20种模拟电路详解
?2TH("hV$ -ZB"Yg$l [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]失效分析实验室 半导体工程师 [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]2022-01-01 11:32 K?4(o u >g&`g}xZQ [color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]收录于话题 {E/TC% qAS^5|(b[ 1N+#(<x@, #模拟电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]3个 KB= z{g #芯片[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]244个 q*OKA5 #半导体[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]262个 5o/rV.I #电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]11个 [P/gM3*' #集成电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]73个 iIFQRnpu;3 0pFHE> p2G8Qls 初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士,都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。 >gl.(b25C (4LLTf0 Sg-xm+iSDt
eXK`%'
MlFvDy 中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。 7;NV
1RV j,XKu5w)Oi &iZYBa 高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业——电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。 >Il`AR;D y~7lug dI-5%Um 一、桥式整流电路 =f!M=D
iC]lO h86={@Le b U NYTF{ 注意要点: Q8?D}h W#j,{&KVn +`8)U 3u0 >nQyF mx~sxYa keskD 1、二极管的单向导电性: ]'(7T# "ux]kfoT \BXVWE| 二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。 N_D+d4@ p'~5[JR: 7-I>53@ 伏安特性曲线: I})t
8F` G4' U; 1i:g
/H 理想开关模型和恒压降模型: .E#Sm?gK r z{ 'X d _~Vz+nT 理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零,就是截止。恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,锗管0.5V。 /T)n5X
'*u;:[73 nM-SDVFM 2、桥式整流电流流向过程: sdYj'e:N #Hi]&)p_ pm~;:#z7
当u2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载RL是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载RL上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压。 J"/z?!)IB vN:[ <0)ud)~u 3、计算: x}'4^Cv h;qy5KS 8G&+ Vo, Io,二极管反向电压: uhB!k-ir {@__%=`CCS 1xAFu+ Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2 @B[Cc`IN" +'KE T, 8`2<g0V2 二、电源滤波器 Y{vwOs AAq=,=:R<
rw[ {@|)'z
V<ApHb OP`Jc$|6 nVn|$ "r 注意要点: exO#>th1 7[v@*/W@ t-*|Hfp*^ 1、电源滤波的过程分析: 3*$9G)Ey lkH;N<U dIpW!Pj^ 电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。 L'XdX\5 波形形成过程: [~c'|E8Q D&l,SD lI_Yb: 输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。 RF~Ofi ]]=fA 4( =lC;^&D-0/ 当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL放电。如此反复,周期性充放电。由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。电容滤波适合于电流变化不大的场合。LC滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合。 M&/aJRBS }"?nU4q;S nt0\q'& 2、计算: fA_%8CjI pq[X)]z| -9>LvLU 滤波电容的容量和耐压值选择 r}0C8(oq Va@6=U7c ur<eew@8@i 电容滤波整流电路输出电压Uo在√2U 2~0.9U 2之间,输出电压的平均值取决于放电时间常数的大小。 7ec0Xh1 AwXt @!( o9Txo
(tYU 电容容量RLC≧(3~5)T/2其中T为交流电源电压的周期。实际中,经常进一步近似为Uo≈1.2U2整流管的最大反向峰值电压URM=√2U 2,每个二极管的平均电流是负载电流的一半。 9#&W!f*qO| /X^3=-{8 n(1wdl Ep 三、信号滤波器 %U5P}
?QMclzh*- )nNCB=YF! =,4
'" 注意要点: YWRE&MQ_ #PslrA.
E i#RElH z^rhgs?4 4W!\4Va +~
3w5.8 1、信号滤波器的作用: j!x<QNNX z$c&=Q 3WCqKXJ7 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。 L$lo~7<] }F{C= l2 ESD<8OR 与电源滤波器的区别和相同点: 9^PRX B:?#l=FL ]l=O%Ev 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。 \5Vp6^ BbrT f"` x2C/L 相同点:都是用电路的幅频特性来工作。 7|QGY7Tf )X~Pr?52? YX ;n6~y 2、LC 串联和并联电路的阻抗计算: $5lW)q A jby~AJf% >f\zCT%cf 串联时,电路阻抗为Z=R+j(XL-XC)=R+j(ωL-1/ωC); -G],H)M 并联时电路阻抗为Z=1/jωC∥(R+jωL)= K85_>C%g b/sOfQ
&Y,Q>bu
:[Qp2Gg O\ bZ>&QM (Sth:{; 考滤到实际中,常有R<<ωL,所以有Z≈ w"cM<Ewu $%g\YdC
8 7RHA $?
#PPR"w2g Fn:.Y8%- 3sZ,|,ueD 幅频关系和相频关系曲线: }RcK_w@Jx) 8[{|xh(
)A="eW_>
uR#'lb`3 la'e[t7 +D:83h{ 3、画出通频带曲线: n{dP@_>WS M#OHY*
,b4):{
hPan i?F[||O"$ TdQ]G2 计算谐振频率:fo=1/2π√LC Rl_.;?v"! /61by$E Hqvc7 -c6 四、微分和积分电路 Kb-W
tFx 'pan9PW
1g1? zk8zO
su&t7rJ 42fprt pd d|n2q 注意要点: #2 \8?UPd 0$tjNye ?VB#GJ0M9 1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点; ~<n(y-P^ /D0RC oEJaH 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; tpXa*6 Z<;U:aH?} R|iEv t 3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。 :$=|7v V1<ow'^i 7Rnm%8?T 五、共射极放大电路 0<g<GQ(E 4otl_l(`yv
}'%^jt[3
X~lZ OVmS wX ,h<\7 -I ?z-?<D 注意要点: EZ<80G eOt%x Tx RlrZxmPV>O 1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件; 6B#('gxO )u;JwFstX , 9mgYp2 2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图; ;7rd;zJ 7{pIPmJ !6H uFf 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 3?2<WEYr S ZlC4=6c y;nvR6) 六、分压偏置式共射极放大电路 QdDObqVdy {)xWD%
9@ndi u[
rfs (# :?=Q39O9 &~ *.CQa 注意要点: o)&"Rf llq*T"7 O$qtq(Q% 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; jH>8bXQqZ R,Fgl2 EyY],W1 Y 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响; X4wH/q^ _ 5"+Dv t<63 8`{kk 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算; o@W_ai_ ?^9BMQ+ 5qbq,#Pf 4、受控源等效电路分析。 o5swH6Y.)J 8[zb{PRu W;zpt|kAH 七、共集电极放大电路(射极跟随器) S`m,S4-eD NvJV</l6A
rkDi+D6`q
|0sPka/u16 +;Cr];b3 V}"
g~= 注意要点: 83 I-X95 PcC/_+2 kz B\'m,l 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; m\ S\3n c8Z A5| V.6)0fKZW 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响; 3[d>&xk@$ E.`6oX\L|
q0&$7GH4 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 &|9.}Z8U #.._c?%4/ \X|sU:g 八、电路反馈框图 tfYB _N Kqg!,Sn|
[AS}RV
NHm]`R, };,/0Fu !GwL,)0@^ 注意要点: SeEw.;Xw ,LhCFw{8?~ sOBu7!G% 1、反馈的概念,正负反馈及其判断方法、并联反馈和串联反馈及其判断方法、电流反馈和电压反馈及其判断方法; +=BAslk UZ2TqR hyg8wI 2、带负反馈电路的放大增益; 9\JQ7$B wN=;i# D`yEwpV^ 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。 }TB(7bbd; V}WB*bE t2>fmQIQ 九、二极管稳压电路 a5jL7a?6] ^D{lPu
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-0C@hM,wm HKDID[d0 3g~'5Ao 注意要点: |7k_N|E T;5r{{ MGJ.,tK1 1、稳压二极管的特性曲线; a<~77~"4wn oczG|_ _hu")os 2、稳压二极管应用注意事项; jszK7$]^ 5=|hC3h V)(R]BK{ 3、稳压过程分析。 FRu]kZv2 g%[c<l9 t. ='/`!N 十、串联稳压电源 ?a(L.3E vw,rF`LjZ
$D'-k]E[H
9h4({EE2t #Lv2Zoi>G 9H-|FNz?c 注意要点: ~Wo)?q8UY, ngohtB^] eqw0]U\pv 1、串联稳压电源的组成框图; )G^
KDj" UcOk3{(z$q L>yJ 2、每个元器件的作用,稳压过程分析; PYbVy<xc fk1ASV<rN J &pO%Q=b 3、输出电压计算。 /DQaGq/Ld Szbb_i{_
` AV9m_hZt 十一、差分放大电路 Oy U Bp8'pj;~
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?qCK7$j ho##Z*O /x_o!<M 注意要点: =6"2UC& z 9FfU T}V!`0vKw 1、电路各元器件的作用,电路的用途、电路的特点; Zjbc3M5 wiz$fj X.hm s?] 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; UfN&v >8f Og,$ sH}` BZzrRC 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。 &boOtl^
N"nd*? o.0ci+z@ 十二、场效应管放大电路 ZovW0Q)m GB$;n?
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6d_'4B T:5fc2Ngv (M*FIX 注意要点: n4}Br;% ^h69Kr#d4 bbrXgQ`s+w 1、场效应管的分类,特点,结构,转移特性和输出特性曲线; b )B?
F !o:f$6EA~C KXx32 b,~ 2、场效应放大电路的特点;
TWA-.>c xai*CY@cQ eEuvl`& 3、场效应放大电路的应用场合。 ;M)QwF1 9I}-[|`u ,P;Pm68V 十三、选频(带通)放大电路 7S}_F^ #"@|f
~ _/(t'9
6}d.5^7lr n*2UnKaJ #ZB~x6i6 注意要点: Lm%:K]X f|\onHI)> f&Gt| 1、每个元器件的作用,选频放大电路的特点,电路的作用; be.*#[ Y$"O
VC <g$~1fa 2、特征频率的计算,选频元件参数的选择; #d6)#:uss 8X[:j&@ 1`=nWy=' 3、幅频特性曲线。 E|iQc8gr& 'uBu6G h2G$@8t}I 十四、 运算放大电路 9Z4nAc ,Q
t'n pG}`tE
yD zc<p\` EV]1ml k$ 4h|c<-`>t 注意要点: ;r<^a6B Ayxkv)%:@) *\
R ]NV 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; !2%HhiB' 0XE4<U Te"ioU?. 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; p{r}?a v[1aWv: "~sW"n(F_ 3、同相输入方式下的增益表达,输入阻抗,输出阻抗。 Cd#(X@n O%Xf!4Z +^60T$ 十五、差分输入运算放大电路 ag [ZW Fs9!S a7v
q'T4w!V(V
ldU?{o:\s T(id^ w oB(?_No7 注意要点: u^^[Q2LDU} NcBIg:V\c ,wQ5.U, 1、差分输入运算放大电路的的特点,用途; W+I!q:p4H Ag-(5: (KjoSN(
K 2、输出信号电压与输入信号电压的关系式。 <? q?Mn Cio
1E-4 <FV1Wz 十六、电压比较电路 &*M!lxDN X_q\S g
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n@<YI B-*+r`@Bd t%d Z-Ym 注意要点: LBw1g<& 9 P l xG~P+n7t5$ 1、电压比较器的作用,工作过程; Snj'y,p[ 5'OrHk;u g|o,uD 2、比较器的输入-输出特性曲线图; Ouk^O}W6 uy>q7C `+]Qz =} 3、如何构成迟滞比较器。 7`*h2 mgY ; 5*&xz !z\h|wU+ 十七、RC振荡电路 q`Go`v HY56"LZ$(}
S,88*F(<^q
x+\`gK5 ju8>:y8 LQ@"Xe]5 注意要点: hZm"t/aKc yl'u'-Zb6 5?f ^Rz 1、振荡电路的组成,作用,起振的相位条件,起振和平衡幅度条件; ^
gdaa>L jk;j2YNPw ^}RCoE 2、RC电路阻抗与频率的关系曲线,相位与频率的关系曲线; /T"+KU* z<MsKD0Q p?02C#p 3、RC振荡电路的相位条件分析,振荡频率,如何选择元器件。 sU=H&D99 =O~_Q- w2?3wrP3 十八、LC振荡电路 GV1pn) 4 lt/1f{v[:
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FnwJ+GTu Ugr!"Q#M =7?4eYHC 注意要点: ?al'F q N:^n('U&j AzPu) 1、振荡相位条件分析; y#`tgJ: G?yLo 'Ulo P?%s
#I: 2、直流等效电路图和交流等效电路图; ez7A4>/ M$wC=b 1s\Wtw: 3、振荡频率计算。 ${DUCud,kY (|2t#'m ]>!K3kB 十九、石英晶体振荡电路 aHD]k8m z 9p]QM)M
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Ao 'l"- 28-RC>,@} Zj(AJ* r 注意要点: #`^}PuQ j;zM{qu_ e[1hz_v 1、石英晶体的特点,石英晶体的等效电路,石英晶体的特性曲; a
.#)G[* /'SNw?& Cp\6W[2+B 2、石英晶体振动器的特点; Z{*\S0^ST RbB.q p i$Ul(? 3、石英晶体振动器的振荡频率。 .xCZ1|+gG -OV&Md:~ G/E+L-N#` 二十、功率放大电路 xo^b&ktQd l$KA)xbI
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<sbu;dQ` 70?\ugxA hPkp;a # 注意要点: 8S
TvCH"Z_ ScOK)nL" E: 68?IJ 1、乙类功率放大器的工作过程以及交越失真; { l/U6]( )_90UwWpj h'llK6_) 2、复合三极管的复合规则; yZY \MB/ ~ah~cwmpS LENq_@$ 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。 u[;\y|75 +fB5w?Rg ;fTKfa [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。 q>_.[+6 [color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]11篇原创内容 h8q[1"a: [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]公众号 |l^uEtG dl)Y'DI
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