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文档简介

1、.1.1信号、1.3模拟和数字信号、1简介、1.2信号的频谱、1.4放大器电路模型、1.5放大器电路的主要性能指标、1 .信号:信息的载体,微发射器输出的信号的波形,1.1信号,2 .电气信号源的回路表达、电压源等效回路、电流源等效回路、1.1信号、1 .电信号的时域和频域表示,a .正弦信号,1.2信号的频谱,时域,1 .电信号的时域和频域表示,b .方波信号,满足二极体条件的傅立叶级数,扩展到直流分量,其中基本分量,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合,从而得到基于正弦信号幅度和相位各频率的相位分布的信号的频

2、谱。1.2信号的频谱、振幅谱、相位谱、非周期信号包含所有可能的频率分量(0 w),通过c .非周期信号、傅立叶变换:快速傅立叶变换(FFT)快速查找非周期信号的频谱函数。离散频率函数、连续频率函数、温度波形、温度波形的频谱函数(图)、1.2信号的频谱、1.3处理模拟信号和数字信号、模拟信号的电子电路称为模拟电路。模拟信号:时间和振幅上的连续信号。数字信号:时间和幅度都不连续的信号。1.4放大电路模型,电压增益(电压放大),电流增益,互阻增益,互导增益,1。放大电路的符号和模拟信号放大,负载打开时的电压增益,a .电压放大模型,输入电阻,输出电阻,输出电路获得的电压增益,从这里可以看到,负载的大

3、小影响增益的大小,从而减少负载的影响?(考虑更改放大电路的参数),理想,2。放大电路模型,1.4放大电路模型,另一方面,输入电路的信号源衰减,理想情况下,是,如果要减少衰减?1.4放大电路模型,a .电压放大模型,负载短路时的电流增益,b .电流放大模型,从输出电路获得的电流增益,由此可见,减少负载的影响?理想,通过输入电路,减少信号源的衰减?理想,1.4放大器电路模型,c .互阻放大模型(磁湿),I/o电路没有共同端,d .互导放大模型(磁湿),e .绝缘放大电路模型,1.4放大电路模型,1.5放大电路的主要性能指标,1 .输入电阻,1.5放大电路的主要性能指标,2 .输出电阻,请参见:输入

4、,输出电阻为交流电阻,1.5放大电路的主要性能指标,3 .增益反映了输入信号控制下电源能量转换为输出信号能量的放大电路的能力。其中4个增益,常用分贝(dB)表示法。1.5放大电路的主要性能指标,4 .频率响应、a .频率响应和带宽、电压增益对于输入正弦信号而言,可以将根据输入信号频率连续变化的输出的稳态响应称为放大电路的频率响应。写为、或。在这里,此图形显示了porter图表垂直轴:dB水平轴:对数坐标,1.5放大电路的主性能指标,4。频率响应,a .频率响应和带宽,其中一般音频系统放大电路的幅频响应,1.5放大电路的主要性能指标,4 .频率响应、b .频率扭曲(线性扭曲)、振幅扭曲:根据不同

5、频率的信号增益发生的扭曲。4。频率响应、b .频率扭曲(线性扭曲)、振幅扭曲:根据信号增益在不同频率上的扭曲。相位失真:不同频率的信号相位移位产生的失真。1.5放大器电路的主要性能指标,5 .非线性扭曲,由组件的非线性特性引起的扭曲。非线性失真系数3360、end、Vo1是输出电压信号基本分量的有效值,Vok是谐波分量的有效值,k是正整数。,1.5放大电路的主要性能指标,2.1集成电路运算放大器,2运算放大器,2.2理想运算放大器,2.3基本线性运算放大器,2.4相同输入和逆输入放大电路的其他应用。基于半导体制造工艺,在基于硅的薄片上制造整个电路的组件,构成称为集成电路的特定功能的电子电路。简

6、单地说,集成电路是在小型硅片上同时制作组件和连接导线而成的电路。集成电路按其功能划分,有数字集成电路和模拟集成电路。模拟集成电路有多种,包括计算放大器、宽带放大器、功率放大器、模拟乘法器、模拟锁相环、模拟和数字-模拟转换器、电压调节器电源和视听设备中常用的其他模拟集成电路。引用,模拟集成电路的特点:电阻可能不大,准确度低,电阻一般为几十到几十,000欧元。如果需要很大的电阻,通常会被恒流源替代。电容使用PN结电容,通常不超过数十pF。如果需要大电容,通常在集成电路外部连接。不能在电感、电平和电平之间创建直接耦合。二极管晶体管发射接头。例如,由NPN型晶体管段落组成的PN接头之一。运算放大器外形

7、图,2.1集成电路运算放大器,1 .集成电路运算放大器的内部组件,图2.1.1集成运算放大器的内部结构框图,集成运算放大器具有高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大器。运算放大器方框图、输入级别:由差分放大器电路组成,降低温度漂移的影响,提高整体电路共模抑制率。2.中级:使用大量有源负荷的施工极放大电路,主动负荷和复合管可以提高电压的增加。输出级别:互补对称放大器。4.偏置电路:用于提供所有级别的直流偏置电流,包含多种电流源电路。指示信号从左侧(输入部)传输到右侧(输出部)的方向。集成运算放大器的符号,vN或v:逆相输入,信号在此侧输入(vP=0),输出信号和输入信号反向工作。v

8、P或v:信号在此侧输入(vN=0),输入信号与输出信号相同。vO:输出端。图2.1.2运算放大器的代表符号(a)国家标准中规定的符号(b)国内外常用的符号,2 .运算放大器的电路模型、图2.1.3运算放大器的电路模型、一般:开环电压增益Avo的105(很高)、输入电阻ri 106(很大)、输出电阻ro 100(很小)、VOAvo(vPvN)(V vvv),2 .运算放大器的电路模型、Avo(vPvN) V、Avo(vPvN) V- on、电压传输特性vO f (vPvN)、线性范围中的vOAvo(vPvN)、Avo倾斜、电路模型的输出电压为正和.输出电压与其两个输入端的电压之间存在线性放大关系

9、。即集成运算放大器工作区域,线性区域:Aod只能有两种情况:差分模式开环放大,非线性区域:输出电压为输出电压的饱和电压。示例2.2.1电路图2.1.3所示,op放大器的开环电压增益Avo=2105,输入电阻ri=0.6M米,电源电压V=12V,V-=-12V。(1)如果vo=Vom=12V,则尝试输入电压的最小值vP-vN=。输入电流ii=?(2)绘制传输特性曲线vo=f(vP-vN)。说明运输的两个地区。图2.1.3运算放大器的电路模型,示例2.2.1电路图2.1.3所示,op放大器的开环电压增益Avo=2105,输入电阻ri=0.6M米,电源电压V=12V,V-=-12V。(1)如果vo=Vom=12V,则尝试输入电压的最小值vP-vN=。输入电流ii=?图2.1.3运算放大器电路模型(例如,vo=Vom=12V,示例2.2.1电路图2.1.3所示,op放大器的开环电压增益Avo=2105,输入电阻ri=0.6M,电源电压V=12V,V-=(2)绘制传输特性曲线vo=f(vP-vN)。说明运输的两个地区。解决方案:a点(60V,12V),b点(-60V,-12V),a,b通过ab段连接两个

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