电子技术基础模拟部分
3.差分放大电路对(差模)信号有放大作用。(2)讨论BJT放大电路的三种组态。第3章 半导体三极管及放大电路基础。3半导体三极管及放大电路基础。
电子技术基础模拟部分Tag内容描述:<p>1、电子技术基础模拟部分第1章 绪论1、写出下列正弦电压信号的表达式(设初始相角为零):(1) 峰-峰值10V,频率10 kHz;(2) 有效值220 V,频率50 Hz;(3) 峰-峰值100 mV,周期1 ms;(4) 峰-峰值0.25 V,角频率1000 rad/s;解:正弦波电压表达式为,由于,于是得到:(1) ;(2) ;(3) ;(4) ;2、电压放大电路模型如图( 主教材图 1.4. 2a ) 所示,设输出开路电压增益。试分别计算下列条件下的源电压增益:( 1 ) ,;( 2) ,;( 3) ,;( 4 ) ,。电压放大电路模型解:由图可知,所以可得以下结果:(1) ,时,则源电压增益为。同理。</p><p>2、c)图题5.7解:输出电压波形如图解5.7所示。图解5.75.8 电路如图题5.8所示,求uo的表达式。图题5.8解:5.9为了使图题5.9所示的电路实现除法运算:(1)标出集成运放的同相输入端和反相输入端。(2)求出uo的表达式。图题5.9解:(1)上面为同相端,下面为反相端(2)5.10 电路如图题5.10所示,试证明图题5.10证明:设乘法器的输出为,则对集成运放来说,u+u-0所以:化简可以得到5.11 电路如图5.11所示,双向稳压二极管为理想的,画出传输特性,并说明电路的功能,图题5.11解:传输特性如图解5.11所示,电路为一个带有限幅功能的过零比较器。</p><p>3、复习题一、填空:1.为使BJT发射区发射电子,集电区收集电子,具备的条件是(发射极正偏,集电极反偏)。 2.N型半导体是在纯硅或锗中加入(+5)元素物质后形成的杂质半导体。3.差分放大电路对(差模)信号有放大作用,对(共模)信号起到抑制作用。4.在电容滤波和电感滤波中,(电感)滤波适用于大电流负载,(电容)滤波的直流输出电压高。5集成运放主要包括输入级、(中间放大极)、(输出极)和(偏置)电路。其中输入级一般采用(差模)电路。6.为稳定放大器的静态工作点,应在放大电路中引入(直流负)反馈,为稳定放大器的输出电压应引入(电。</p><p>4、2.2 理想运算放大器,1. vo的饱和极限值等于运放的电源电压V和V,2. 运放的开环电压增益很高 若(vPvN)0 则 vO= +Vom=V 若(vPvN)0 则 vO= Vom=V,3. 若V vO V 则 (vPvN)0,4. 输入电阻ri的阻值很高 使 iP 0、iN 0,5. 输出电阻很小, ro 0,图2.2.1 运放的简化电路模型。</p><p>5、1,3.1半导体三极管(BJT),3.2共射极放大电路,3.3图解分析法,3.4小信号模型分析法,3.5放大电路的工作点稳定问题,3.6共集电极电路和共基极电路,3.7放大电路的频率响应,3半导体三极管及放大电路基础,2,3.1.1BJT的结构简介,3.1半导体三极管(BJT),3.1.2BJT的电流分配与放大原理,3.1.3BJT的特性曲线,3.1.4BJT的主要参数,3,3.1.1B。</p><p>6、3 半导体三极管 及放大电路基础,主要内容: (1)讨论半导体三极管的结构、工作原理、特性曲线和主要参数。 (2)讨论BJT放大电路的三种组态。 (3)三种放大电路的简单分析方法。,第3章 半导体三极管及放大电路基础,3.1半导体BJT,BJT(双极结型晶体管)是通过一定的工艺,将两个PN结结合在一起的器件,一般也称为半导体三极管。是由两个PN结、3个杂质半导体区域组成的。 由于两个PN结之间相互影响,使三极管表现出不同于单个PN结的特性而具有电流放大作用,从而使PN结的应用发生了质的飞跃。,第3章 半导体三极管及放大电路基础,3.1.1 BJT的。</p><p>7、高等教育出版社,电子技术基础模拟部分,第五版,主编 康华光,2,3,4,5,6,7,湖南人文科技学院,田汉平,12,13,14,15,16,17,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。</p><p>8、优秀精品课件文档资料,1.1 信号,1.3 模拟信号和数字信号,1 绪论,1.2 信号的频谱,1.4 放大电路模型,1.5 放大电路的主要性能指标,1. 信号: 信息的载体,微音器输出的某一段信号的波形,1.1 信号,2. 电信号源的电路表达形式,电压源等效电路,电流源等效电路,1.1 信号,1. 电信号的时域与频域表示,A. 正弦信号,1.2 信号的频谱,时域,1. 电信号的时域与频域表示,B. 方波信号,满足狄利克雷条件,展开成傅里叶级数,直流分量,其中,基波分量,三次谐波分量,1.2 信号的频谱,方波的时域表示,2. 信号的频谱,B. 方波信号,频谱:将一个信号分解为正弦信号的集。</p><p>9、c 图题5 7 解 输出电压波形如图解5 7所示 图解5 7 5 8 电路如图题5 8所示 求uo的表达式 图题5 8 解 5 9为了使图题5 9所示的电路实现除法运算 1 标出集成运放的同相输入端和反相输入端 2 求出uo的表达式 图题5 9 解 1 上面为同相端 下面为反相端 2 5 10 电路如图题5 10所示 试证明 图题5 10 证明 设乘法器的输出为 则 对集成运放来说 u u 0。</p><p>10、,电子技术基础,模拟部分 (第六版),华中科技大学 张林,.,电子技术基础模拟部分,1 绪论 2 运算放大器 3 二极管及其基本电路 4 场效应三极管及其放大电路 5 双极结型三极管及其放大电路 6 频率响应 7 模拟集成电路 8 反馈放大电路 9 功率放大电路 10 信号处理与信号产生电路 11 直流稳压电源,.,9 功率放大电路,9.1 功率放大电路的一般问题 9.2 射极输出器甲类。</p><p>11、高等教育出版社,电子技术基础模拟部分,第五版,主编康华光,2,3,4,5,6,7,湖南人文科技学院,田汉平,12,13,14,15,16,17,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1。</p><p>12、1.1 信号,1.3 模拟信号和数字信号,1 绪论,1.2 信号的频谱,1.4 放大电路模型,1.5 放大电路的主要性能指标,1,学习交流PPT,1. 信号: 信息的载体,微音器输出的某一段信号的波形,1.1 信号,2,学习交流PPT,2. 电信号源的电路表达形式,电压源等效电路,电流源等效电路,1.1 信号,3,学习交流PPT,1. 电信号的时域与频域表示,A. 正弦信号,1.2 信号的频。</p><p>13、(c) 图题5.7 解:输出电压波形如图解5.7所示。 图解5.7 5.8 电路如图题5.8所示,求uo的表达式。 图题5.8 解: 5.9为了使图题5.9所示的电路实现除法运算: (1)标出集成运放的同相输入端和反相输入端。 (2)求出uo的表达式。 图题5.9 解:(1)上面为同相端,下面为反相端 (2) 5.10 电路如图题5.10所示,试证明 图题5.10 证明:设乘法器的输出为,则。</p><p>14、1,5.1 功率放大电路的一般问题,5.2 乙类互补对称功率放大电路,5.3 甲乙类互补对称功率放大电路,5.4 集成功率放大器,5.5 功率器件,5 功率放大电路,甲乙类双电源互补对称电路,甲乙类单电源互补对称电路,2,5.1 功率放大电路的一般问题,例1: 扩音系统,功率放大器的作用: 用作放大电路的输出级,以驱动执行机构。如使扬声器发声、继电器动作、 仪表指针偏转等,3,5.1 功率放大电路。</p>