模拟电子技术基础简明教程第三版杨素行
由能量较小的输入信号控制这个能源。用能量小的输入信号控制这个能量。
模拟电子技术基础简明教程第三版杨素行Tag内容描述:<p>1、第三章放大电路的频率响应,3.1频率响应的一般概念,3.2三极管的频率参数,3.3单管共射放大电路的频率响应,3.4多级放大电路的频率响应,3.1频率响应的一般概念,由于放大电路中存在电抗性元件,所以电路的放大倍数为频率的函数,这种关系称为频率响应或频率特性。,3.1.1幅频特性和相频特性,电压放大倍数的幅值和相角都是频率的函数。,即,典型的单管共射放大电路的幅频特性和相频特性,图3.1.1。</p><p>2、第十章直流电源,10.1直流电源的组成,10.2单相整流电路,10.3滤波电路,10.4倍压整流电路,10.5硅稳压管稳压电路,10.6串联型直流稳压电路,10.7集成稳压器,10.8开关型稳压电路,10.9可控整流电路,.,10.1直流电源的组成,图10.1.1直流电源的组成,电网电压,电源变压器,整流电路,滤波器,稳压电路,负载,.,10.2单相整流电路,10.2。</p><p>3、第二章放大电路的基本原理,2.1放大的概念,2.2单管共发射极放大电路,2.3放大电路的主要技术指标,2.4放大电路的基本分析方法,2.5工作点的稳定问题,2.6放大电路的三种基本组态,2.7场效应管放大电路,2.8多级放大电路,2.1放大的概念,本质:实现能量的控制。,在放大电路中提供一个能源,由能量较小的输入信号控制这个能源,使之输出较大的能量,然后推动负载。,小能量对大能量的控制作用称为放大。</p><p>4、第七章信号处理电路 7 1有源滤波器 7 2电压比较器 7 1有源滤波器 7 1 1滤波电路的作用和分类 作用 选频 分类 低通滤波器 高通滤波器 带通滤波器 和带阻滤波器 图7 1 1 7 1 2低通滤波器 LPF 无源低通滤波器 电压放大。</p><p>5、第二章放大电路的基本原理,2.1放大的概念,2.2单管共发射极放大电路,2.3放大电路的主要技术指标,2.4放大电路的基本分析方法,2.5工作点的稳定问题,2.6放大电路的三种基本组态,2.7场效应管放大电路,2.8多级放大电路,.,2.1放大的概念,本质:实现能量的控制。,在放大电路中提供一个能源,由能量较小的输入信号控制这个能源,使之输出较大的能量,然后推动负载。,小能量对大能量的控制作用称为。</p><p>6、第三章放大电路的频率响应 3 1频率响应的一般概念 3 2三极管的频率参数 3 3单管共射放大电路的频率响应 3 4多级放大电路的频率响应 3 1频率响应的一般概念 由于放大电路中存在电抗性元件 所以电路的放大倍数为频率的函数 这种关系称为频率响应或频率特性 3 1 1幅频特性和相频特性 电压放大倍数的幅值和相角都是频率的函数 即 典型的单管共射放大电路的幅频特性和相频特性 图3 1 1 3 1。</p><p>7、第六章模拟信号运算电路,6.1比例运算电路,6.2求和电路,6.3积分和微分电路,6.4对数和指数电路,6.5乘法和除法电路,6.1比例运算电路,6.1.1,R2=R1/RF,由于“虚断”,i+=0,u+=0;,由于“虚短”,u-=u+=0,“虚地”,由iI=iF,得,反相比例运算电路,由于反相输入端“虚地”,电路的输入电阻为,Rif=R1,当R1RF时,Auf=-1,单位增益倒相器。</p><p>8、第八章波形发生器 8 1正弦波振荡电路的分析方法 8 2RC正弦波振荡电路 8 3LC正弦波振荡电路 8 4石英晶体振荡器 8 5非正弦波发生电路 8 1正弦波振荡电路的分析方法 8 1 1产生正弦波振荡的条件 放大电路 反馈网络 如果反馈电压uf与原输入信号ui完全相等 则即使无外输入信号 放大电路输出端也有一个正弦波信号 自激振荡 图8 1 1反馈放大电路产生自激振荡的条件 由此知放大电路产生。</p><p>9、第二章放大电路的基本原理 2 1放大的概念 2 2单管共发射极放大电路 2 3放大电路的主要技术指标 2 4放大电路的基本分析方法 2 5工作点的稳定问题 2 6放大电路的三种基本组态 2 7场效应管放大电路 2 8多级放大电路 2 1放大的概念 本质 实现能量的控制 在放大电路中提供一个能源 由能量较小的输入信号控制这个能源 使之输出较大的能量 然后推动负载 小能量对大能量的控制作用称为放大作用。</p><p>10、第十章直流电源 10 1直流电源的组成 10 2单相整流电路 10 3滤波电路 10 4倍压整流电路 10 5硅稳压管稳压电路 10 6串联型直流稳压电路 10 7集成稳压器 10 8开关型稳压电路 10 9可控整流电路 10 1直流电源的组成 图10 1 1直流电源的组成 电网电压 电源变压器 整流电路 滤波器 稳压电路 负载 10 2单相整流电路 10 2 1单相半波整流电路 优点 使用元件少。</p><p>11、第一章半导体器件 1 1半导体的特性 1 2半导体二极管 1 3双极型三极管 BJT 1 4场效应三极管 1 1半导体的特性 1 导体 电阻率 10 4 cm的物质 如铜 银 铝等金属材料 2 绝缘体 电阻率 109 cm物质 如橡胶 塑料等 3 半导体 导电性能介于导体和半导体之间的物质 大多数半导体器件所用的主要材料是硅 Si 和锗 Ge 半导体导电性能是由其原子结构决定的 硅原子结构 图1。</p><p>12、第二章放大电路的基本原理 2 1放大的概念 2 2单管共发射极放大电路 2 3放大电路的主要技术指标 2 4放大电路的基本分析方法 2 5工作点的稳定问题 2 6放大电路的三种基本组态 2 7场效应管放大电路 2 8多级放大电路 2 1放大的概念 本质 实现能量的控制 在放大电路中提供一个能源 由能量较小的输入信号控制这个能源 使之输出较大的能量 然后推动负载 小能量对大能量的控制作用称为放大作用。</p><p>13、第八章波形发生器 8 1正弦波振荡电路的分析方法 8 2RC正弦波振荡电路 8 3LC正弦波振荡电路 8 4石英晶体振荡器 8 5非正弦波发生电路 8 1正弦波振荡电路的分析方法 8 1 1产生正弦波振荡的条件 放大电路 反馈网络 如果反馈电压uf与原输入信号ui完全相等 则即使无外输入信号 放大电路输出端也有一个正弦波信号 自激振荡 图8 1 1反馈放大电路产生自激振荡的条件 由此知放大电路产生。</p><p>14、第一章半导体器件 1 1半导体的特性 1 2半导体二极管 1 3双极型三极管 BJT 1 4场效应三极管 1 1半导体的特性 1 导体 电阻率 10 4 cm的物质 如铜 银 铝等金属材料 2 绝缘体 电阻率 109 cm物质 如橡胶 塑料等 3 半导体 导电性能介于导体和半导体之间的物质 大多数半导体器件所用的主要材料是硅 Si 和锗 Ge 半导体导电性能是由其原子结构决定的 硅原子结构 图1。</p><p>15、第八章波形发生器 8 1正弦波振荡电路的分析方法 8 2RC正弦波振荡电路 8 3LC正弦波振荡电路 8 4石英晶体振荡器 8 5非正弦波发生电路 8 1正弦波振荡电路的分析方法 8 1 1产生正弦波振荡的条件 放大电路 反馈网络 如果反馈电压uf与原输入信号ui完全相等 则即使无外输入信号 放大电路输出端也有一个正弦波信号 自激振荡 图8 1 1反馈放大电路产生自激振荡的条件 由此知放大电路产生。</p><p>16、第二章放大电路的基本原理 2 1放大的概念 2 2单管共发射极放大电路 2 3放大电路的主要技术指标 2 4放大电路的基本分析方法 2 5工作点的稳定问题 2 6放大电路的三种基本组态 2 7场效应管放大电路 2 8多级放大电路 2 1放大的概念 本质 实现能量的控制 在放大电路中提供一个能源 由能量较小的输入信号控制这个能源 使之输出较大的能量 然后推动负载 小能量对大能量的控制作用称为放大作用。</p>
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