电子电路基本知识.ppt

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1、电子电路基本知识12345二极管三极管放大电路基本分析方法基本运算电路信号处理电路6程控放大电路1.二极管PN节:PN结的单向导电性---正偏导通,反偏截止。接触电位差---硅材料约为0.6~0.8V,锗材料约为0.2~0.3V。PN结的伏安特性:应用:整流、限幅、保护、稳压二极管、发光二极管、光电二极管、光耦等。2.三极管三极管分为NPN型与PNP型:三极管工作的三个区(NPN型为例):截止区:发射结反偏、集电结反偏(Ube≤Uon且Uce>Ube);放大区:发射结正偏、集电结反偏(Ube>Uon且Uce≥Ube);饱和区:发射结正

2、偏、集电结正偏(Ube>Uon且Uce

3、模开环电压增益Avd=∞;2)差模输入电阻Rid=∞;3)输出电阻Ro=0;4)共模抑制比KCMR=∞;5)输入偏置电流IIB=0;6)输出失调电压VIO、失调电流IIO及其温漂αVIO、αIIO均为零;等等。非理想运放:通用型运放、轨对轨运放、高阻型运算放大器、低温漂型运算放大器、高速型运算放大器、低功耗型运算放大器、高压大功率型运算放大器、低输入偏流型、多元型、单电源型、跨导型、程控型等。4.运算电路1)反相比例运算电路2)同相比例运算电路电压跟随器4.运算电路3)同向求和运算电路4)反向求和运算电路4.运算电路5)加减运算电路6

4、)差分比例运算电路4.运算电路8)微分运算电路7)积分运算电路5.信号处理电路滤波电路:有源滤波电路、无源滤波电路无源滤波电路的结构简单,易于设计,但它的通带放大倍数及其截止频率都随负载而变化,因而不适用于信号处理要求高的场合。无源滤波电路通常用在功率电路中,比如直流电源整流后的滤波,或者大电流负载时采用LC(电感、电容)电路滤波。有源滤波电路的负载不影响滤波特性,因此常用于信号处理要求高的场合。有源滤波电路一般由RC网络和集成运放组成,因而必须在合适的直流电源供电的情况下才能使用,同时还可以进行放大。但电路的组成和设计也较复杂。有源

5、滤波电路不适用于高电压大电流的场合,只适用于信号处理。5.信号处理电路1)低通2)高通5.信号处理电路3)带通4)带阻6.程控放大电路程控放大器可以通过单片机、嵌入式微处理器来控制其增益,常用于数据采集系统或自动化仪表中。放大部分由集成运放及外围元器件组成。其基本原理是由软件调节反馈电阻的阻值,从而实现增益的自动控制,如下图所示。6.程控放大电路专用程控放大器芯片的设计原理PGA205是价格较低、用途广泛的可编程增益放大器芯片,放大倍数分为四档,分别为1、2、4和8倍,可以通过微处理器控制PGA205的A1、A0的逻辑电平的不同组合来

6、对其放大倍数进行数字选择,如下表所示。6.1基于专用程控放大器芯片的设计方法将专用的可编程增益放大器,如PGA202、PGA205、PGA113等与单片机、嵌入式微处理器结合,可构成高性能的程控放大电路。以PGA205为例,其方案原理如下图所示。6.程控放大电路表PGA205的放大倍数与编程逻辑的关系A0A1放大倍数001012104118该方案的特点是集成度高,电路简单,但是增益档位有限且固定,一般是4档或8档可调。6.程控放大电路6.2基于通用型运放与模拟多路选择器的设计方法在通用型运放构成的放大电路基础上,用微处理器控制模拟多路

7、选择器(即多路开关)来选择不同阻值的反馈电阻,从而实现增益的控制。以模拟多路开关MAX308为例,其方案原理如下图所示。6.程控放大电路MAX308是8选1模拟多路开关,由A2、A1和A0的不同电平组合来控制COM端与NO1至NO8端的连接,分别选通反馈电阻RF1至RF8,从而实现8档增益调节。可根据档位需要选用4选1等不同模拟多路开关,或者将多个模拟多路开关并联使用,构成更多的档位选择。该方案的特点是原理简单,集成度较高,但是增益档位是有限的,更为关键的是模拟多路选择器的导通电阻不为零、截止电阻不为无穷大,且是非线性,误差较大,不宜

8、用于精密放大。6.程控放大电路6.3基于通用型运放与继电器的设计方法用电磁继电器代替模拟多路选择器,由微处理器控制继电器的闭合与断开,选通不同的反馈电阻。其原理示意图如下图所示。通用型运放与继电器的设计方法由于电磁继电器

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