模拟电路学习笔记.docx

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时间:2020-09-18

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1、模电(放大、电源电路)学习OperationalAmplifier-----运算放大器;Simplified----简化的;Common---对应共模信号(C);Difference---对应差模信号(D);>>TTL-------三极管-三极管逻辑电路;MOS-----金属-氧化物-半导体电路。TTL电平:输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。CMOS电平:1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的

2、噪声容限。>>EMC(ElectroMagneticCompatibility)电磁兼容性,包括EMI(interference)和EMS(susceptibility),也就是电磁干扰和电磁抗干扰。>>主要学习内容:集成放大电路、差分放大电路、多级放大电路、功率放大电路。----------总之就是多级的差分输入集成放大电路---多个集成运放组成的多级放大电路。>>放大概念:放大倍数为大于1、小于1或等于1都是放大。>>“线与”----即线与逻辑,即两个输出端(包括两个以上)直接互连就可以实现“AND”的逻辑功能。在总线传输等实际应用中需要多个门的输出端并联连接使用,而一般T

3、TL门输出端并不能直接并接使用,否则这些门的输出管之间由于低阻抗形成很大的短路电流(灌电流),而烧坏器件。在硬件上,可用集电极开路门(OC门)或三态门(TS门)来实现。用OC门实现线与,应同时在输出端口应加一个上拉电阻。>>电阻、电容测量方法:测电阻、电容最终都是转换成电压并通过AD测量并找出电阻、电容与电压的函数关系,从而根据测得的电压值来计算电阻值或电容值。1模拟电路类型:(整流、滤波、稳压)、微分和积分、选频、电压比较、振荡、反馈、放大电路。(1)电源类:整流、滤波、稳压--由220V交流电得到稳压的直流电。(2)微分和积分电路:积分电路把方波转换为三角波或斜波(锯齿波)

4、;微分电路把方波转换成尖脉冲波(波形变换)还具有滤波、延时、定时等作用。(3)选频电路:利用电路的谐振特性选取信号--类似滤波电路。(4)电压比较电路:比较两个输入电压的大小关系--放大倍数无穷大的运放。(5)振荡电路:包括RC、LC、石英晶体振荡(晶振)电路--为MCU提供时钟信号。(6)反馈电路:包括正反馈和负反馈电路。(7)信号运算与处理电路:包括比例运算、加减运算、微分积分运算、对数指数运算、模拟乘法器和滤波器电路。(8)波形发生与信号转换:包括振荡电路、电压比较器、非正弦波发生电路和U-I转换、精密整流、u-f转换电路(压控振荡器)。(9)放大电路:包括BJT放大、F

5、ET放大、运算放大(集成放大)、功率放大。2重点学习电路:各类放大电路及其相关电路(滤波、稳压、U-I转换等电路)。学习方法:先打好基础、不急于求成;首先熟悉基本集成放大电路-----定性分析----定量计算(任何学习都是相通的、由浅入深、循序渐进、脚踏实地、功到自然成)。----------------'.3熟悉集成放大电路:偏置电路:晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压放大,就必须保证晶体管的发射结正偏、集电结反偏。即应该设置它的静态工作点。所谓工作点就是通过外部电路的设置使晶体管的基极、发射极和集电极处于所要求的电位(可根据计算获得)。这些外部电路就称为偏置电路(可

6、理解为,设置PN结正、反偏的电路),偏置电路向晶体管提供的电流就称为偏置电流,也可表述为为各级放大电路设置合适的静态工作点的电路。输入电阻:(从输入端看进去的等效电阻)和输出电阻(将输出等效成有内阻的电压源,内阻就是输出电阻)-----输出电阻越小、负载能力越强。通频带:只对有限频率范围内的信号进行放大。衡量放大电路对不同频率信号的适应能力。由于电容、电感及放大管PN结的电容效应,使放大电路在信号频率较低和较高时电压放大倍数数值下降,并产生相移。静态工作点(Q点):输入信号为零时,电路处于直流工作状态,这些电流、电压的数值可用BJT特性曲线上一个确定的点表示,该点习惯上称为静态

7、工作点Q,设置静态工作点的目的就是要保证在被放大的交流信号加入电路时,不论是正半周还是负半周都能满足发射结正向偏置,集电结反向偏置的三极管放大状态(信号的整个周期内保证晶体管始终工作在放大区!)。可以通过改变电路参数来改变静态工作点,这就可以设置静态工作点。饱和失真:就是输入信号的正半周期超过了三极管的放大能力,造成失真,对应的就是输出波形底部失真,此时三极管就会处于饱和状态,解决饱和失真的方法就是调低静态工作电流Ib(增大Rb)----因为当Vbe接近最大时、Ib太大以至于IC不能增加,即

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