可以更好地理解和设计数字电子系统。

三、模拟电路模拟电路是电子技术基础中的另一个重要知识点。

模拟电路的主要内容包括放大器、滤波器、振荡器和功率放大器等。

放大器是模拟电路中最常见的元件,有增益、放大和滤波等作用。

滤波器是对信号进行滤波和去噪的电路,可以减少杂音和干扰等。

振荡器是一种元件,可以产生稳定的交流电信号。

模电笔记知识点总结

模电笔记知识点总结

模电笔记知识点总结一、模拟信号处理1. 模拟信号与数字信号模拟信号是指信号的数值是连续变化的,可以用连续的数学函数表示。

数字信号是指信号的数值是离散的,需要经过模数转换才能表示成数值输出。

模拟信号处理的目的是将模拟信号转换为数字信号,或者将数字信号转换为模拟信号。

2. 采样与保持采样是指将连续的模拟信号按照一定的时间间隔进行取样,得到一系列的离散数值。

保持是指在采样之后,保持所获得的信号值,直到下一次采样。

3. 模拟信号重构模拟信号重构是指将数字信号重新转换为模拟信号。

通常通过数字到模拟转换器(DAC)来实现。

4. 模拟信号滤波模拟信号滤波是指对模拟信号进行频率特性的调整,滤除不需要的频率成分,以及放大需要的频率成分。

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。

5. 模拟信号调制模拟信号调制是指将模拟信号转换为相应的调制信号,以便在传输和处理中更容易应用。

常见的模拟信号调制方式包括调幅调制(AM)、调频调制(FM)和调相调制(PM)。

二、放大器设计1. 放大器的基本原理放大器是一种电路,它可以放大输入信号的幅度,并输出相应的放大信号。

放大器的核心原理是利用晶体管或运算放大器等电子器件的非线性特性,实现信号的增益。

放大器的设计目标通常包括增益、带宽、输入/输出阻抗、噪声等方面的考虑。

2. 放大器的分类放大器可以根据其工作方式、频率响应等特性进行分类。

比较常见的放大器包括运算放大器、差分放大器、共模抑制放大器、功率放大器等。

3. 放大器的频率特性放大器的频率特性是指放大器对不同频率信号的响应。

常见的频率特性包括通频带、截止频率、增益带宽积等。

4. 放大器的非线性失真非线性失真是指放大器输出信号与输入信号之间存在非线性关系,导致输出信号不完全等于输入信号。

常见的非线性失真包括谐波失真、交调失真等。

5. 放大器的稳定性放大器的稳定性是指当放大器输出端负载发生变化时,放大器是否能够保持稳定的工作状态。

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。

模电知识点归纳2(完全版)

模电知识点归纳2(完全版)一、知识概述《模拟电路基础(模电)知识点归纳2(完全版)》①基本定义:模电,全称模拟电路,是处理和转换连续性模拟信号的电路系统设计理论。

简单来说,它就像是一个翻译官,把生活中的各种连续变化的信息(比如声音、温度、光信号)转换成电子设备能理解的格式。

②重要程度:模电在电子工程中占据着举足轻重的地位,是电子技术的基石。

无论是你手里的智能手机,还是家里的电视机、冰箱,都离不开模电的功劳。

掌握模电,就相当于掌握了电子设备背后的“语言逻辑”。

③前置知识:在学习模电之前,你需要对基本的电路理论和数学基础有一定的了解,比如欧姆定律、基尔霍夫定律,以及基础的微积分和代数知识。

④应用价值:模电的应用无处不在,从小型电子设备到大型工业系统,都离不开它的身影。

比如,音频接口的转换、温度传感器的工作原理、甚至是医疗设备的信号检测,都离不开模电的支持。

二、知识体系①知识图谱:模电的知识体系相当庞大,从基础的元器件认识、电路分析方法到复杂的信号处理电路,每一个环节都是紧密相连的。

你可以把它想象成一座高楼大厦,每一层都建立在前一层的基础上。

②关联知识:模电与数字电路、通信原理、信号处理等多个学科都有紧密的联系。

学好模电,有助于你更好地理解这些相关领域的知识。

③重难点分析:模电的重难点在于对电路动态过程的分析和理解。

很多时候,一个微小的变化可能会引起整个电路行为的巨变,这就需要你具备敏锐的观察力和严谨的逻辑思维。

④考点分析:在考试中,模电的考点主要集中在基本原理的理解、电路分析方法的应用,以及对特定电路特性的分析上。

通过ţa多练习,你可以更好地掌握这些考点。

三、详细讲解(理论概念类)以“放大器电路”为例:①概念辨析:放大器电路,顾名思义,就是用来放大信号的电路。

它可以把微弱的输入信号增强,使其达到能够驱动后续电路或负载的水平。

②特征分析:放大器电路具有增益高、稳定性好、失真小等特点。

增益高意味着它能有效地放大信号;稳定性好则保证了电路在各种工作条件下都能保持稳定的性能;失真小则是衡量放大器性能优劣的一个重要指标。

电路模电知识点总结

电路模电知识点总结电路模电是电子学科的重要组成部分,也是电子工程师应当具备的基本知识。

电路模电涵盖了很多内容,包括基本电路理论、电子元件的特性、电路分析方法、模拟信号处理、数字信号处理等等。

本文将就电路模电的相关知识点进行总结,以供学习和参考。

一、基本电路理论1. 电压、电流和电阻的基本概念电压是电流的推动力,是电子在电路中的运动状态。

电流是电子通过导体的数量,是电路中的载流子的运动情况。

电阻是电路中阻碍电流通过的物理量,是影响电路工作性能的重要因素。

2. 电路基本定律基尔霍夫定律:节点定律和回路定律,用于分析复杂电路中的电压和电流关系。

欧姆定律:描述了电压、电流和电阻之间的基本关系。

功率定律:描述了电路中功率的计算方法,包括有源元件和无源元件的功率计算。

3. 电路分析方法电路分析中常用的方法包括节点分析法、回路分析法、戴维南定理和超定方程组的求解方法。

这些方法适用于不同类型的电路,能够有效地进行电路参数求解和性能分析。

二、电子元件的特性1. 二极管二极管是最基本的电子元件之一,具有整流、放大、开关和稳压等功能。

二极管的正向导通特性和反向截止特性是其重要特点,能够用于各种电路中。

2. 晶体三极管晶体三极管是一种重要的电子管,具有放大、开关和整流等功能。

其放大系数、输入阻抗和输出阻抗是其重要特性,直接影响了其在电路中的应用。

3. 集成电路集成电路是目前电子技术发展的主要方向,包括模拟集成电路和数字集成电路。

模拟集成电路主要包括运算放大器、比较器、滤波器、振荡器等,数字集成电路主要包括逻辑门、触发器、计数器和寄存器等。

三、模拟信号处理1. 信号的采集和重构模拟信号处理中,需要对真实世界的信号进行采集和处理,其中包括采样、量化和编码等过程,最终通过数字信号处理进行重构。

2. 运算放大器的应用运算放大器是模拟电路中的重要元件,常用于放大、滤波、积分和微分等功能。

根据其特性,可以设计不同类型的电路,满足不同的应用需求。

模拟电子技术总结

功率放大⒈功率放大电路的最大输出功率P om是在输入电压为正弦波时,负载上获得的最大交流功率。

⒉功率放大电路的转换效率是最大输出功率与电源平均功率之比。

⒊基本的OCL/OTL存在交越失真,为了消除,应设置合适的静态工作点,使两只放大管工作在临界导通或微导通状态。

⒋功率计算:OCL:Pom=(VCC−UCES)22RL (电源功率)Pv=2π.Vcc(Vcc−Uces)RLOTL: Pom=(12Vcc−Uces)22RL⒌OCL功放管极限参数:(最大管压降)U CEmax=2Vcc(集电极最大功耗)PCM=0.2Pom(Uces=0)(集电极最大电流)ICmax=VccRL⒍故障:D1开路:T1管功率过大烧坏D1短路:有交越失真R1开路:T1截止,仅有负半波R2开路:T2截止,仅有正半波直流电源一.单相桥式整流1.输出电压平均值Uo(AV)=0.9U2 Io(AV)=0.9U2RL⁄2.二极管选择:I D(AV)=Io(av)2U Rmax =√2U23.故障:若D1开路,仅实现半波整流,D1短路D2烧坏,若烧成短路,变压器损坏。

二.电容滤波U o(AV)=√2U2(1-T4RLC)当负载开路,U o(AV)=√2U2当RLC=(3~5)T2⁄时,U o(AV)=1.2U2加滤波电容后,整流二极管的最大整流平均电流等于负载电流的2到3倍。

三.串联型稳压电路1.电路组成:调整管(T1,T2),采样电路(R1,R2,R3),比较放大电路(A)基准电压电路(R’,DZ’,R,DZ)2.电压可调范围:U Omin=R1+R2+R3R2+R3 Uz Uomax=R1+R2+R3R3信号的发生和波形转换一.正弦波振荡1.正弦波振荡电路的组成:放大电路,选频网络,正反馈,稳幅环节。

2.正弦波振荡的条件:AF=1,φA+φF=2nπ。

起振条件AF>13.RC串并联选频网络:F=13,φF=04.RC桥式正弦波振荡电路放大电路选用同相比例运算(电压串联负反馈)电路Rf>2R1,R1可选用正温度系数的热敏电阻。

电子技术(知识点)

电子技术(知识点)电子技术是指运用电子学原理和技术来进行电子设备的研发、制造和应用的学科。

它是现代科技发展中的重要组成部分,广泛应用于通信、计算机、医疗、工业、航天等各个领域。

本文将介绍电子技术的一些基础知识点。

一、电子元器件电子元器件是构成电子设备的基本组成部分,主要包括电子器件和电子元件。

电子器件包括二极管、三极管、场效应管、集成电路等,它们具有不同的功能和特性,用于实现电流的控制、放大、开关等操作。

电子元件是电子器件的基本单元,如电阻、电容、电感等。

了解和熟悉各种电子元器件的性质和用途是进行电子技术工作的前提。

二、模拟电子技术和数字电子技术电子技术可分为模拟电子技术和数字电子技术两大类。

模拟电子技术是指以连续变化的电信号为基础,进行电压、电流的放大、滤波、调制等处理。

模拟电子技术广泛应用于音频、视频信号的处理和传输。

数字电子技术是指以离散的电信号为基础,采用数字逻辑电路进行信息的存储、处理和传输。

数字电子技术具有高精度、稳定性好等特点,在计算机和通信领域得到广泛应用。

三、嵌入式系统嵌入式系统是应用于各个领域的一种特定用途的计算机系统。

它通常集成在所控制的设备中,具有系统功能的同时,可实现对设备的控制和监测。

嵌入式系统通过集成电路技术,将多个电子器件、模拟电路、数字电路等集成在一起,形成一个独立的系统。

在现代科技发展中,嵌入式系统在汽车、家电、医疗器械等方面发挥着重要作用。

四、通信系统通信系统是指通过电磁波传输信息的系统,其中包括发送端、接收端和传输媒介。

电子技术在通信系统中起到核心作用,通过调制、解调、编码、解码等技术,实现信息的可靠传输。

现代通信系统包括有线通信和无线通信两种方式,如电话通信、移动通信、卫星通信等。

电子技术的发展促进了通信方式的快速发展,使得人们能够迅速、高效地进行信息交流。

五、电子技术的发展趋势随着科技的进步,电子技术也在不断发展和进步。

未来,电子技术的发展将围绕以下几个方向展开:1. 微电子技术的进一步发展,实现电子器件的微型化、高集成度和低能耗。

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学习必备 欢迎下载 模拟电子技术复习资料总结 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 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。 学习必备 欢迎下载 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 *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。 学习必备 欢迎下载 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UCES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。 温度升高ICBO、 ICEO 、 IC以及β均增加。 三. 低频小信号等效模型(简化) hie---输出端交流短路时的输入电阻,

常用rbe表示; hfe---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、 VCC、 Rb、 Rc 、C1、C2的作用。 2.组成原则----能放大、不失真、能传输。 学习必备 欢迎下载 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VCC=ICRC+UCE 确定的直线。 *电路参数对静态工作点的影响

1)改变Rb :Q点将沿直流负载线上下移动。 2)改变Rc :Q点在IBQ所在的那条输出特性曲线上移动。 3)改变VCC: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’= UCEQ+ICQR 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Rb,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Rb、减小Rc、增大VCC 。 4. 放大器的动态范围 (1) Uopp---是指放大器最大不失真输出电压的峰峰值。 (2)范围 *当(UCEQ-UCES)>(VCC’ - UCEQ )时,受截止失真限制,UOPP=2UOMAX=2ICQRL’。 学习必备 欢迎下载 *当(UCEQ-UCES)<(VCC’ - UCEQ )时,受饱和失真限制,UOPP=2UOMAX=2 (UCEQ-UCES)。

*当(UCEQ-UCES)=(VCC’ - UCEQ ),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RB>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 学习必备 欢迎下载 2.动态分析 *电压放大倍数

在Re两端并一电解电容Ce后

输入电阻 在Re两端并一电解电容Ce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 学习必备 欢迎下载 * 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 UP ----- 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 学习必备 欢迎下载 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,IDO是UGS=2UT时所对应的iD值。 * N-DMOS的输出特性曲线

注意:uGS可正、可零、可负。转移特性曲线上iD=0处的值是夹断电压UP,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IDSS 2.夹断电压Up 3.开启电压UT 4.直流输入电阻RGS 5.低频跨导gm (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gm --- 学习必备 欢迎下载 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Cs,则

2.分压式偏置放大电路 * 静态分析

* 动态分析

若源极带有Cs,则

六.共漏极基本放大电路 学习必备 欢迎下载 * 静态分析

或 * 动态分析

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,ICQ大,管耗大,效率低。 2.乙类工作状态 ICQ≈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:Uom≈Uim  尽限状态:Uom=VCC-UCES

 理想状态:Uom≈VCC

2. 输出功率 3. 直流电源提供的平均功率

4. 管耗 Pc1m=0.2Pom 5.效率 学习必备 欢迎下载 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VCC/2,

并且取代了OCL功放中的负电源-VCC。 动态指标按乙类状态估算,只是用VCC/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↑→ iC1、iC2↑→ iE1、iE2 ↑→ uE↑→ uBE1、uBE2↓→ iB1、iB2↓→ iC1、iC2↓。

Re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IC

设UB≈0,则UE=-0.7V,得 2) 计算差放电路UCE • 双端输出时 • • 单端输出时(设VT1集电极接RL) 对于VT1:

对于VT2:

3. 动态分析

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