20种模拟电路详解
jl@K!=q opnkmM&[ [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 V*uEJ6T 05 g?jV [color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]收录于话题 >I:9'"` Tvrc%L(] c}\
d5R_L #模拟电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]3个 6\mC$: F #芯片[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]244个 auoA #半导体[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]262个 ~,+[M- #电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]11个 yh$ ~*UV #集成电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]73个 oHRbAE^ Xr)g 04[)qPPS 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。 x"!#_0TT} T/Ez*iQW Y?e3B x7*b
uTUa4^]*
[$H( CH` 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。 IjgBa-o/V $1=v.'Y X)Ocn`| 高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业——电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。 ]q37 Hj 14;Av{Xt BiI{8`M!$x 一、桥式整流电路 ":z@c,
uRs9}dzv Ic_t c Q!M sy<v 注意要点: >4#tkv>S. 0-lPhnrp 8Q)y%7{6 Mof)2Hbd: Mj,2\ijNM %PSz o8.l 1、二极管的单向导电性: r)(i{:@r` B0NN>)h fCs\Q 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。 [v~Uy$d\ R|6RI} EgCp:L{ 伏安特性曲线: mp muziH
_TV2) vl>_e n,1NJKX 理想开关模型和恒压降模型: 1\=pPys) H,/~=d:
^ 0 [*nAo 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。 {8ld:ZP F9ZOSL
8Q #a/n5c&6/ 2、桥式整流电流流向过程: Z&BM%.NZJ !#l0@3 <7@mg/T 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。 tOu90gu *_}IeNc ^Osd/g 3、计算: 2M!+gk=+ w;z@py }:K\)Pd Vo, Io,二极管反向电压: VGkW3Nt0 Q'>_59 :XNK-A W Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2 6:8EZ'y *8pe<:A#p 0Ax>gj-` 二、电源滤波器 H@ 1[SKBl Q-H=wJ4R
)< X=z
?Xy w<fMQ : 8p2Jxm iT)2 ?I6! 注意要点: R.^Bxi-UG: *m `KU+o-u 1o"y%*" 1、电源滤波的过程分析: GN}9$: 7%~VOB n0
fF,?gm 电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。 [rD+8,zVm 波形形成过程: }V93~> FRs|!\S= "!w[U{ 输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。 &@`H^8 Hzk1LKsT# {HE.mHy 当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL放电。如此反复,周期性充放电。由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。电容滤波适合于电流变化不大的场合。LC滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合。 qHcY
2LV 7.F& {:@_ [hvig$L 2、计算: ~CjmYP'o FW6E)df D8<0zxc=( 滤波电容的容量和耐压值选择 @et3}-c b ?= uBd =x<c\ 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。 ).O\O)K yF [@W< bb0{-T)1 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。 ,<Do ^HB/ U:T5o]P< 4G68WBT 三、信号滤波器 AQ_#uxI'oa
~
33@H FSXKH {Z 7lBQd ( 注意要点: 55jY` b. lD+y,"; XV0<pV> uDMUy"8&! ^LQ lfd ?\/dfK:! 1、信号滤波器的作用: o*5e14W(: h<z/LL8| p-i]l.mT5 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。 P^d., t]YLt , Q& unA3 与电源滤波器的区别和相同点: >GF(.:7 /F Y-q,Ovf! 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。 5{x[EXE' $SD@D6`lL E&Zx]?~ 相同点:都是用电路的幅频特性来工作。 u/c~PxC hG0lR.: JOoLHZQ1v 2、LC 串联和并联电路的阻抗计算:
.ubbNp_LU My43\p <@;xV_`X+ 串联时,电路阻抗为Z=R+j(XL-XC)=R+j(ωL-1/ωC); n46PQm%p 并联时电路阻抗为Z=1/jωC∥(R+jωL)= (>@syF%PB sn T4X
2ShlYW@~
j2v[-N4 {J G^eFS; CSg5i&A= 考滤到实际中,常有R<<ωL,所以有Z≈ VL,?91qwe K=^_Ndz
RSVN(-wIi)
_xZb;PbFE ~.y4
,- x_^OS"h- 幅频关系和相频关系曲线: SoON@h/ V%KW[v<G<
a(t<eN>b!
sMpC4E .$E~.6J %i |$*9j""u 3、画出通频带曲线: p]IhQnj2 @42lpreT
\?]HqPibx
q,h.W JI 4O,a`:d1$6 LRlk9:QD> 计算谐振频率:fo=1/2π√LC d4=u`2w w"Y55EURB ^xu)~:} i 四、微分和积分电路 WOTu"Yj -<^Q2]PE;
(DaP~*c3cC
LCm}v&~%A 5^qp& \kRJUX!s 注意要点: |^9ig_k` MM)/B>c Qt T%vbD*nt. 1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点; 9'L0Al~L @T=HcUP) t;PnjCD<` 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; z\ $>k_ zpQ/E x/q$RcDOm 3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。 [#h!3d|?B H
{Wpf9_
K Dve5m= 五、共射极放大电路 xB]v V<I${i$]0
03jBN2[!
XA^:n+Yo 2Mi;}J1C{ &!aLOx*3` 注意要点: #AnSjl 3 AF]en g\h7`-#t 1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件; 4 sgwQ$m) w)>z3Lm D`ge3f8Wi 2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图;
2Ab#uPBn I*ni )Px xE[tD? M{ 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 l\y*wr` 9
3I9`!e fmN)~-DV9` 六、分压偏置式共射极放大电路 90v18k W {/z-&
c&W.slE6
(:muxby% x5Pt\/ow 'a[|}nJ3 注意要点: @z RB4d$ \<>%_y'/)h k.Nu(j"z 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; 2=
mD oh)l\ -$ft `Ih 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响; nx]b\A \+A<s,x 9\0 K%LL 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算; hjT1SW\I n?tAa|_ z1 px^#
4、受控源等效电路分析。 @zq{#7%z &4FdA|9T *s4!;2ZhsU 七、共集电极放大电路(射极跟随器) m%\[1|N b(Xg6
B K;w!]
]}l!L; Qq`\C0RZ WcG&W> 注意要点: Q~{@3<yEI P9^h>sV }O{"qs#) 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; { "c,P:S] xxn&{\
? h;M2ylOu. 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响; eP?|U.on #^V"=RbD I\23as0q 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 m m`3-F| 0/]vmDr Q.AM 八、电路反馈框图 #"JU39e LeCU"~
=SnR9In
:i$Z /XB1U[b Oc`fQqYy 注意要点: 4UkLvL1x xwH`alu 20)Il:x 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; ]H[\~J ?Gfe? =1qkoc~ 2、带负反馈电路的放大增益; .zt]R@@6 8msDJ{,X 0k 8SDRWU 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。 uBgHtjmae GAlO<Mu Of=z!|l2 九、二极管稳压电路 ^S|^1 5ntP{p%>
R[;Z<K\Nn?
^B9wmxe |M_Bbo@ud <-pbLL 9 注意要点: ffVYlNQ7L Dn?L wSMgBRV#^ 1、稳压二极管的特性曲线; 0a'y\f:6* urB.K<5ZA Z5=!R$4 2、稳压二极管应用注意事项; Dr:}k* &Te:l-x L8J/GVmj 3、稳压过程分析。 M{QNpoM <k!G%R<9 ngjbE+ 十、串联稳压电源 (XH)1 -Z! 9[*kpMC
Jd;1dYkH:
LzfLCGA^ &.,OvVAo
lzuZv$K 注意要点: :\Z0^{ q.7CPm+ k*Kq:$9" 1、串联稳压电源的组成框图; OjI*HC Nvi14,q/ c#DTL/8"DO 2、每个元器件的作用,稳压过程分析; ORoraEK 2,\uY}4 Ow
I?(ruL' 3、输出电压计算。 iR-O6*PTC s"/8h#!zv m[pzu2R 十一、差分放大电路 a#1X)ot M: 6cma5
\Mi< ROp5
^:0?R/A 82vx:*Ip!} k#.co~kS 注意要点: LHz{*`22q -~q]0> 2gGJ:,RC$ 1、电路各元器件的作用,电路的用途、电路的特点; 9`muk ]V_9[=% ?>_.~b~ 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; BzZy s l;2bBx7vW <O WPG, 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。 X%dOkHarB $I9zJ"* p,+~dn;= 十二、场效应管放大电路 xOT3>$ JeA}d
t^'1Ebg
=pNkS1ey ^o 5q- ;a BK{8\/dg 注意要点: 4aRYz\yT= F
;D_zo? 8C2t0u;Y
. 1、场效应管的分类,特点,结构,转移特性和输出特性曲线; ax<0grK Dt ?Fs ubLLhf 2、场效应放大电路的特点; ,rd+ dN /vMpSN|3 i <bs{Cu_S 3、场效应放大电路的应用场合。 pmS=$z;I 'Zzm'pC \rJk[Kec 十三、选频(带通)放大电路 rLnu\X=h$ !CWqI)=
YS]RG/'
4-m%[D
|W j% nd pUmB
h 注意要点: ~EN@$N^h i8{jMe!Sa |J\/U,nh 1、每个元器件的作用,选频放大电路的特点,电路的作用; itP_Vxo/H -K0tK~%q Jx}5`{\ 2、特征频率的计算,选频元件参数的选择; J+zqu }vi%pfrB b{oNV-<&{ 3、幅频特性曲线。 wqyAEVea'8 TwH(47|?Nt ;f><;X~KX 十四、 运算放大电路 YmwVa
s :J"e{|g',
i ]_fh C
.D) }MyKnu {ys_uS{c* *~vRbD$q 注意要点: !y),| #7P :K&hGZ+5 cO8;2u,Gvi 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; pM=vW{"I/ gW, ET ]oY~8HW 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; AT%0i \)v.dQ! <7zpH SFBq 3、同相输入方式下的增益表达,输入阻抗,输出阻抗。 =_XcG!" /L~*FQQK> 9\xw}ph 十五、差分输入运算放大电路 giTlXz3D9 #?/.LMn{
w &-r
saZ;ixV Bj2rA.M r1\.Jz 注意要点: ?SpI^Wn)[ }}]Y mf 48DsRy 1、差分输入运算放大电路的的特点,用途; we@bq,\w 4qMHVPJv\ Oe#k| 2、输出信号电压与输入信号电压的关系式。 Vs"Z9p$U %>bwpN v`fUAm/ 十六、电压比较电路 /x-t-} t_N
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4$J/e?i
Q-0[l/A}a NubD2 MqpoS 注意要点: !6KEW, kju:/kY A CV6H~t'1 1、电压比较器的作用,工作过程; itvwmI,m\ =FKB)#N OU## A:gI 2、比较器的输入-输出特性曲线图; M]2 c- 51&T`i V^ :\/EU 3、如何构成迟滞比较器。 9W8Dp?: lL^7x zEGwQp< 十七、RC振荡电路 07#!b~N E|TzrH
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M wVvU]UT Grqs*V &|g 注意要点: c1/x,1LnMf hi=U k9,"`dk@ 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; ?{2-,M0 ]+lr '71btd1 2、RC电路阻抗与频率的关系曲线,相位与频率的关系曲线; k (R4-"@ ob;oxJ@[c E%'DIs 3、RC振荡电路的相位条件分析,振荡频率,如何选择元器件。 HI?>]zz| /?GBp[(0 o]Ki+ U 十八、LC振荡电路 3)ip@29F S6QG:|#P
+~@Y#>+./l
..t=Y# 2V]2jxOQ f[RnL#*xJU 注意要点: {)y4Qp lDpi1]2 7Av]f3Zr 1、振荡相位条件分析; \,Ndg*qC 87Kx7CKF" '3Ri/V, 2、直流等效电路图和交流等效电路图; kr?|>6? ^#o.WL%4/B OrBFe *2y 3、振荡频率计算。 yV. P.Q .EdV36$n HL?pnT09 十九、石英晶体振荡电路 by<2hLB9Q \9p;md`
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4Bn+L,}. RBXoU'.
]Oy<zU 注意要点: 5f5ZfK3<i >W<5$ .G U*@_T 3N 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; 2XtQ"`) Oc.>$ NEk [0 2、石英晶体振动器的特点; 3Z0\I\E Ba6xkEd 2}b bdX x 3、石英晶体振动器的振荡频率。 #vSI_rt9I N[-)c,O 0u_'(Z-^2 二十、功率放大电路 }#J}8. S\A[Z&k0
J^:~#`8
c'2ra/?k v,0D GR~ (a?Ip)`I 注意要点: Ei-OuDM;) U4gwxK Vz*'^=(o& 1、乙类功率放大器的工作过程以及交越失真; 0h#M)Ft fm0( %u}sVRJ 2、复合三极管的复合规则; ;Y\,2b, xh c &HoS L nGSYrx1 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。
6qlr+f GHY>DrXO1u ;>N ~,Q
[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。 j`B{w [color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]11篇原创内容 c29Z1Zs2) [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]公众号 /3]|B%W9 Ysu/7o4
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