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文档简介
第一章 总结,1.半导体的基本知识,2.Pn结的单向导电性,3.二极管的单向导电性及两种模型,4.二极管电路分析与计算,5.三极管分类、内部结构、特性曲线,.三极管参数、电极判断,.稳压管参数、工作原理,重点: 半导体二极管的V-I特性及主要参数。 二极管的基本电路及分析方法。 稳压管工作原理及应用。,难点: 二极管的基本电路及分析方法。,第一章 习题,1.1 二极管电路如下图所示。判断图中的二极管是导通还是截止,并求出AO两端的电压VAO。,1.2 E=5V,Ui=10sint,画出输出信号的波形,1.3一电路中三极管的型号及管脚均不知道.A的电位-9V,B的电位-6V,C的电位-6.2V,分析A、B、C电极?NPN还是PNP?锗管还是硅管?,1.4 判断电极,第二章 总结,1.放大电路基本概念,2.放大电路放大原理,3.放大电路的静态分析,4.放大电路小信号模型分析法,5.共集电极和共基极放大电路,.多级放大电路的分析方法,重点: 放大电路的组成原则与工作特点。 用近似值算法计算放大电路静态工作点。 工作点合理的设置对实现不失真放大的影响。 用小信号模型分析法计算放大电路的增益、输入电阻、输出电阻。 放大电路频率响应的基本概念,分析方法及波特图的近似画法。 BJT放大电路的三种组态及特点。,难点: 放大电路频率响应的基本概念,分析方法及波特图的近似画法。,习题,2.1放大电路输入电流和电压分别为5A和5mV,输出端接2k负载电阻,测量正弦电压信号为1V,计算电压增益、电流增益、功率增益,并分别换算成分贝数。,2.2放大电路输出端接1k负载电阻,测量正弦电压信号为1V,负载断开时,输出电压为1.1V,计算输出电阻。,2.3放大电路的原则有哪些?判断下列电路 能否放大?,2.4 RB=120K,RC=1.5K,VCC=16V,=40,计算静态值,若=80,工作点如何变化?,2.5 =50,计算静态和动态参数,画出小信号模型。,2.6 =50,计算静态和动态参数,画出小信号模型。,图 两级放大电路计算例,2.7 1=2=100,VBE1=VBE2=0.7 V。计算总电压 放大倍数。 分别用输入 电阻法和开 路电压法计 算。,用输入电阻法求电压增益,(1)求静态工作点,(2)求电压放大倍数,先计算三极管的输入电阻,电压增益,8955,153.6),(,58.3,A,A,A,v2,v1,v,=,-,-,=,=,如果求从VS算起的电压增益,需计算第一级的输入电阻,Ri1 =rbe1 / Rb1 / Rb2 =3.1/51/20 =3.1/14.4=2.55 k,用开路电压法求电压增益,第一级的开路电压增益,第二级的电压增益,第一级的输出电阻,总电压增益,第三章 总结,1.集成运算放大器的组成,2.差动放大电路原理及分析,3.电流源基本知识,4.集成运算放大器符号、主要参数,5.集成运算放大器传输特性,.集成运算放大器的理想模型及两条结论,集成电路运算放大器 重点: 差模信号、共模信号、共模增益和共模抑制比的基本概念。 差分放大电路的组成、工作原理。 差分放大电路的静态、动态分析、计算。 难点: 运放的内部结构及各部分功能特点。,习题,3.1下图 (1)输入0V,输出5.1V,输入16mV,输出9.2V,电压增益? (2)输入为0,输出由5.1V变到4.5V,问折合到输入端的零点漂移为多少?,3.2下图 分析动态和静态参数,第四章 总结,1掌握反馈的概念,2掌握反馈的分类及判别方法,4理解负反馈对放大电路参数的影响,3掌握反馈放大电路的一般表达式,反馈放大电路 重点: 反馈的基本概念:正反馈、负反馈、交流反馈、直流反馈、电压反馈、电流反馈、并联反馈、串联反馈。 反馈的组态及极性的判定。 负反馈对放大电路性能的影响和反馈的正确引入。 深度负反馈条件下负反馈放大电路的特点及电路增益的近似估算。 难点: 反馈的组态及极性的判定。 负反馈对放大电路稳定性的影响。,第四章 习题,4.1反馈类型判断,4.2改变电路连接形成不同类型负反馈,4.3估算放大倍数,第五章 总结,1比例运算电路,2加减法运算电路,4电压电流转换电路,3积分和微分运算电路,信号的运算与处理电路 重点: 利用集成运放线性运用虚短、虚断两重要概念分析各种运算电路。 模拟乘法器的应用。 有源滤波(LPF、HPF、BPF、BEF)的幅频特性及相关概念。 难点: 模拟乘法器工作原理,例:某理想运算放大电路如图所示:求输出电压Uo?,解:,U01 =2V,U3+=1V,U02 =(1+RF/R1)Ui = (1+2R/2R)1 = 2V,解:,ua = 6mV,ub = -0.2mV,u01 = 6mV,求:输出电压u0=?,电路如图所示,要求,(2)若RF1=R1,RF2=R2,R3=R4,写出此时uo与u11,u12的关系式。,(1)写出输出电压uo 与输入电压u11,u12之间运算关系的表达式。,解:,当u01单独作用时,当u12单独作用时,电路如图所示,要求,(2)若Rf1=R1,Rf2=R2,R3=R4,写出此时uo与u11,u12的关系式。,(1)写出输出电压uo 与输入电压u11,u12之间运算关系的表达式。,(2)若Rf1=R1,Rf2=R2,R3=R4,例: 分析图示运算放大器应用电路中,输出电压与输入电压的关系。,解:,u+1,u-1,u01,u01,第六章 总结,1正弦波振荡器工作原理及分析,2其他类型振荡器判断,3运算放大器的非线性应用,信号产生电路 重点: 产生正弦振荡的相位平衡条件和幅值平衡条件。 RC正弦振荡电路的组成及起振、稳幅条件。 RC正弦振荡电路振荡频率的计算。 单门限电压比较器,迟滞比较器工作原理及应用 难点: 产生正弦振荡的相位平衡条件和幅值平衡条件。,用运放组成的RC振荡器:,所以只有在f0 处,才满足相位条件:,因为:,AF=1,能自行启动的电路(1),起振时RTR1, uo越大则RT越小。,能自行启动的电路(2),R21、R22略大于2R1,随着uo的增加,R22逐渐被短接,A自动下降。,输出频率的调整:,+,+,+,例:,正反馈,+,+,+,例:,正反馈,+,+,例:,正反馈,+,ube增加,例:,正反馈,第七章 总结,1功率放大器的基本常识,2互补对称功率放大电路的有关参数计算,功率放大电路 重点: 功率放大电路的特殊问题。 乙类互补对称功率放大电路的组成、计算及功放BJT的选择。,最大不失真输出功率Pomax 设互补功率放大电路为乙类工作状态,输入为正弦波。忽略三极管的饱和压降,负载上的最大不失真功率为,计算,直流电源提供的功率为半个正弦波的平均功率,信号越大,电流越大,电源功率也越大。直流电源功率PV的表达式推导如下,电源功率PE,即PE Vom 。当Vom趋近VCC时,显然PE 近似与电源电压的平方成比例。,三极管的管耗PT 电源输入的直流功率,有一部分通过三极管转换为输出功率,剩余的部分则消耗在三极管上,形成三极管的管耗。显然,将PE画成曲线,图乙类互补功放电路的管耗,显然,PT与Vom成非线性关系,有一个最大值。可用PT对Vom求导的办法找出这个最大值。PTmax发生在Vom=0.64VCC处,将Vom=0.64VCC代入PT表达式,可得PTmax为,对一只三极管,图 乙类互补功放电路的管耗,效率,当Vom = VCC 时效率最大,=/4 =78.5。,第八章 总结,1直流电源的组成,2整流电路工作原理参数计算,3串联型线性集成稳压电路分析,4三端稳压器的基本知识,直流稳压电源 重点: 单相桥式整流滤波电路工作原理及相关计算。 串联反馈式稳压电路的工作原理及电路分析计算 三端集成稳压器的应用。 难点: 三端集成稳压电路。,整 流 电 路,滤 波 电 路,稳 压 电 路,1 直流稳压电源的组成和功能,2 单相桥式整流电路的工作原理,桥式整流电路,u2正半周时电流通路,3串联式稳压电源,稳压原理,当UI增加或输出电流减小使U0升高时,输出电压的确定和调节范围,串联反馈式稳压电路,在运放理想条件下(AV= ri= ):,4 三端固定式输出 集成稳压电源及其应用,1端: 输入端 3端: 公共端 2端: 输出端,W7800系列稳压器外形,1端: 公共端 3端: 输入端 2端: 输出端,W7900系列稳压器外形
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