20种模拟电路详解
2zA4vZkbcw iuW[`ouX [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 M/'sl; B]wk+8SMY. [color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]收录于话题 2wg5#i xt*
3'v -Cpl?Io`r5 #模拟电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]3个 e]"W!KcD9 #芯片[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]244个 OZF
rtc+ #半导体[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]262个 =o(5_S.u; #电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]11个 XEp{VC@= #集成电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]73个 i>A s;* {6|G@""O rU:`*b< 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。 y2dCEmhY 2;`1h[,-^ =:Fc;n>c<K
3S@7]Pg
{\"x3;3!6 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。 }'V5/>m[ 6vo;!V6 `2WFk8) F 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。 6I4\q.^qw qJs<#MQ2 wu!59pL 一、桥式整流电路 YUD`!C
34O
`@j0-3 6 7.+
.2 8 +/rlHp 注意要点: 6r0krbN K(rWNO 6dt]`zv/ HYZ5EV CS5?Ti6 BwGfTua 1、二极管的单向导电性: qvsd5P eCO sN*N&XG X1|njJGO1 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。 drP=A~?&: \)N9aV Qh3YJ=X& 伏安特性曲线: B$ PP&/
Dlae;5D X6X
$Pve QB uMJm 理想开关模型和恒压降模型: =pO^7g $\BE&4g gIa+5\qYY 理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零,就是截止。恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,锗管0.5V。 HxV=F66"
=E4LRKn H3^},. 2、桥式整流电流流向过程: /QWvW=F2< 0/MtYIYk ["93~[[^ 当u2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载RL是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载RL上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压。 VcO0sa f` -q1??u Tod&&T'UW 3、计算: h$>-.- IGQaDFr XbKYiy Vo, Io,二极管反向电压: @[<><uTH nu[ML rk2j#>l$4 Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2 2d #1=+V <I\/n<* kR-SE5`Jk 二、电源滤波器 ]d0BN`*U. /<=u\e'rE
}<v@01
gjwn7_ vXf!G`D JN-y)L/> 注意要点: qZtzO2Mt v6bGjVK[ XK3tgaH 1、电源滤波的过程分析: Z,
Yb&b 4K#>f4(U`g 5h=}j 电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。 .+3g*Dv{& 波形形成过程: 1~Y<//5E Cazocq5 6 l|DU7i 输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。 Iby\$~V .\ULbN3Z TOB-aAO 当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL放电。如此反复,周期性充放电。由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。电容滤波适合于电流变化不大的场合。LC滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合。 x:NY\._ r1`x=r
A5I)^B<( 2、计算: QC
OM_$ y "Y
=;.:qe 2/\r)$
2i 滤波电容的容量和耐压值选择 dk#k bG; pHXm>gTd,J l|JE# 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。 NqazpB* u^+7hkk X"|['t
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。 B
dj!ia;H *SbMqASv4G h,u,^ r 三、信号滤波器 UJAv`yjG
gZ3u=uME _lJ!R:* %A9NB! 注意要点: ^B.5GK)! by1<[$8r shy-Gu& K,;E5 wY{-BuXv +aCv&sg 1、信号滤波器的作用: rK6l8)o hc(#{]]. b5dD/-Vj 把输入信号中不需要的信号成分衰减到足够小的程度,但同时必须让有用信号顺利通过。 hP%M?MKC ?|\ER#z W dK #ZOR 与电源滤波器的区别和相同点: Tj`,Z5vy 5FPM`hLT F`9xVnK= 两者区别为:信号滤波器用来过滤信号,其通带是一定的频率范围,而电源滤波器则是用来滤除交流成分,使直流通过,从而保持输出电压稳定;交流电源则是只允许某一特定的频率通过。 m/@wh a >^?u
.gM3 %8 B}Cb&2c 相同点:都是用电路的幅频特性来工作。 PFlNo` iO e{'BAj [B*x-R[FI 2、LC 串联和并联电路的阻抗计算: R6<X%*&% `!3SF|x& aB2FC$z 串联时,电路阻抗为Z=R+j(XL-XC)=R+j(ωL-1/ωC); 6m/r+?' 并联时电路阻抗为Z=1/jωC∥(R+jωL)= +/4A a{'vN93
I;,77PxD
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n'k t9GR69v:? P-9)38`5 考滤到实际中,常有R<<ωL,所以有Z≈ HYD'.uj ^KnU4sD
X&.ArXn*
g{]0sn# Y#ap* ?um;s-x) 幅频关系和相频关系曲线: rQ{7j!Im "b~+;<}Q
6##_%PO<m
'6nAF 60^`JVGWH 6fE7W>la 3、画出通频带曲线: e-})6)XgA R"/GQ`^AqA
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x xHY+(m n K1Slg#U D=A&+6B@- 计算谐振频率:fo=1/2π√LC h6L&\~pf G{As,`{ 4@+`q * 四、微分和积分电路 VD;01"#' ch*8B(:
Co9^OF-k
T=
8 0, X~bX5b[P ol\Utq, 注意要点: 2lZ
Q) *P[hy f=+mIZ 1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点; ;}I:\P ^)/0yB >>4qJ%bL 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; zF`0J M5LfRBO c`)\Pb/O 3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。 :I] Mps< h:))@@7MJ 1;bh^WMJ 五、共射极放大电路 ?d\N(s9F +zqn<<9
L?b~k=
3oj' ytxN 4!{KWL`A -u+vJ6EY 注意要点: (!u~CZ; l ~"^7H?4e ?6!JCQJ< 1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件; zEX soB,j3#p'* G<zwv3 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; /obfw^ oi7@s0@
RF$eQzW 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 Rxt^v+ ,$ -a}Dp~j PA{PD.4Du 六、分压偏置式共射极放大电路 R{`(c/%8 h%na>G
C\3rJy(VJ
Ys9[5@7 >{n,L6_t FBX'.\@` 注意要点: aH(J,XY h]&GLb&<? :wyno#8`- 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; #6aW9GO ?/E~/;+7= J9nX"Sb 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响; mkk6`,ov |*eZD-f gnf8l?M 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算; F@jZ ho PcMD])Z{G ;W
)Y
OT 4、受控源等效电路分析。 <]t%8GB2V e;q!6%
K=Z|/Kkh 七、共集电极放大电路(射极跟随器) z=\&i\>;Z+ +4~_Ei[i
\~mT]
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2DDtu[} T@B/xAq5! Zd%k*BC 注意要点: )T2Caqs2 ]L.O8 @CL{D:d 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; !X#OOqPr= [#vH'y VQt0 4? 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响; Hyl%mJ !dnH7" 1W
LXM^4 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 >Eto(
y"q kd(8I_i@ ORw,)l 八、电路反馈框图 ,AFu C< s?}e^/"v
(k.[GfCbD
7t0=[i prF%.(G2) &i6mW8l 注意要点: #&aqKVY &)ChQZA 19)i*\+ 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; E7UU {rw|# Z>A !9r$e99R 2、带负反馈电路的放大增益; CYP q#rd dn+KH+v \'D0'\:vz 3、负反馈对电路的放大增益、通频带、增益的稳定性、失真、输入和输出电阻的影响。 *Kgks 4 Rtl"Ub@HV b5vC'B-! 九、二极管稳压电路 J=I:CD% >*_$]E
xsbE TP?
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G4\2l9 注意要点: vJ[^K zKJ#`OhT NP3y+s 1、稳压二极管的特性曲线; b9HtR -iR; WlC:l u0c1:Uv#~e 2、稳压二极管应用注意事项; DU/] q"8ea/ X *"i6* 3、稳压过程分析。 xy[3u?,&s! SsDmoEeB[ Vaw+.sG`AP 十、串联稳压电源 :>f )g {qJ1ko)$
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F_{Yo?_ Zt{[*~ WO>nIo5Y 注意要点: &Q#66ev CxW>~O: j-}O0~Jz 1、串联稳压电源的组成框图; 7#Kn8s
[<yaXQxl fxHH;hRfv 2、每个元器件的作用,稳压过程分析; q{LF>Wi @:vwb\azVD |3"KK 3、输出电压计算。 %pL''R9VF )}Kf= Ka
V8[|Gn, 十一、差分放大电路 A]oV"`f Moza".fiN
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6 V=9M: D'DfJwA bwMm#f
注意要点: ;$wVu|& N5
6g+,w%) 0IBSRFt$g& 1、电路各元器件的作用,电路的用途、电路的特点; Y]2A&0 j6 z^Tt12 c-6?2\]j@ 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; X5$ Iyis ;dgp+ N S[l/0F& 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。 =-n}[Y}A `1fY)d^ZS g:8h|w) 十二、场效应管放大电路 p}~JgEE 5Yq@;e
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`b7t4d* +iRh . 3T3EX|G 注意要点: hhc,uJ">! Pu$Tk| y766;
X:J 1、场效应管的分类,特点,结构,转移特性和输出特性曲线; ]Q)OL =dYqS[kJW c,+:i1IAy 2、场效应放大电路的特点; JP[K;/ s9DYi~/, j'"J%e] 3、场效应放大电路的应用场合。 >!1-lfa8 Bn&ze.F -X2Buz8 十三、选频(带通)放大电路 p6!x=cW Y&Z.2 |