一周搞定系列之模电全集.pptVIP

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一周搞定系列之模电全集

减法运算电路原理 由虚短可得: 1 1 2 3 2 3 1 ) 1 ( i F i F o u R R u R R R R R u - + + = 由虚断可得: 当 R1 = R2 = R3 = RF 当 R1 = R2 ,R3 = RF 常用做测量 放大电路 当 R1=R3,R2=RF, (1)双极性电压变单极性电路 分析 1、第一级采用电压跟谁器形式,那么它对前一级和后一级影响小 带入公式可得 (2)单极性电压变双极性电路 仪表放大器电路 积分运算电路 由虚短及虚断性质可得: 若输入信号电压为直流,那么: i1 = if 三角波发生器 微分运算电路 i1 = if 由虚短及虚断性质可得: 分为低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波。 滤波器的理想特性和实际滤波器特性 有源滤波电路 模拟开关 采样存储 电容 控制信号 模拟输入信号 电压跟随器 1. 电路 采样保持电路 S uc + – ui + – uo + – + + ? – ? 采样保持电路,多用于模一数转换电路(A/D)之前。由于A/D 转换需要一定的时间,所以在进行A/D 转换前必须对模拟量进行瞬间采样,并把采样值保存一段时间,以满足A/D 转换电路的需要。 信号测试电路 1、二极管的作用 2、观察二极管正接时输出波形,当二极管 反接时的输出波形 出现这些情况的原因是什么呢? 交流负载线 t 0 0 t 交流负载线 t 0 0 t 截止失真 饱和失真 饱和区 放大区 截止区 怎么取好Q值? Q值也就是(静态工作点)它与那些因素有关呢? 当电路没有加入信号源时,直流电源VCC为电路提供的静态值,它包括IB 、 IC 、 UCE +UCC RS es RB RC C1 C2 T + + + – RL ui + – uo + – + + – uBE uCE – iC iB iE UCE=VCC-ICRC 要取好IB 、 IC 、 UCE我们要控制好哪些参数呢? +UCC RB RC T + + – UBE UCE – IC IB IE +UCC RS es RB RC C1 C2 T + + + – RL ui + – uo + – + + – uBE uCE – iC iB iE 条件: 与RB的关系 增大RB, Q点下移, 减小RB, Q点上移。 问题: UCE=VCC-ICRC 与VCC的关系 +UCC RS es RB RC C1 C2 T + + + – RL ui + – uo + – + + – uBE uCE – iC iB iE 升高VCC, 平行右上移 减小VCC, 平行左下移 问题: 条件: UCE=VCC-ICRC   改变 Rc,保持 Rb,VCC ,? 不变; 直流负载线斜率改变,则 Q 点向饱和区移近。 O IB iC uCE Q1 Q2 与RC的关系 条件: 问题: 增大 Rc , UCE=VCC-ICRC 这种电路的不足 如图所示,温度对三极管的影响。 交流负载线 0 温度升高前的输出特性曲线和静态工作点 温度升高后的输出特性曲线和静态工作点 ICB0增加,造成ICQ增加 ?增加 IBQ增加 这种电路虽然结构简单,但是最大的缺点是静态工作 点不稳定,当环境温度变化,电源电压波动,或者更换 三极管时,都会使原来的静态工作点改变,严重时会使 放大器不能工作。 总结: 1、分压偏置电路,它的静态工作点,与三极管本身 的参数无关,它只取决于外接电路的UCC和 RB1、 RB2、 RE 2、射极电容C作为旁路电容,通交隔直,提高输出级的放大倍数的作用,因为在交流电路分析中,如果RE被引入电路是要增加电源的功耗。当加入RE时,输出的信号有一部分消耗到了RE上,现在,加入了C1,那么对于交流电,这完全是被短路了,所以不会影响输出。 3、这种电路在工程上经常用到,大家一定要熟练掌 握。 凡是将放大电路输出端的信号(电压或电流)的一部分或全部引回到输入端,与输入信号叠加,就称为反馈。 引回的信号削弱了输入信号。 引回的信号增强了输入信号。 1、 反馈的定义 负反馈: 正反馈: 负反馈对放大性能的影响 在深度负反馈条件下,即1+AF1时, 此时,闭环放大倍数仅取决于反馈系数F,而与开环放大倍数A无关。通常反馈网络仅由电阻构成,反馈系数F十分稳定。所以,闭环放大倍数必然是相当稳定的,诸如温度变化、参数改变、电源电压波动等明显影响开环放大倍数的因素,都不会对闭环放大倍数产生多大影响。 如某放大器的开环放大倍数A=1000,由于外界因素(如温度、电源波动、更换元件等)

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