20种模拟电路详解
vaOCH*}h lH8e?zJ [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 S6pvbaMZ N
J_#;t#j [color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]收录于话题 (S4[,Sx6E C.}Vm};M qD/X% `>Q #模拟电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]3个 &*3O+$L #芯片[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]244个 Fi!XaO #半导体[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]262个 xfJ&11fG2 #电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]11个 Fi*j}4F1 #集成电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]73个 n.\|NR'v :ncR7:Z jVhfpS[ 初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士,都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。 <.qhW^>X
sLh %k zP$Ef7bB
(<:mCPk(~
qwx{U 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。 ]t|- o$FYCz n !-gjA@Pk 高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业——电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。 K!a4>Du{ 8rwXbYx
x L=9w
3VXS 一、桥式整流电路 |w7D&p$
3"XS#~l% ;YK{[$F
Zc Y* TGx 注意要点: |?KdQeL 1FQ_`wF4 A(#4$}!n5 g Q@fe3[ 31@m36? X +S3r]D3v/ 1、二极管的单向导电性: E:C-k^/[Y L% cr `<~ 4$=ATa;x- 二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。 ~^u#Q\KE" +@c-:\K% V.k2t$@ 伏安特性曲线: V% c1+h <
wK[Xm'QTPJ 4H\+vJPM HLnizE 理想开关模型和恒压降模型: MJ+]\( WKwU:im OVE5:)$x 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。 [8J/#!B
KW~fW r8 7P2?SW^ 2、桥式整流电流流向过程: 2]f"(X4jp `?PpzDV7Y Ef2#}%> 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。 xN a Dzu" QNzx(IV@ <&$:$_ah 3、计算: V u`O%[Q/ cI Byv I- l"-F<^
U Vo, Io,二极管反向电压: IO4 8sV } Apfs&{Uy
9W[ ~c"Ku Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2 ;1&7v du:%{4 l]GUQcN= 二、电源滤波器 vV?=r5j !AGjiP$
X~Yj#@
,X2CV INb} %Z"I=;=nxI l{7q( 注意要点: #)r
MJ)aY2 9z:P#=Q: 1、电源滤波的过程分析: iw$n*1M ua^gG3n0 pd[?TyVK; 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。 9Xu
O\+z 波形形成过程: ;U^7]JO; \Q5Jg
V_SZp8 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。 e"sz jY~V QF7iU@%- Y;L,}/[ 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。 yE \dv)(< @\=%M^bx A;4O,p@ 2、计算: 6S~lgH: l9%oKJ; k3/V$*i,1b 滤波电容的容量和耐压值选择 "t{|e6
jNIZ!/K )i;o\UU 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。 /kAu&} m 8Q[+_:$H j>5D4}*]f 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。 fFHT`"bD: tWNz:V M]+FTz 三、信号滤波器 B^z3u=ll
p&:(D=pIu 5F8sigr/h R9/(z\'} 注意要点: s5s'$|h" g]=w_
{ws:g![ drJ<&1O =]OG5b_-Y P(1bd"Q 1、信号滤波器的作用: BJM_kKH v\Y362Xv w2!5Cb2 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。 v$O%U[e< )1>fQ9 S}=euY'i 与电源滤波器的区别和相同点: `XwFH#_
+,xl_,Z6 Z|FWQ8gZ4m 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。 .}}w@NO `dH[&=S ;OlC^\e 相同点:都是用电路的幅频特性来工作。 7PDz ]i A.!V*1h{ p+O2: 2、LC 串联和并联电路的阻抗计算: H+]>*^'8 PXZZPW/ 1k5o?'3& 串联时,电路阻抗为Z=R+j(XL-XC)=R+j(ωL-1/ωC); *Ge2P3 并联时电路阻抗为Z=1/jωC∥(R+jωL)= Y5}<7s\UDO pZu2[
Ip/_uDi+!Z
cG|ihG5) ,FvBZ.4c3= YQzs0t , 考滤到实际中,常有R<<ωL,所以有Z≈ A6APU><dm^ ^K4#_H#"
K<HF!YU#I2
cO,ELu F[Dhj,C" qwlIz/j 幅频关系和相频关系曲线: 5I!EsW$sY \}0J%F1
E6iUa'
OPp>z0p%6X F d:A^] k_rtsN 3、画出通频带曲线: qM(n]{H 2Uf}gG)
':kj\$U
#>m#i1Nu i-(^t1c 8Y.25$ 计算谐振频率:fo=1/2π√LC r Bv g?qh 2TN+ (B#Z! 四、微分和积分电路 2k,!P6fgl fmDU
Sri,sZv
:NL.#!>/ 6~Y-bn"%D5 9kcp( 注意要点: zG_e= t_@xzt10y 0*66m:C2 1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点;
WH F>J nwlo,[ gf`uC0 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; *@J uf;^yQi 7xAzd#
c?= 3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。 #un#~s
7Q ~Uw**PT3M AP=mj 五、共射极放大电路 9Wng(ef6G `3!ERQU
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`knsE!
>|jSd2_p 9Ny{2m=Ye &DdFK.lt 注意要点: -DwqoWZ V\8vJ3.YV IxwOzpr 1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件; j%R} &(h~{ ,fQc0gM=[ 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; m|<j9.iJ FyN@mX ?pdvFM 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 OHeVm-VC K9co_n_L
KQ<pQkhv 六、分压偏置式共射极放大电路 3R%'<MV| T"Ph@I<
wrq0fHwM
V.PbAN "WOY`su> %of#VSk 注意要点: o.DT`L8 vKppXm1 &)
7umdSgi 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;
'ypJGm 5KJN](x+ iQpKcBx 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响; CW>f; \;x+KD hA)tad] 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算; L_uliBn %RgCU$s[> Ie> )U)/$ 4、受控源等效电路分析。 N<ww&GXBX w^09|k )
'x4#5] 七、共集电极放大电路(射极跟随器) $-9m8}U(Y SEQ
bw](ss
SlvQ)jw%
RrSo`q-h+ S/pTFlptCa +^hFs7je) 注意要点: X"<t3l(+ @~Z:W<X A<.`HCv2 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; )6dvWK weC$\st:D :M(%sv</ 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响; 31-%IkX+k T%K"^4k DPIiGRw 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 O$+J{@ jI0gQ [ L}CjC>R! 八、电路反馈框图 3B95t- X.V7od>
TGu`r>N51
-#=v~vE L!:} Zuod1;qIh 注意要点: D]resk qazM@ 9r%O 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; Yd:8iJA e>1z1Q;_uv 7u-o7#,X2 2、带负反馈电路的放大增益; };!S2+ MDa 4U@Q rWEJCFa 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。 '"Q;54S** S!cc% ;_),?( 九、二极管稳压电路 <)+9PV<w 2ku\R7
o7E?A
u-0-~TwD 0t?: Au08k}h<G 注意要点: PX}YDC zP$ Jj}+tQf l[mXbQd 1、稳压二极管的特性曲线; C]K|;VQ gq4le=,v smW
7zGE 2、稳压二极管应用注意事项; }N!I|<"/ Va>~7 .zO/8y(@ 3、稳压过程分析。 4~=/CaG~ 3G|n`dj s0
hD;`cm 十、串联稳压电源 >
!k ,cD(s(6+
E$dPu
4JSf t
t nE# p
Ry] JSCe86a7<E 注意要点: Sb I %| {[QCuR ys|a ^VnN 1、串联稳压电源的组成框图; y}dop1zp 1>bG]l1// !=M[u+- 2、每个元器件的作用,稳压过程分析; &OD)e@Tc vfPL;__{Y] uuW._$.A> 3、输出电压计算。 ^%tmHDNL. fOs}5J f]N2(eM
十一、差分放大电路 o_hk!s^4m T7_i:HU%
VuZd
GF[onfQY7 Y8YNRyc= gSS2)Sd} 注意要点: n5h4]u q_K8vGm4e -:]_DbF 1、电路各元器件的作用,电路的用途、电路的特点; x
TEDC,B k_$:?$ ?v?b%hK!; 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; H;5Fs KIF ^y"5pfSR 2;N)>[3*J 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。 k!-(Qfz iX,|;J|] dV(61C0wn 十二、场效应管放大电路 d*;wHA,}F YJi C}.4Q
<RQ\nU
_s{on/u J_) .Hd H]2cw{2 注意要点: q))rlMo 2)oT\m NJ\ID=3l 1、场效应管的分类,特点,结构,转移特性和输出特性曲线; M{:}.H<a uR#aO'' c!n\?lB 2、场效应放大电路的特点; Bo.< 4P t@dv$W2
" t;g=@o9YA 3、场效应放大电路的应用场合。 I29aja -'ff0l '*K}$+l 十三、选频(带通)放大电路 iK&s_}i: N,N9K
mOm_a9ML
AG?cI@', "_!D
b&AH {*!L[) 注意要点: Rs*]I\ [Aqy%mbG DbDi n 1、每个元器件的作用,选频放大电路的特点,电路的作用; X;[$yW9hE ?4 p\ujc $,Q0ay 2、特征频率的计算,选频元件参数的选择; KY}c}*0
i|5.DhK} J0xV\O
!e 3、幅频特性曲线。 SvE3E$* <0R$yB `xb\) 十四、 运算放大电路 ]Dj,8tf`H :xqhPr]e
,ddoII
_Z9HOl@ t]dtBt].: ([vyY}43h 注意要点: TV&:`kH Ph{7S43 s
@AGU/v 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; |a||oyrN nd~cpHQR^ \OR=+\].9 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; #J4{W84B R<* c ]yg3|C; 3、同相输入方式下的增益表达,输入阻抗,输出阻抗。 SQ$|s%)oB _>:R]2Ew G3[X.%g` 十五、差分输入运算放大电路 T9&-t7: FBDRb J
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?%)G%2
H rMH
8\V O$
p 注意要点: \L6kCY K'/,VALp g4p-$WyT8> 1、差分输入运算放大电路的的特点,用途; >d/DXv
3 ,tZJSfHB g3fxf(iY( 2、输出信号电压与输入信号电压的关系式。 ,Z_aZD4 ]6)~Sj$ 5 )uG7 DR 十六、电压比较电路 *?l-:bc] _BC%98:WP
`B1r+uTP~
DL*/hbG \:7G1_o 7IEG%FY
T 注意要点: *O5Ysk^| Vn7FbaO^ aRt`IcZYz 1、电压比较器的作用,工作过程; -XuRQ_)nG 6!QY)H^j9, uD'GI 2、比较器的输入-输出特性曲线图; AbqeZn %1\MW+ \ytF@"7 3、如何构成迟滞比较器。 KR49Y>s< `jI$>{oa xAZ-_}'tW 十七、RC振荡电路 WUN|,P`b J>o%6D
f3[/zcm;
Tgf\f%,h 0Z11V9Jk *_qLLJg 注意要点: Z?@oe-mz T_=IH~" >GV(\In 1、振荡电路的组成,作用,起振的相位条件,起振和平衡幅度条件; P5$L(x%~ !0}SZ 8lNkY`P7s 2、RC电路阻抗与频率的关系曲线,相位与频率的关系曲线; Hv3<gyD 1xf
Pe# $\9M6k' 3、RC振荡电路的相位条件分析,振荡频率,如何选择元器件。 u#Z#NP ~F0 j=],n8_i _Hp[}sv4) 十八、LC振荡电路 Y8s.Q -wdd'G
NUQ?QQ
'zUWO_( SJ%h.u@&@F ge[hAI2I 注意要点: h!zev~u1)` %fF0<c^-U rFJPeK7 1、振荡相位条件分析; VfFXH,j S.! n35 mne?r3d 2、直流等效电路图和交流等效电路图; kGkfLY6B p7Xe[94d^ S^zt> 3、振荡频率计算。 GKg&lM!O$ S=^kR [O" ->u}b?aF 十九、石英晶体振荡电路 @5,Xr`] 02F\1fXS
Mr}K-C?ge
a49xf^{1"i -ld1o+'`v! =[D
'3JB 注意要点: qF? n&>YG 4UISuYg' 9e _8Z@| 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; L"(k;Mfe 7lH.>n [vNaX%o 2、石英晶体振动器的特点; IwZe2$f
VX+:C(m~ M/LC:, 3、石英晶体振动器的振荡频率。 '<!T'l:R:/ aBblP8)8;K M\!z='Fi 二十、功率放大电路 H3Zsm)+: 6}"t;4@$x
]7/6u.G7R
6%\&m|S VQ(l=k:}2 y yqya[-11 注意要点: NN"!kuM 3qVDHDQ?ZV }M|,Z'@* 1、乙类功率放大器的工作过程以及交越失真; *,y .%`o i!7|YAu hTS?+l 2、复合三极管的复合规则; KwxO%/-}S EL gq#z )oCb9K:km 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。 L; (J6p]h 5m\T~[`% h3BDHz,
[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。 S
@t pd' [color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]11篇原创内容 gBPYGci2F [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]公众号 tjWf`#tH>H Sft+Gb6
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