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模拟电路
1. 半导体原件及其特性
1.1. 半导体基础知识与PN结
1.1.1. 热敏性
1.1.2. 杂敏性
1.1.3. 光敏性
1.1.4. PN结具有单向导电性
1.2. 二极管
1.2.1. 具有两个端点正极和负极
1.2.2. 限幅
1.2.3. 元件保护
1.3. 晶体管
1.3.1. 三个区:发射区、基区、集电区
1.3.2. 三个极:发射极、基极、集电极
1.3.3. 两个结:发射结、集电结
1.3.4. 三个工作状态:放大、截止、饱和
2. 基本放大电路
I. 放大器的作用:把微弱的电信号不失真地加以放大
II. 常见的放大电路特点
II.1. 静态工作点稳定
II.2. 电压放大倍数恒小于
II.3. 输出电阻大
II.4. 输出电阻小
III. 截止失真
III.1. 减小放大电路偏置Rb,增大Ibq,Icq
IV. 饱和失真
IV.1. 增大放大电路上的偏置电阻Rb,减小Ibq,降低Q点
V. 双向失真
V.1. 减小输入信号幅值就可以消除双向失真
3. 负反馈放大器与集成运算放大器
A. 反馈原理
A.1. 将将放大电路输出回路信号的一部分或全部,通过一定形式的电路送回到输入回路中从而影响净输入信号,这种信号的反送过程称为反馈
A.2. 从输入回路中反送到输入回路的那部分信号称为反馈信号
B. 集成运算放大器
B.1. 从输入回路中反送到输入回路的那部分信号称为反馈信号
C. 理想运算放大器
C.1. 开环差模电压放大倍数Aod=∞
C.2. 输入电阻rid=∞
C.3. 输出电阻ro=0
4. 振荡器
4.1. 振荡的基本概念
4.1.1. 如果在放大电路的 输入端不外接信号的情况下,那输出端仍有一定频率和幅度的输 出信号,这种现象就是放大电路的自激振荡。
4.1.2. 振荡电路的组成
4.2. RC振荡器
4.2.1. 般在低频范围,特别是几百千赫兹以下的低频段,常采用RC正弦波振荡器。常用 振荡器有RC移相振荡器和RC桥式振荡器
4.3. LC振荡电路
4.3.1. 优点:电路结构简单容易起振改变电容的大小可以方便地调节频率
4.3.2. 其缺陷是由于变压器耦合的漏感等影响,这类振荡器工作频率不太高,只能应用在中 短波,波段并且要考虑同名端或正反馈极性的问题,改进常用应用电感反馈式振荡电路
5. 直流稳压电源
5.1. 整流滤波电路
5.1.1. 单项半波整流电路
5.1.1.1. 单项半波整流电路电路简单使用元件少
5.1.1.2. 不足方面是变压器利用率和整流效率低
5.2. 单项桥式整流电路
5.2.1. 单项桥式整流电路只是整个二极管的个数比单项半波整流电路增加了,结果使负载上 的电压与电流的有效值都比单项半波整流提高1倍,其他参数没有变化。
5.3. 滤波电路
5.3.1. 电容滤波缺点是负载电流不能过大否则会影响滤波效果,所以适合负载变化不大电流 小的场合
5.3.2. LC滤波电路外观特性比较好输出电压对负载影响小
5.4. 硅稳压二极管稳压电路
5.4.1. 稳压二极管稳压电路依靠稳压二极管的反向特性,即反向击穿电压有微小的变化而引 起电路较大的变化,并通过限流的电阻的电压调整,来达到稳压的目的的
5.5. 串联型晶体管稳压电路
5.6. 集成稳压电路
5.6.1. 有三端固定式,三端可调式,多端可调试等
5.6.2. 三端集成稳压器可分为固定输出和可调输出两种