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文档简介
现代电子线路基础复习第一章半导体性质重点内容:PN结的单向导电性、二极管的伏安特性曲线、模型及应用、BJT三极管的电压电流关系、特性曲线、工作区域与外加电压的关系及小信号等效电路难点内容:(1)晶体管的特性曲线和内部载流子运动机理关系;(2)直流工作点和交流小信号概念的建立以及小信号等效电路中的参数意义。主要内容总结:(1)PN结,结宽随电压变,扩散漂移有区别,因此单向来导电;(2)双级晶体管,电流控制电流源,基级-射级是控制端,集电极是被控制端;外部特性是关键,电流大小被控变,但是方向不改变,如若让它来放大,必须建好工作点二极管电路分析方法—例1例1:判断D1、D2的状态,并求VO。已知RD210V+-15VD1++--AB1B2解:①、假定D1、D2管断开②、由得,D2管优先导通③、假定D1管断开得,D1管截止D1V1+-D2++--V2+-R二极管构成的限幅电路—例2当vI<VIL,D2导通,D1截止,vo=VIL当vI>VIH,D1导通,D2截止,vo=VIH当VIL<vI<VIH,D1、D2均截止,vo=vIOvOvIVIHVIHVILVILviIZIZmax
VZ
IZ曲线越陡,电压越稳定。-+VZ动态电阻:rz越小,稳压性能越好。Q-VZ0一、稳压二极管利用二极管反向击穿特性实现稳压。稳压二极管稳压时工作在反向电击穿状态。(4)稳定电流IZ、最大、最小稳定电流IZM、IZmin。(5)耗散功率稳压二极管的参数:(1)稳定电压VZ(2)电压温度系数CTV(%/℃)稳压值受温度变化影响的的系数。(3)动态电阻RLD+-+-RIRIZIO并联式稳压电路第二章放大电路重点内容:放大器的正确组成、静态工作点估算方法、小信号放大器的分析方法;三种基本组态放大器的特点、差分放大器的性能特点、放大器的频率响应的表示方法和分析;甲乙类功率放大器的电路组成及其工作原理,OTL、OCL功率放大器的输出功率、效率的计算及其功率管的选择难点内容:(1)放大器电路的大信号、小信号分析;(2)差分放大器中对差模信号和共模信号的理解,双端和单端电路的计算也容易搞混;(3)放大器的频率响应主要内容总结:(1)放大器,增益大,可对信号来放大,偏置电路合适工作点,所加信号要微变;(2)基本放大器三组态,共发、共基和共集态;共发态,阻抗增益都较大,信号放大常用它,高频特性它最差;共基,输入阻抗低、输入电流大,输入级一般不同它;共集态,输入阻抗高,带负载能力强,隔离缓冲常用它;(3)差分只对差模放大,抑制共模,输出差模来相加,差模共模都存在,输出信号是叠加。放大电路的分析方法放大电路分析3、利用小信号等效电路分析电路动态指标(Ri、Ro、Av或Ai)。1、画直流通路1、画交流通路2、由交流通路画出小信号等效电路,并计算小信号电路参数。直流分析交流分析2、计算静态工作点用BJT小信号模型分析基本放大电路一、直流分析1、画直流通路,计算静态工作点二、交流分析1.画出交流通路和小信号等效电路(耦合电容短路,VCC=0)RCRLRbRsvs+-vo2.利用小信号等效电路求Ri、Ro、Av。(1)输入电阻(2)输出电阻(3)电压增益(4)负载开路时电压增益vbeibvceicrbe
ibibbce等效cbeBJT的微变等效电路例4.4.1如图所示电路中Rb1VCCRCC1C2Rb2ReRLvoRsvs+-I1I2IBQRb1+VCCRCTRb2ReICQVBQ(2)静态工作点的估算若可以认为与温度无关。2、动态性能分析Rb1RcRLvivoRb2RerbeRCRLReRbRb1VCCRCC1C2Rb2ReRLvoRsvs+-RB1+VCCRCC1C2TRB2CERE1RLvivoRE2问题:如果电路如下图所示,如何分析?
放大电路如图所示。已知BJT的ß=50,其他元件参数如图所示,试求该电路的Ri,Ro,Au,若RL开路,Au如何变化。解:
例题若RL开路Au增大了功放如图所示。已知VCC=26V,RL=8Ω,T1,T2的饱和压降|VCES|=2V,D1、D2导通压降为0.7V,T1,T2的|VBE|=0.7V。甲乙类功放例题试求静态时VA,VB1,VB2的值若测得负载RL上的电压有效值为15V,求PO,PT,PV及η。求该电路不失真的最大输出功率POmax和η。求管耗最大时的输出功率和效率。R1D1D2R2VCC-VCCvOviiLRLT1T2AB1B2静态时vi=0,VA=0,VB1=0.7V,VB2=-0.7V解:R1D1D2R2VCC-VCCVOviiLRLT1T2
由VO=15V,得每管耗最大不失真输出功率
管耗最大时第三章负反馈放大器重点内容:负反馈放大器的组成,分类和类型判别;负反馈放大器对基本放大器性能影响:降低增益,提高增益稳定度,扩展频带,减小失真,改变输入、输出阻抗;深度负反馈的条件,负反馈放大器的稳定性难点内容:(1)反馈放大器的反馈支路识别和反馈类型判别;(2)负反馈放大器主要参数计算,增益、输入和输出阻抗.负反馈放大器的分析步骤:一、判断反馈类型二、画考虑反馈网络负载效应后的基本放大器三、在基本放大器中求出Ri、Ro、A、kf等四、根据Rif、Rof、Af与Ri、Ro、A、kf
的关系求出Rif、Rof、Af五、求出源电压增益AVfS类型判别方法:方法一:短路法:
将输出端交流短路,若反馈信号消失,则为电压反馈;反之为电流反馈。
将输入端交流短路,若反馈作用消失,则为并联反馈;反之为串联反馈。方法二:经验法:(在一定前提条件下用)若反馈支路与输出端直接相连为电压反馈,反之为电流反馈。若反馈支路与输入端直接相连为并联反馈,反之为串联反馈。viVCCRCRfvo+-+-RfRfviRCvo+-+-电压反馈并联反馈极性(即正负反馈)判别方法——瞬时极性法设某时刻xi瞬时极性为
用正负号表示电路中各点对地的瞬时电位,并利用它们的相互制约关系来判别的方法。经A判断xo??经kf判断xf??比较xf
与xi
的极性
若xf与xi在放大器的输入回路中是:同端同号异端异号正反馈同端异号异端同号负反馈例子viVCCRCvo+-+-RERB1RB2viRCvo+-+-RERB1RB2
将输出端交流短路,RE上的反馈依然存在
电流反馈将输入端交流短路,RE上的反馈没有消失串联反馈分析:结论:
RE引入电流串联反馈○+○+○+负例1图示电路,试在深度负反馈条件下估算Avfs
vsRC1vo+-+-RE1RLRC2RfRST1T2+-vf该电路为电压串联负反馈放大器。解:将输入端交流开路,即将T1管射极断开:则因此例1已知A(j
)波特图,判断电路是否自激。(1/kf)dB
g
T(
g)(1)在A(
)波特图上作1/kf(dB)的水平线。分析:(2)找出交点,即
g(3)在
T(
)波特图上,找出
T(
g)(4)因此电路稳定工作,不自激。由于A(
)/dB
o
T(
)
o-180o-90o第四章集成运放应用重点内容:(1)线性应用:信号放大、信号滤波和信号转换等,运放工作在线性状态,满足虚短虚断;(2)非线性应用:比较器及其信号,波形产生,运放工作在限幅状态。难点内容:(1)对有源滤波器特性的分析,会识别滤波电路,有源滤波器电路分析,学会用低阶低通和低阶高通等基本滤波器组成高阶滤波器和其他滤波器如带通滤波器、带阻滤波器;(2)掌握非正弦波信号的产生放大,能用迟滞比较器组成相应电路并分析信号周期vi-++RR2Cvo第五章直流稳压电源重点内容:直流稳压电路构成:整流电路、滤波电路和稳压电路,整流和稳压电路原理,元器件的选择;集成线性稳压源LDO的基本原理及其应用难点内容:(1)整流电路、滤波电路和稳压电路的分析和元器件的选择;(2)应用线性稳压源LDO的直流电源电路工作原理分析
1、输出为固定电压的电路应用电路输出为固定正压时的接法如图所示。注意:输入与输出端之间的电压不得低于3V!+_W7800系列稳压器基本接线图CoW7800CIUI+_Uo1320.1~1
F1µF输出正负电压的电路正负电压同时输出电路W78XXCIUI+_UO132+_CIW79XX13COCO2UOCOW78XXCIUI+_+_UO132UXXUZRDZUXX:为W78XX固定输出电压
UO=UXX+UZ提高输出电压的电路输出电压可调式电路用三端稳压器也可以实现输出电压可调,下图是用W7805组成的7-30V可调式稳压电源。W7805132R1CICoUI76234UoR2F0070.33
33V10k0.1µ
(UXX=5V)运算放大器作为电压跟随器使用,它的电源就借助于稳压器的输入直流电压。由于运放的输入阻抗很高,输出阻抗很低,可以克服稳压器受输出电流变化的影响。132R1CICoUI76234UoR2F0070.33
33V10k0.1µ
W7805Uo1UXX第六章通信电子电路重点内容:通信系统的组成,调制解调:调制,调幅、调频和调相三种基本调制方式;解调是调制逆过程,对应的解调电路原理;正弦波电路起振条件,工作原理,三点式LC振荡电路,石英晶体振荡器难点内容:(1)调制与解调电路,数学表达,频谱图,输入输出波形图;(2)三点式LC振荡电路分析,石英晶体振荡器应用电路分析第七章传感器及信号处理电路重点内容:传感器的输入\输出特点,各种电桥电路、信号放大电路,关注各类传感器的应用电路难点内容:传感器信号处理电路,信号放大器:将微弱的电压、电流或电荷信号进行放大,便于检测和传输;电流电压转换,将电流变换成电影,或进行相反变化,以适应接口电路和传输;F/V或V/F:将频率变换成电压或电压变换成电流,便于传输和处理;滤波处理:消除传感器输出噪声,易于信号检测采用负温度系数的热敏电阻控温电路其工作原理是热敏电阻将探测到的温度转化为相应的电阻值,根据分压原理得到电压比较器反相端的电压值U-。该电压值和预先设定的温度值所对应的电压值U+进行比较。温度上升,RT变小,U-增大,如果U->U+,电压比较器输出低电平,PNP型三极管VT1和NPN型三极管VT2都导通,继电器通电,触点断开,加热器停止加热;温度下降,RT变大,U-减小,如果U+>U-,电压比较器输出高电平,PNP型三极管VT1和NPN型三极管VT2都截止。继电器触点接上,加热器开始加热。白天,亮度大于一定程度时,光敏二极管D呈现低阻状态≤1KΩ,使三极管V截止,其发射极无电流输出,单向可控硅VS因无触发电流而阻断。此时流过灯泡H的电流≤2.2mA,灯泡H不能发光。电阻R1和稳压二极管DW使三极管V偏压不超过6.8V,对三极管起保护作用。夜晚,亮度小于一定程度时,光敏二极管D呈现高阻状态≥100KΩ,使三极管V正向导通,发射极约有0.8V的电压,使可控硅VS触发导通,灯泡H发光。RP是清晨或傍晚实现开关转换的亮度选择元件。
光敏二极管的应用电路——光控电子开关第八章A/D和D/A转换器重点内容:DAC和ADC的数学表达式,ADC和DAC的基本参数及根据应用要求选择器件。学习本章不要过分关注这两种器件的内部电路网络组成,应重点放在电路基本术语、对主要参数的意义理解和器件的选择和应用上难点内容
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