20种模拟电路详解
ssQ1u.x9 IY6Ll6OK [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]失效分析实验室 半导体工程师 [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]2022-01-01 11:32 !VIxEu^ke n:40T1:q [color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]收录于话题 SaGI4O_\s |)To 0Z p/_W*0/i #模拟电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]3个 Pq<43:*? #芯片[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]244个 *A!M0TK?i, #半导体[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]262个 ^k%+ao #电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]11个 p*jU)@a0 #集成电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]73个 16eP7s >F^$
' b] 3(J>aQZuI 初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士,都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。 z =H?@z S+KKGi_e OQ2G2>p
s1]Pv/a=y
::02? 中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。 (9( xJ) Ay6T*Nu` j,].88H 高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业——电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。 +7OE,RoQ $I-iq
@ hb~d4J=S 一、桥式整流电路 <5KoK!H
1f^oW[w& zx"EAF{ *{5}m(5F 注意要点: +e>G V61 +1qvT_ "fNv(> -7s X)]>E]X o|n;{zT" Us "G X_ 1、二极管的单向导电性: @.cord` 1G`5FU Vt zSM%= 二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。 Rq(+zL(f BSy4
d> {DvWa| 伏安特性曲线: L
~Vw`C
o>]w76A^( w0js_P-uv gjT`<CW 理想开关模型和恒压降模型: @:hWahMy &flcJ` `$ bQ8$+Ci 理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零,就是截止。恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,锗管0.5V。 )I<VH+6 A+Je?3/. X+emJ&Z$@ 2、桥式整流电流流向过程: K'e!BZm6Q G@ybx[_[@ \iEJ9V 当u2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载RL是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载RL上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压。 c?xeBC1- m|cRj{xZF S#+ _HFUK{ 3、计算: !5m~qet. ]]V=\.y IP !zg|c, Vo, Io,二极管反向电压: 0x'Fi2=` .
VI
# c$A}mL_ Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2 u_WW
uo 3joMtRB>; nYRD>S?uz 二、电源滤波器 H'EBe;ccM /e*<-a
S9/\L6Rmf
2(D&jL y;9K Q"xDRQA 注意要点: _x#r,1V+D CA"`7<, g=v[@{9Pw 1、电源滤波的过程分析: /s:akLBaD BYS>" Z[j-.,Qu 电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。 <* PjG}Z. 波形形成过程: t^9q>[/d` 10/3 -)+ ^T@-yys 输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。 QPF[D7\ YX2j;Y? B T{({3 当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL放电。如此反复,周期性充放电。由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。电容滤波适合于电流变化不大的场合。LC滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合。 yFP#z5G \}qv}hU n_] OYG>U 2、计算: ~Uz|sQ*G gwF@'Uu z!j`Qoh?V9 滤波电容的容量和耐压值选择 %^E>~ Ipmr@%~ ?at~il$z' 电容滤波整流电路输出电压Uo在√2U 2~0.9U 2之间,输出电压的平均值取决于放电时间常数的大小。 a-DE-V Uls 8%U)EU &jPsdv h 电容容量RLC≧(3~5)T/2其中T为交流电源电压的周期。实际中,经常进一步近似为Uo≈1.2U2整流管的最大反向峰值电压URM=√2U 2,每个二极管的平均电流是负载电流的一半。 1-gX=8]] *m]%eU( MN)<Tr2f 三、信号滤波器 B "}GAk}V
3vs2}IV' ~GY;{ J5rR?[i{ 注意要点: Kd,m;S\ 2W~2Hk=0+% 'XQv> J khu,P[3> !!K=v7M "ChBcxvxb: 1、信号滤波器的作用: QU4'x4YS )d1,}o y.eBFf 把输入信号中不需要的信号成分衰减到足够小的程度,但同时必须让有用信号顺利通过。 p0YTZS ]h CC87<>V >\p}UPx 与电源滤波器的区别和相同点: Ul@'z| y! 1NS ta4<d)nB 两者区别为:信号滤波器用来过滤信号,其通带是一定的频率范围,而电源滤波器则是用来滤除交流成分,使直流通过,从而保持输出电压稳定;交流电源则是只允许某一特定的频率通过。 E0h!%/+-L ;~q)^.K3 ?%0i,p@< 相同点:都是用电路的幅频特性来工作。 },L[bDOV07 E|Lh$9XONA :{6[U=O 2、LC 串联和并联电路的阻抗计算: vA{[F7 Q\z*q,^R 3a S>U # 串联时,电路阻抗为Z=R+j(XL-XC)=R+j(ωL-1/ωC); p.IfJ| 并联时电路阻抗为Z=1/jωC∥(R+jωL)= Zj^H3h Tuy*Df
~gDtj&F
K^vMIo h J\0YL\jw1K WL~`L!_. A 考滤到实际中,常有R<<ωL,所以有Z≈ 6a!X`%N= d16PY_
Te/)[I'Tn
s`2o\] )G|UB8] U\z+{]<< 幅频关系和相频关系曲线: n(+:l'#HJ ZtT`_G&
K&h|r`W(
ouI0"R&@ m1hf[cg 8|/YxF< 3、画出通频带曲线: 5f5`7uVJF j?(QieBH
dA~6{*)
<.2Z{;z J.d `tiN ~}11 6K 计算谐振频率:fo=1/2π√LC M>#{~zr {Q"<q`c o_5@R+& 四、微分和积分电路 s5dh]vNN 57}q'84
~eP2PG
1XKk~G"D ^b#E%Rd @wPmx*SF 注意要点: +1%6-g4" zl[JnVF\6 Mg$Z^v|}0 1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点; GwULtRa/ 2o/`8+eJu ik*_,51Zj 2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图; *Y ZLQT UK,P?_e -Me\nu8(RF 3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。 68*{Lo?U 7w*&Yg] S8VR# 五、共射极放大电路 V]}b3Y!( ;GSJnV
!Xi>{nV
]N_^{k, 08a|]li !*gAGt_ 注意要点: 3XtGi<u z<>_*Lfj `%3p.~> 1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件; (&,R1dLo X;:xGZ-oY ?xZmm%JF 2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图; FF/R_xnx (xed(uFEK P;&p[[7 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 KT71%?P Rn_c9p
,v_r$kh^ 六、分压偏置式共射极放大电路 V?BVk8D}; {2^@jD
^^l"brPa
dy?|Q33Y" ycD.:w p\' Els= :4 注意要点: CJ 22~X~=
a|uZJ* 1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图; Po.BcytM
Tpx,41(k d/rz0L 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响;
}92lr87 RLNuH2y; ,D,f9 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算; ilpZ/Rs }tO<_f)) z|)1l` 4、受控源等效电路分析。 C)p<M H< .WyX/E$I^! y4rJ- 七、共集电极放大电路(射极跟随器) #-j!
;? XYF~Q9~
9= $,] M
G;c0 kTc5KHJ7 'xoE
[0! 注意要点: }IkEyJsk p+UHJ& ]f-'A>MC 1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图,电路的输入和输出阻抗特点; .t[ZXrd|0
0P3|1= )Q/`o,Vm 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响; aw%vu lY9M<8g wf<`J/7u 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 fUKdC\WL 8;f<q u|w hs_|nr0;[ 八、电路反馈框图 rRrW {&u7kWD|
m3Z}eC8LK
A6 y~_dt !XA%[u AnE_<sPA 注意要点: u+'@>%7 HT=Am Q[Sd 1、反馈的概念,正负反馈及其判断方法、并联反馈和串联反馈及其判断方法、电流反馈和电压反馈及其判断方法; :F
w"u4WI xc<eU`-'b gXLZ) >+A+ 2、带负反馈电路的放大增益; $F`<&o ~EWfEHf*BJ V& j.>Y 3、负反馈对电路的放大增益、通频带、增益的稳定性、失真、输入和输出电阻的影响。 {G1aAM\Hz D)ne *}, xnuv4Z}]t 九、二极管稳压电路 cU5"c)$' *5_8\7d
-1r &s
|od4kt Ed0>R<jR9 K!D!b'|bb 注意要点: lPcVhj6No% uyRA`<&w E<#4G9O< 1、稳压二极管的特性曲线; _
kSPUP5 iraRB~ kl3S~gE4@ 2、稳压二极管应用注意事项; 6n6VEwYj m`\i+ _?]BVw 3、稳压过程分析。 &Wz`>qYL* *v
nxP9< R4~zL!7; 十、串联稳压电源 8K JQ( YK?*7
^'u;e(AaE
,+f0cv4 hr!f:D mQ^@ \s 注意要点: ?y*+^E0 ss0'GfP C=dx4U~
1、串联稳压电源的组成框图; nc\C4g 0nD=|W\@{ bhqq 2、每个元器件的作用,稳压过程分析; w^dueP7J )_c=mT .KU SNrs' 3、输出电压计算。 D _bkUR1 [*?_ Dd5xXs+c 十一、差分放大电路 Hr<C2p^a kToVBU$
g<rKV+$6
InPy:} CEX}`I*- t;LX48TQ 注意要点: 7Js>!KR V@f6Lj 8R)D ! 7[l 1、电路各元器件的作用,电路的用途、电路的特点; /J[H5uA E/dO7I`B gP%|:" 2、电路的工作原理分析。如何放大差模信号而抑制共模信号; ?9(o*lp da00p-U R*Xu(89 3、电路的单端输入和双端输入,单端输出和双端输出工作方式。 ^)hAVf~E FM9X}%5nu9 *1Ut} 十二、场效应管放大电路 `
Y{>2UFX 62MRI
L8bI0a]r"*
B|Fl,55 t":W.q< T}n}.JwU 注意要点: $*AC>i\ && DD |%'6f}fnE 1、场效应管的分类,特点,结构,转移特性和输出特性曲线; j!lAxlOX C@y}*XV[b a@fE46o6< 2、场效应放大电路的特点; XDpfpJ,z"} ${eY9-r_% HBh` 2Q 3、场效应放大电路的应用场合。 2ec$xms wovmy{K Cdp]Nv6 十三、选频(带通)放大电路 ^s^JzFw 4#^'lKIx
49+ >f
hncS_ZA ~|CJsD/ lX98"} 注意要点: {J,6iP{>ZN -,~;qSs *'9)H0 1、每个元器件的作用,选频放大电路的特点,电路的作用; 5:Yck< ~Na=+}.q_ G3RrjWtO 2、特征频率的计算,选频元件参数的选择; ?w+ QbT gohAp K-J|/eB 3、幅频特性曲线。 H+4=|mkQ Sao>P[#x $uEJn&n7} 十四、 运算放大电路 Z69+yOJI pOqGAD{D$
?mH@`c,fM
_Kc1 .A3DFm3 t UI!6aVL. 注意要点: BRQ"A, 6m4Te| 9o-!ecx} 1、理想运算放大器的概念,运放的输入端虚拟短路,运放的输入端的虚拟断路; B0f_kH~p~ 9pWi.J `1nRcY 2、反相输入方式的运放电路的主要用途,输入电压与输出电压信号的相位关系; I"Q#IvNw W8f`J2^"M 2HcsQ*H]G 3、同相输入方式下的增益表达,输入阻抗,输出阻抗。 c]A
Y G1}~.%J \Ut6; 十五、差分输入运算放大电路 )-=2w-ZX X?tj$
B{s]juPG
@Z?7E8( WK
pUn8&N
Y4QLs^IdB 注意要点: B;VH `*+X l`SK*Bm~< Tdg6kkJ 1、差分输入运算放大电路的的特点,用途; E@:Q 'g% S[vRw]* >G]? 2、输出信号电压与输入信号电压的关系式。 ]Z_$'?f L>SZgmV+ g^1r0.Sp{8 十六、电压比较电路 cv3L&zg M d-~vR(tU
p~h4\.*`
[M4xZHd#o &]w#z=5SXi 1Yud~[c 注意要点: M~-h-tG 8=:A/47=J wTTRoeJ} 1、电压比较器的作用,工作过程; QV0M/k<' h%'
N hV */nuv
k 2、比较器的输入-输出特性曲线图; 0A.PD rM: :AZp} pDGT@qJ 3、如何构成迟滞比较器。 j~epbl)pC 8/Mx5~ R sc%dh?m7 十七、RC振荡电路 Vn'?3Eb< )!i!3
EJ G2^DSS
D ZVXz|g ?1CJf>B > V~85oUc\- 注意要点: 4Q;<Q" %l,4=TQ[m hcyn
1、振荡电路的组成,作用,起振的相位条件,起振和平衡幅度条件; v; Es^
YI RK-x?ZYH' 8)pB_en3sO 2、RC电路阻抗与频率的关系曲线,相位与频率的关系曲线; /l^y}o %? /_q#ah BhLZ7 * 3、RC振荡电路的相位条件分析,振荡频率,如何选择元器件。 G]-%AO{K MI\]IQU .U 39nd 十八、LC振荡电路 3w6&&R9 >b>gr OX
KSc~GP_
q[P~L`h S 80}4/8 a%E8(ms37y 注意要点: F$h'p4$T G?<pBMy )pS8{c)E 1、振荡相位条件分析; <1
S+' j7}lF?cJ2 T`?n,'!( 2、直流等效电路图和交流等效电路图; "Hht
g: #EG?9T Q 2"WV 3、振荡频率计算。 y@A6$[%(E|
%}h`+L K6hfauWd[ 十九、石英晶体振荡电路 ;g9% & \i0-o8q@I
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j=W@P- vTd-x>n .E$q&7@/j 注意要点: .!yq@Q|=u +i=p5d5 RM,'o[% 1、石英晶体的特点,石英晶体的等效电路,石英晶体的特性曲; E*k([ZL :!O><eQw ,dcg?48 2、石英晶体振动器的特点; !BUi)mo HN68!v}C| TKOP;[1h 3、石英晶体振动器的振荡频率。 <HF-2?` sJ~P:g &$#99\/ 二十、功率放大电路 W2 <3C JYV\oV{
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Q]#Z9 H OQFi.8 l.oBcg[ 注意要点: L\L"mc|O X*O9JGh d}-'<Z#G 1、乙类功率放大器的工作过程以及交越失真; r6t&E%b ~ziexZ=N SF< [FM%1 2、复合三极管的复合规则; $XGtS$ JIxiklk _|<BF 3、甲乙类功率放大器的工作原理,自举过程,甲类功率放大器,甲乙类功率放大器的特点。 j Nc<~{/ )0-o%- e sPCMckt
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]半导体工程师[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]半导体经验分享,半导体成果交流,半导体信息发布。半导体行业动态,半导体从业者职业规划,芯片工程师成长历程。 e$wt&^W [color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]11篇原创内容 !SF^a6jT [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]公众号 9m8ee&, FT.@1/ )
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