电子技术基础第
第二章 半导体二极管及其基本电路。2.4 二极管的基本电路及其分析方法。第二章 半导体二极管及其本电路。3、掌握二极管外特性、基本电路及分析方法、应用。4、正确理解二极管工作原理、主要参。5.2 MOSFET放大电路。5 场效应管放大电路。功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。
电子技术基础第Tag内容描述:<p>1、电子技术基础(下)()第一次答案 你的得分: 100.0 完成日期:2010年05月30日 12点01分说明: 每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,而选项旁的标识是标准答案。一、单项选择题。本大题共19个小题,每小题 4.0 分,共76.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。三位二进制数码可以表示的状态有( )1 ( B )4种8种1 16种2种两输入与非门,使输出F=0的输入变量取值的组合为2 ( D )000110111 3 ( A )1 在下列函数中,F恒为0的是4 ( C )ABC1 D6、 既考虑低位进位,又考虑向高位进位,应选应( )5 ( A )全加器1 半加器全。</p><p>2、第三章 门电路一、本章重点1各类门电路的符号及功能;2TTL电路的外特性及其应用3CMOS电路的外特性及其应用二、本章知识点(一) 基本概念1、熟记各种功能门电路的逻辑符号。2、熟记TTL、CMOS门的主要电气参数(高低电平的典型值、转折电压值)。3、正确理解噪声容限的概念。4、正确理解哪些TTL门电路可以将输出端并联使用。5、正确理解门电路多余输入端的处理方法(应该接什么逻辑电平)。6、熟练掌握TTL门电路输入端的负载特性,开门电阻值、关门电阻值,会判断输入端在接不同负载电阻时所对应的相应逻辑值。7、熟练掌握TTL门电路的输入端。</p><p>3、第二章 半导体二极管及其基本电路,返回,第二章 半导体二极管及其基本电路,2.1 半导体的基本知识,2.2 PN结的形成及特性,2.4 二极管的基本电路及其分析方法,2.5 特殊二极管,2.3 二极管,第二章 半导体二极管及其本电路,对你的期望:,3、掌握二极管外特性、基本电路及分析方法、应用;,4、正确理解二极管工作原理、主要参数、使用方法;,1、了解PN结的形成;,2、掌握以下基本概念: 空穴、多子、少子、扩散运动、漂移运动、PN结正偏、PN结反偏;,5、掌握稳压管工作原理及使用;,第二章 半导体二极管及其基本电路,2.1 半导体的基本知识,2.2 PN。</p><p>4、第二章 电阻电路的一般分析方法 第一节 电阻的串联和并联 2.1.1 电阻的串联 2.1.2 电阻的并联 2.1.3 电阻的混联及Y等效变换 第二节 电阻电路功率及负载获得最大功率的条件 第三节 电路中各点电位的计算 第四节 应用基尔霍夫定律计算线性网络 第五节 网孔分析法 第六节 节点分析法 第七节 弥尔曼定理,第一节 电阻的串并联 关键:利用电路外特性不变这一原则即电路的“等效变换”将一些电路简化,便于分析电路,简化电路计算。 电阻串联 利用“等效”概念计算串联电阻阻值以及串联电阻的电压和功率分配。 2. 电阻并联 利用“等效”概念计算。</p><p>5、1,2 运算放大器,2.1 集成电路运算放大器,2.2 理想运算放大器,2.3 基本线性运放电路,2.4 同相输入和反相输入放大电 路的其他应用,2,集成电路 把整个电路中的元器件及其连接导线制造在一块半导体基片上,构成特定功能的电子电路。,集成电路,集成运算放大器是发展最早、应用最广泛的一种集成电路。,3,集成运算放大器 具有很高开环放大倍数的多级放大电路。,2.1 集成电路运算放大器,P,N,O,V+ V-,4,集成运放的符号,运算放大器的代表符号 (a)国家标准规定的符号 (b)国内外常用符号,反相输入端,同相输入端,输出端,5,运算放大器的电路模型,运。</p><p>6、1,5.1 金属-氧化物-半导体场效应管,5.2 MOSFET放大电路,5.3 结型场效应管,5.4 各种放大器件电路性能比较,5 场效应管放大电路,2,N沟道,P沟道,N沟道,P沟道,增强型,耗尽型,增强型,耗尽型,(耗尽型),按结构不同场效应管有两种:,3,5.1 金属-氧化物-半导体(MOS)场效应管,5.1.1 N沟道增强型MOSFET,5.1.4 MOSFET的主要参数,5.1.2 N沟道耗尽型MOSFET,5.1.3 P沟道MOSFET,4,5.1.1 N沟道增强型MOSFET,1. 结构,P型硅衬底,剖面图,衬底引线,栅极和其它电极及硅片之间是绝缘的,栅极电流几乎为零,输入电阻很高,最高可达1015 ,故称绝缘栅型场效应管(I。</p><p>7、1,8.1 功率放大电路的一般问题,8.2 乙类互补对称功率放大电路,8.3 甲乙类互补对称功率放大电路,8 功率放大电路,2,8.1 功率放大电路的一般问题,1. 功率放大电路的作用,功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。因此,要求同时输出较大的电压和电流。管子工作在接近极限状态。,多极放大电路的输出级,将前置电压放大电路送来的信号进行功率放大,去推动负载工作。例如使扬声器发声、继电器动作、电动机旋转等。,3,2功率放大电路与电压放大电路的区别,1) 本质相同 在负载上都同时存在输出电压、电流和功率,从能量控制的观点来看。</p><p>8、第 8章 振 荡 器,8.1 振荡的基本概念,8.2 RC振荡器,8.3 LC振荡电路,1,2,3,8.1 振荡的基本概念,8.1.1振荡的基本概念 放大器在没有输入信号情况下就没有输出信号,而振荡器是在没有输入信号的情况下,仍有一定频率和幅值的输出信号,这种现象称为放大器的自激振荡。这种自激振荡在放大器中是不希望的,它会使放大器不能正常工作。但是在振荡器中恰恰相反, 振荡器就是利用自激振荡来进行工作的, 这一点就是振荡器与放大器的明显区别。但是振荡器与放大器的共同之处,仍然是输出信号是由输入信号引起的。那么振荡器的输入信号是怎样产生的呢。</p><p>9、第四章二极管,2,二极管,3,二极管平衡电路(双边带信号),4.1 概述,几乎所有的电子电路中都要用到半导体二极管。 由于其单向导电特性,使得二极管广泛的应用在整流、检波、保护和数字电路中。,4,二极管峰值包络检波器,变容二极管直接调频等效电路,5,(1)按材料: 锗二极管 硅二极管 砷化锌二极管,(3)按工作原理:隧道二极管 雪崩二极管 变容二极管,(2)按结构: 点接触二极管 面结合二极管,4.1.1二极管的分类,6,(4)按用途分类:检波二极管 整流二极管 开关二极管 恒流二极管,7,4.1.2半导体二极管的结构,8,9,10,11,12,二极管的伏安特。</p><p>10、第一章习题解答题1.1 电路如题图1.1所示,试判断图中二极管是导通还是截止,并求出两端的电压。设二极管是理想的。解:分析:二极管在外加正偏电压时是导通,外加反偏电压时截止。正偏时硅管的导通压降为0.60.8V。锗管的导通压降为0.20.3V。理想情况分析时正向导通压降为零,相当于短路;反偏时由于反向电流很小,理想情况下认为截止电阻无穷大,相当于开路。分析二极管在电路中的工作状态的基本方法为“开路法”,即:先假设二极管所在支路断开,然后计算二极管的阳极(P端)与阴极(N端)的电位差。若该电位差大于二极管的导通压降,该。</p><p>11、第7章 直流稳压电源,7.2 滤波器,7.3 直流稳压电源,7.1 整流电路,7.4 晶闸管及整流电路,本章要求: 1. 理解单相整流电路和滤波电路的工作原理及 参数的计算; 2. 了解稳压管稳压电路和串联型稳压电路的工作 原理; 3. 了解集成稳压电路的性能及应用。,第7章 直流稳压电源,第7章 直流稳压电源,小功率直流稳压电源的组成,功能:把交流电压变成稳定的大小合适 的直流电压。,7.1 整流电路,整流电路的作用: 将交流电压转变为脉动的直流电压。,常见的整流电路: 半波、全波、桥式和倍压整流;单相和三相整流等。,分析时可把二极管当作理想元件处理。</p><p>12、第15章半导体存储器与可编程逻辑器件,第1节半导体存储器第2节可编程逻辑器件,主菜单,回退,前进,最后,返回,退出,第15章半导体存储器与可编程逻辑器件,开始,作?业,随集成技术的发展,半导体存储器已成为当今数字系统。</p><p>13、第7章电压测量 7 1概述7 2模拟式直流电压测量7 3交流电压的表征和测量方法7 4低频交流电压测量7 5高频交流电压测量7 6脉冲电压测量7 7电压的数字式测量小结 7 1概述 7 1 1电压测量的重要性 电压是一个基本物理量 是集总电路中表征电信号能量的三个基本参数 电压 电流 功率 之一 电压测量是电子测量中的基本内容 在电子电路中 电路的工作状态 如谐振 平衡 截止 饱和以及工作点的动态。</p><p>14、集成电子技术基础教程,2003 2004学年第1学期,自动化(控制系) 01010103班,第二篇 数字电路和系统,第四章 集成触发器和时序逻辑电路,2.4.1 基本触发器,与非门组成的基本触发器,Flip-Flop FF,或非门组成的基本触发器,2.4.2 时钟控制电平触发器,高电平触发的RS触发器,逻辑符号,高电平触发的D触发器,高电平触发的触发器(计数型),由于在CP=1期间存在空翻现象,故。</p><p>15、集成电子技术基础教程,2003 2004学年第2学期,第四篇 电子系统组成与应用,第三章 信号转换电路,第三章 信号转换电路,4.3.1 数/模转换电路,4.3.2 模/数转换电路,*4.3.3 电压/频率转换电路,*4.3.4 频率/电压转换电路,第三章 D/A和A/D转换器,在计算机控制系统和智能仪器仪表中,经常需要进行数字量-模拟量转换(D/A转换),以及模拟量-数字量的转换(A/D转换。</p>