20种模拟电路详解
\['Cj*e k wzA$'+Mb [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]失效分析实验室 半导体工程师 [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]2022-01-01 11:32 aXVFc5C\ bcyzhK= [color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]收录于话题 .}t
e>]A* e.> P8C<& 0b>h$OU/ #模拟电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]3个 x2EUr,7 #芯片[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]244个 .`lCWeHN #半导体[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]262个 J,hCvm #电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]11个 ' QG?nu #集成电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]73个 u,
ff>/1 0sqFF[i }C:r9?T 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。 sK{e*[I>W [
3Gf2_ \m,PA'nd/
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_#niyW+?~ 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。 r$1Qf}J3= KXy6Eno _-D{-Bu# 高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业——电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。 <} .$l "[k3kAm +TJCLZ.. 一、桥式整流电路
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|=w@H]r uT{q9=w M7T5
~/4 注意要点: bsX[UF ,hVli/
%{|p j
+ ?}0 ,o. O?2DQY?jT \Z/@C lCm 1、二极管的单向导电性: KHme&yMq TxD#9]Q` +2{Lh7Ks 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。 Oz95 6N4~~O L_T5nD^D 伏安特性曲线: $I=~S[p
V&5wRz+`W wj,=$RX 3n _htgcv 理想开关模型和恒压降模型: @5FQX #a6iuO0I M >u_4AY 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。 az$FnVNn= CrLrw T r;{.%s7 2、桥式整流电流流向过程: .]^?<bG s_Sk0}e icgfB-1|i 当u2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载RL是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载RL上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压。 uFE)17E se)TzI^]b@ UNYqft4 3、计算: Hka2 D~m*!w* s AkdMo Vo, Io,二极管反向电压: {FkF iTwm3V
P !g[Zfo2r" Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2 'DR!9De LoV<:|GTI x:Y1P: 二、电源滤波器
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D7Z /H'| L0,'mS 注意要点: l#o
~W` 1Mzmg[L8 ll^#JpT[S 1、电源滤波的过程分析: {c'lhUB ?9/G[[( c{|p.hd 电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。 %J(:ADu] 波形形成过程: e
,(mR+a8 G{}VPcrbC RZLq]8pM 输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。 lA]8&+,ZM Ml_^
`vn ?s01@f# 当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL放电。如此反复,周期性充放电。由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。电容滤波适合于电流变化不大的场合。LC滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合。 uRvP hkqm
TjH][bH5 QRUz`|U 2、计算: L!9 2P{ K SUiOJ[5, D*jM1w_` 滤波电容的容量和耐压值选择 )9g2D`a4 }2jn[${ pr Wr
4,YQM 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。 l?e.9o2- 7!1S)dup ?uu*L6 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。 j2k"cmsKh !$JT e kiEa<-] 三、信号滤波器 J.a]K[ci
:WEDAFq0 F9PxSk_\9 _BufO7`. 注意要点: &C}*w2]0S dysS9a, 00(\ZUj )0`C@um ,1`z"7\W 10&8-p1/mc 1、信号滤波器的作用: Rq -ZL{LR7 VbYdZCC LVyyO3e 把输入信号中不需要的信号成分衰减到足够小的程度,但同时必须让有用信号顺利通过。 5xiEPh zLQx%Yg! *. t^MP 与电源滤波器的区别和相同点: ~%oR[B7=| g)-te+?6 7V>M] 两者区别为:信号滤波器用来过滤信号,其通带是一定的频率范围,而电源滤波器则是用来滤除交流成分,使直流通过,从而保持输出电压稳定;交流电源则是只允许某一特定的频率通过。 HS$r8`S?) y_)FA"IkE kJU2C=m@e2 相同点:都是用电路的幅频特性来工作。 P}iE+Z3 !WlH'y-I V`5O{Gg 2、LC 串联和并联电路的阻抗计算: bA 2pbjg= ib m4fa xdPx{"C
3 串联时,电路阻抗为Z=R+j(XL-XC)=R+j(ωL-1/ωC); S:}7q2: 并联时电路阻抗为Z=1/jωC∥(R+jωL)= GgU/!@ XW/o<[91
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z:O8Ls^\T 4-w{BZuS !-bB559Nv 考滤到实际中,常有R<<ωL,所以有Z≈ okXl8&mi ]:;&1h3'7
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2oW"'43X d9ihhqq3} 幅频关系和相频关系曲线: M5B# TAybC ]n~V!hl?A
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*Ex|9FCt$ =Qq+4F)MD [aS*%Heu 3、画出通频带曲线: 5;?yCWc 'qi}|I
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6~{C.No}
)jj0^f1!j oU|c.mYe 计算谐振频率:fo=1/2π√LC b6[j%(
4Hg9N} e!`i3KYn" 四、微分和积分电路 C~[,z.FvO d-m7}2c
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c,22*.V/ +p^u^a <#.g=ay 注意要点: J1kM\8%b\ )Z$!PqRw@u l0]
EX>"E 1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点; Q\)F;: | _ |p8M!
|}1dFp 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; E4!Fupkpf Al'3? M2|is ~ 3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。 /(T?j!nPE u>$t' JRFtsio* 五、共射极放大电路 5;S.H#YOpO f)!Z~t &
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;=@0'xPEa- ddo#P%sH' DMS!a$4
注意要点: :]c3|J }%z 1}37Q&2 1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件; G:JR7N$
i!cCMh8 9kojLqCT 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; nm+s{ 8f7>?BUS, ccnK#fn v 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 C>~TI,5a3 OTp]Xe/ FqifriLN 六、分压偏置式共射极放大电路 {T8Kk)L iUwzs&frd
':}\4j&{E
[2koe.?( fLVAKn OH"XrCX7n 注意要点: B:QHwzd 8[>zG2 6Iw\c 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; .KC++\{HE V,9cl,z+ !wp3!bLp 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响; 8] ikygt" ~v83pu1!2s Th[dW< |