电子教案-《模拟电子技术》(第5版_胡宴如)教学课件42272-ch63 锁相频率合成电路 电子课件

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华中科技大学模拟电子技术课件

华中科技大学模拟电子技术课件

半导体二极管
1. 半导体二极管的结构和符号 (2) 面接触型二极管
PN结面积大,一般用于 工频、大电流整流电路。
(a)面接触型 (b)集成电路中的平面型
(c)代表符号
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《模拟电子技术》
半导体二极管
1. 半导体二极管的结构和符号 2. 二极管的伏安特性 i IS (e
u / UT
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《模拟电子技术》
半导体二极管
1. 半导体二极管的结构和符号 在PN结上加上引线和封装,就成为一个二极管。 二极管按结构分有点接触型、面接触型两大类。 (1) 点接触型二极管
PN结面积小,结电 容小,用于检波和 变频等高频电路。
点接触型二极管结构示意图
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《模拟电子技术》
• 低电阻 • 大的正向扩散电流
2. PN结外加反向电压
• 高电阻 • 很小的反向漂移电流
由此可以得出结论: PN结具有单向导电性。
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《模拟电子技术》
PN结的单向导电性
PN结的伏安特性
3. PN结的击穿
PN结的反向电压增加到一定数值 时,反向电流突然快速增加,此 现象称为PN结的反向击穿。 热击穿——不可逆 雪崩击穿 电击穿——可逆 齐纳击穿
充填空穴来实现的。 华中科技大学文华学院
《模拟电子技术》
1.1 半导体基础知识
• 半导体材料 硅Si和锗Ge • 半导体的共价键结构 • 本征半导体 • 杂质半导体 在本征半导体中掺入某些微量元素作为杂质, 可使半导体的导电性发生显著变化。
掺入的杂质主要是三价或五价元素。 掺入杂质的本征半导体称为杂质半导体。
(3) 结电容CJ

《模拟电子技术教案》课件

《模拟电子技术教案》课件

《模拟电子技术教案》课件一、教学目标:1. 让学生了解模拟电子技术的基本概念和原理。

2. 培养学生掌握模拟电子技术的基本分析和设计方法。

3. 使学生能够运用模拟电子技术解决实际问题。

二、教学内容:1. 模拟电子技术的定义和特点2. 模拟电子技术的基本元件3. 模拟电子技术的信号处理方法4. 模拟电子技术的电路分析方法5. 模拟电子技术的应用领域三、教学方法:1. 采用讲授法,讲解模拟电子技术的基本概念、原理和分析方法。

2. 使用案例分析法,分析模拟电子技术在实际应用中的例子。

3. 利用实验法,让学生动手搭建简单的模拟电子电路,加深对知识的理解。

4. 开展小组讨论法,培养学生团队合作精神,提高解决问题的能力。

四、教学准备:1. 课件:制作关于模拟电子技术的基本概念、原理、分析和应用等方面的幻灯片。

2. 实验器材:准备一些简单的模拟电子电路元件,如电阻、电容、晶体管等,以及实验板、导线等工具。

3. 参考资料:为学生提供一些关于模拟电子技术的书籍、论文等资料。

五、教学过程:1. 引入:通过介绍一些日常生活中的模拟电子技术应用实例,引发学生对模拟电子技术的兴趣。

2. 讲解:详细讲解模拟电子技术的基本概念、原理和分析方法,结合课件中的图片和图表进行说明。

3. 案例分析:分析一些典型的模拟电子技术应用案例,让学生了解模拟电子技术在实际中的应用。

4. 实验操作:安排学生进行模拟电子电路的实验操作,让学生亲手搭建电路,加深对知识的理解。

5. 小组讨论:组织学生进行小组讨论,探讨模拟电子技术在实际应用中遇到的问题和解决方法。

7. 反馈:收集学生的反馈意见,对教学方法和内容进行调整和改进。

六、教学评估:1. 课后作业:布置与课堂内容相关的作业,巩固学生对模拟电子技术知识的理解和掌握。

2. 实验报告:评估学生在实验过程中的操作能力和对电路的分析能力,通过实验报告了解学生的学习情况。

3. 小组讨论报告:评估学生在小组讨论中的参与程度和问题解决能力,通过报告了解学生的学习进展。

模拟电子技术基础课件(第五版)

模拟电子技术基础课件(第五版)

当vo=±Vom=±12V时
vP vN
12V /(2105 ) 60 A
图2.1.3 运算放大器的电路模型
ii (vP vN ) / ri
60 A /(0.6106 )
100 pA
例2.2.1 电路如图2.1.3所示,运放的开环电压增益Avo=2×105,输入 电阻ri=0.6MΩ,电源电压V+=+12V,V-=-12V。 (2)画出传输特性曲线vo=f(vP-vN)。说明运放的两个区域。
运算放大器外形图
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成单元
集成运算放大器是一种高电压增益,高输入电阻和 低输出电阻的多级直接耦合放大电路。
图2.1.1 集成运算放大器的内部结构框图
V ,V , vP , vN , vO
1. 输入级:均采用差运动算放放大大器电方路框组图成,可减小温度漂 移的影响,提高整个电路共模抑制比。
电阻大2~3个量级即可。 3.输出电阻Ro= 0,实际上Ro比输入端外电路的电阻 小1~2个量级即可。
理想运算放大器的特性
(1)虚短(vp≈vn,或vid=vp-vn≈0)
由于运放的电压放大倍数很大,一般都在80 dB以 上。而运放的输出电压是有限的,一般在10 V~14 V。 因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似的电位越接近相等。
1.4 放大电路模型
C. 互阻放大模型(自学) D. 互导放大模型(自学) E. 隔离放大电路模型
输入输出回路没有公共端
1.5 放大电路的主要性能指标
1. 输入电阻
Ri

vt it
1.5 放大电路的主要性能指标
2. 输出电阻

《模拟电子技术》电子教案--胡宴如ch51电子课件

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f — 共发射极截止频率 = 0.7070
o 0.707o
fT — 特征频率 可求得:
= 1
1
O
f f fT
f fT
1
2rbe
(Cgbme
CbC
)
2(Cbe Cbc )
0
f
同样可求得:
f
1 2re (Cbe Cbc )
(1 0 ) f
可见:
f fT f
第 5 章 线性集成电路的应用
3. 晶体管单级放大电路高频特性 (C1,C2 视为短路)
B rbb
B Cbc
C
RL = RC // RL
UU••SS密B勒RRrbSSb等UU•• bb效ee rrbbeeEBC在Cb输beeC出M回gg路mmUU•略•RRbbee去LLCCUU••boocA•A结•uus论s0Cf:MHHUU输 增••=U=U频•=•os(益出o1s11率//带相+2R1升gt宽位RCAm高R-SRtu积滞jtsCω,0gωL后为Hmtr)bARC常buLb1数减rcbA•re小bujse0ffH
f 0 时,

Au
1 ; 0
–45 –90
相频特性
f fH 时,Au•
1 0.707; -45
2
f fH 时,A•u 0 ; -90
第 5 章 线性集成电路的应用
2. 频率特性的波特图
|A•u |
20lg|A•u
|/dB
0.1
1
10
100
A•u
-
1
1( f /
arctan f
E
Rt = (RS + r bb )//rbe Ct = Cbe + CM = Cb e+(1 + gmRL ) Cbc

模拟电子技术第五版课件

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其最小值也只能为0,即IC的最大电流为:
I VCC UCE S 12V 6mA
CM
R
2k
c
此时,Q(120uA,6mA,0V),PPT学由 习交流于 IBICM 所以BJT工作在饱和区。
19
2.3 放大电路的交流通路
2.3.1 画交流通路的原则
画出下图的交流通路
• 直流电源:内阻为零,相 当于短路
当 iC 0 时,uCEVCC
当 uCE0 时,iC VRCcC
T
图 2.2.1 基本共射放大电路
PPT学习交流
26
输出回路 输出特性
iC 0,uCE VCC
uCE
0,iC
VCC RC
直流负载线
Q
PPT学习交流
由静态工作点 Q 确 定 的 ICQ 、 UCEQ 为静态值。
27
【例】图示单管共射放大电路及特性曲线中,已知
PPT学习交流
18
例题
放大电路如图所示。已知BJT
的 ß=80, Rb=300k, Rc=2k, VCC= +12V,(求1):放大电路的Q点。此时BJT
工作在哪个区域?
(2)当Rb=100k时,放大电路的Q点。此 时BJT工作在哪个区域?(忽略BJT的饱
和压降)
解:(1)
共射极放大电路
IBQ VCC R UBE3 120V 0 4ku 0AICIB8 04u 0A 3.2mA b
PPT学习交流
14
常见的共射放大电路
1.直接耦合共射放大电路 静Q点的计算
Rb2 Rb1
T
V U U
I CC
BEQ
BEQ
BQ
R
R

华中科技大学模拟电子技术课件

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《模拟电子技术》
2.3 放大电路的分析方法
三、静态工作点稳定电路
例:放大电路如图,已知三极管β =50,UBEQ=0.7V。 (1)估算放大电路的静态工作点。 (2)估算放大电路的Au、ri、ro。 R 解:(1) U BQ 1 U CC 4V
I CQ
R1 R2 U BQ U BEQ I EQ 1mA Re
2、图解法
分析非线性失真 分析最大不失真输出电压Uom
Uom
静态工作点设在 交流负载线的中点 华中科技大学文华学院
《模拟电子技术》
2.3 放大电路的分析方法
二、放大电路的动态分析
3、解析法
Uo 电压放大倍数 Au U i Ui 输入电阻 Ri I
i
输出电阻
Uo Ro (U S 0, RL ) Io
采用该方法分析静态工作点,必须已知 三极管的输入输出特性曲线。
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《模拟电子技术》
2.3 放大电路的分析方法
列输出回路方程(直流负载线)
列输入回路方程
uBE U CC iB Rb
UCE=UCC-iCRc
在输入特性曲线上,作出直线 uBE =UU CC RB,与IBQ曲线 在输出特性曲线上,作出直流负载线 UCE CC-iC i c Rb ,两线
Vo ( j ) 其中:AV ( ) 称为幅频响应 ( j ) Vi
( ) o ( ) i ( ) 称为相频响应
衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。
其 中 : f H — —上限频率
f L — —下限频率
通频带:f BW f H f L
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模拟电子技术电子教案PPT课件

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因此,+3价元素原子获得一个电子, 成为一个不能移动的负离子,而半导 体仍然呈现电中性。
➢ P型半导体的特点: • 多数载流子为空穴; • 少数载流子为自由电子。
11
1.1.1 半导体的导电特性
(2) N型半导体--掺入微量的五价元 素(如磷)

+ N型+半导体:
4
4
4
多子自由-电自子 由电子
+ 4
9
1.1.1 半导体的导电特性
三、杂质半导体
在本征半导体中加入微量杂质,可使其导电性 能显著改变。根据掺入杂质的性质不同,杂质半 导体分为两类:电子型(N型)半导体和空穴型 (P型)半导体。
(1) P型半导体--掺入微量的三价元素(如硼)
+
+
+
4
4
4
+
+
+
4
3 硼原子4
+
+
+
4
4
4
10
1.1.1 半导体的导电特性
+ 5
少子+ 4 -空穴
磷原子



4
4
4
12
1.1.1 半导体的导电特性
注意:
❖杂质半导体中的多数载流子的浓度与 掺杂浓度有关;而少数载流子是因本 征激发产生,因而其浓度与掺杂无关, 只与温度等激发因素有关.
13
1.1.2 PN结
一.PN结的形成
在一块本征半导体的两边,分别形
成P型和N型半导体,在两种载流子交界
《模拟电子技术》
1
第一章 半导体二极管及其应用电路
本章主要内容: 1.1 半导体的基础知识 1.2 半导体二极管 1.3 特殊二极管 1.4 半导体二极管的应用 1.5 本章小结

《模拟电子技术教案》课件

《模拟电子技术教案》课件

《模拟电子技术教案》课件第一章:模拟电子技术概述1.1 教学目标了解模拟电子技术的基本概念掌握模拟电子技术的基本原理和应用1.2 教学内容模拟电子技术的定义和特点模拟电子技术的基本组成部分模拟电子技术的应用领域1.3 教学方法讲授法:讲解模拟电子技术的定义、特点和应用领域互动法:提问学生,让学生参与讨论模拟电子技术的基本组成部分1.4 教学资源课件:展示模拟电子技术的图片和示意图视频:播放模拟电子技术的实际应用场景1.5 教学评估课堂问答:检查学生对模拟电子技术的基本概念的理解小组讨论:评估学生在讨论中的表现和对模拟电子技术的应用领域的认识第二章:模拟电子电路的基本元件2.1 教学目标了解模拟电子电路的基本元件掌握模拟电子电路元件的工作原理和特性2.2 教学内容电阻元件:电阻的定义、单位和特性电容元件:电容的定义、单位和特性电感元件:电感的定义、单位和特性2.3 教学方法讲授法:讲解模拟电子电路元件的定义、单位和特性实验法:进行电阻、电容和电感的实验,让学生观察和分析元件的工作原理和特性2.4 教学资源课件:展示电阻、电容和电感的图片和示意图实验器材:电阻、电容和电感元件2.5 教学评估课堂问答:检查学生对模拟电子电路元件的定义和特性的理解实验报告:评估学生在实验中的观察和分析能力以及对元件工作原理和特性的掌握第三章:模拟电子电路的基本分析方法3.1 教学目标了解模拟电子电路的基本分析方法掌握模拟电子电路分析的步骤和技巧3.2 教学内容静态分析:分析电路的静态工作点动态分析:分析电路的瞬态和稳态响应频率分析:分析电路的频率特性3.3 教学方法讲授法:讲解模拟电子电路分析的步骤和技巧例题解析:分析具体的电路实例,让学生理解和掌握分析方法3.4 教学资源课件:展示模拟电子电路分析的步骤和技巧习题集:提供相关的习题供学生练习3.5 教学评估课堂问答:检查学生对模拟电子电路分析方法的掌握习题练习:评估学生在实际电路分析中的应用能力第四章:模拟电子电路的设计与仿真4.1 教学目标了解模拟电子电路的设计原则和方法掌握模拟电子电路仿真工具的使用4.2 教学内容模拟电子电路的设计原则:功能需求、性能指标和电路拓扑模拟电子电路仿真工具的使用:电路图绘制、参数设置和仿真分析4.3 教学方法讲授法:讲解模拟电子电路的设计原则和方法实践操作:使用仿真工具进行电路设计和仿真分析4.4 教学资源课件:展示模拟电子电路设计原则和仿真工具的使用方法仿真软件:提供模拟电子电路仿真软件供学生实践操作4.5 教学评估课堂问答:检查学生对模拟电子电路设计原则的理解实践报告:评估学生在仿真工具使用中的操作能力和电路设计能力第五章:模拟电子电路的实际应用5.1 教学目标了解模拟电子电路的实际应用场景掌握模拟电子电路在不同领域的应用案例5.2 教学内容音频处理:模拟电子电路在音频放大器和滤波器中的应用信号处理:模拟电子电路在信号处理器和模拟计算机中的应用传感器接口:模拟电子电路在传感器接口和信号调理中的应用5.3 教学方法讲授法:讲解模拟电子电路在不同领域的应用案例实例分析:分析具体的应用实例,让学生理解和掌握模拟电子电路的实际应用5.4 教学资源课件:展示模拟电子电路在不同领域的应用场景和实例实际设备:展示实际的音频放大器、信号处理器等设备供学生观察和理解5.5 教学评估课堂问答:检查学生对模拟电子电路实际应用场景的理解实例分析报告第六章:放大电路分析6.1 教学目标理解放大电路的基本原理学会分析放大电路的性能指标6.2 教学内容放大电路的类型:电压放大器、电流放大器和功率放大器放大电路的基本组成:输入级、输出级和反馈网络放大电路的性能指标:增益、带宽、输入输出阻抗、效率等6.3 教学方法讲授法:讲解放大电路的类型、组成和性能指标实验法:进行放大电路的实验,观察和分析电路的性能6.4 教学资源课件:展示放大电路的原理图和性能曲线实验器材:放大电路实验装置6.5 教学评估课堂问答:检查学生对放大电路原理的理解实验报告:评估学生在实验中的观察和分析能力以及对放大电路性能的掌握第七章:滤波电路分析7.1 教学目标理解滤波电路的基本原理学会分析滤波电路的性能指标7.2 教学内容滤波电路的类型:低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器滤波电路的基本组成:电阻、电容和电感元件滤波电路的性能指标:截止频率、通带宽度、阻带宽度等7.3 教学方法讲授法:讲解滤波电路的类型、组成和性能指标实验法:进行滤波电路的实验,观察和分析电路的性能7.4 教学资源课件:展示滤波电路的原理图和性能曲线实验器材:滤波电路实验装置7.5 教学评估课堂问答:检查学生对滤波电路原理的理解实验报告:评估学生在实验中的观察和分析能力以及对滤波电路性能的掌握第八章:振荡电路分析8.1 教学目标理解振荡电路的基本原理学会分析振荡电路的性能指标8.2 教学内容振荡电路的类型:正弦波振荡器和方波振荡器振荡电路的基本组成:放大器、反馈网络和调制元件振荡电路的性能指标:振荡频率、稳定性和幅度等8.3 教学方法讲授法:讲解振荡电路的类型、组成和性能指标实验法:进行振荡电路的实验,观察和分析电路的性能8.4 教学资源课件:展示振荡电路的原理图和性能曲线实验器材:振荡电路实验装置8.5 教学评估课堂问答:检查学生对振荡电路原理的理解实验报告:评估学生在实验中的观察和分析能力以及对振荡电路性能的掌握第九章:模拟集成电路设计9.1 教学目标理解模拟集成电路的基本原理学会分析模拟集成电路的性能指标9.2 教学内容模拟集成电路的类型:放大器、滤波器、振荡器等模拟集成电路的基本组成:晶体管、电阻、电容等元件模拟集成电路的性能指标:增益、带宽、输入输出阻抗、效率等9.3 教学方法讲授法:讲解模拟集成电路的类型、组成和性能指标实例分析:分析具体的模拟集成电路实例9.4 教学资源课件:展示模拟集成电路的原理图和性能曲线实际设备:展示实际的模拟集成电路设备供学生观察和理解9.5 教学评估课堂问答:检查学生对模拟集成电路原理的理解实例分析报告:评估学生在实例分析中的分析能力以及对模拟集成电路性能的掌握第十章:模拟电子技术在现代工业中的应用10.1 教学目标了解模拟电子技术在现代工业中的应用掌握模拟电子技术在不同领域中的应用案例10.2 教学内容模拟电子技术在通信领域的应用:放大器、滤波器、振荡器等模拟电子技术在信号处理领域的应用:模拟计算机、信号处理器等模拟电子技术在传感器领域的应用:传感器接口、信号调理等10.3 教学方法讲授法:讲解模拟电子技术在不同领域的应用案例实例分析:分析具体的应用实例重点和难点解析1. 第一章至第五章的基础理论知识。

电子教案-《模拟电子技术》(冯泽虎)教学课件知识点7:比例运算电路-电子教案 电子课件

电子教案-《模拟电子技术》(冯泽虎)教学课件知识点7:比例运算电路-电子教案 电子课件

《电工电子技术》课程电子教案教师:韩振花序号:07比例运算电路用集成运放实现的基本运算除了有上面可以构成上面的加减法外,还有比例运算等,这里主要介绍反相比例运算电路与同相比例运算电路。

知识引导比例运算电路:1.反相比例运算电路输入信号加在集成运放反相输入端的电路称为反相运算电路。

图1是反相比例运算电路。

输入信号Iu经电阻1R加到集成运放的反相端,而集成运放同相端经电阻2R接地。

为使集成运放工作在线性区,在集成运放的输出端与反相端之间接有反馈电阻R F。

根据负反馈判别准则可知,该电路为电压并联负反馈。

图1 反相比例运算电路由理想集成运算放大器的“虚短”与“虚断”特性,和图1可知FIiiiiuu=≈==≈+-+-而FOfOF1I1IIRuRuuiRuRuui-≈-==-=--所以FO1IRuRu-=整理得I1FOuRRu-=(1)式(1)表明,输出电压Ou与输入电压Iu之间存在着比例运算关系,比例系数由R F与R1阻值决定,与集成运放本身参数无关。

改变R F与R1的阻值,可获得不同的比例值,从而实现了比例运算。

图1电路中,同相输入端电阻R2对运算结果没有影响,只是为了提高集成运放输入级的对称性,使两个输入端电阻保持平衡,通常取F12//RRR=。

PPT、动画演示、图片20F O R u -=知识引导若取R F = 0,则IOuu即输出电压与输入电压大小相等、相位相同,此时同相比例运算电路称为电压跟随器。

PPT、动画演示、图片教学步骤教学内容学生活动时间分配操作训练反相比例运算电路测试按实图3在模拟实验包上搭建电路,确定无误后,接入±15V直流稳压电源。

首先对运放电路进行调零,即令U i=0,再调整调零电位器R P,使输出电压U o=0。

图3 反相比例运算放大电路(1)按实表1指定的电压值输入不同的直流信号U i,分别测量对应的输出电压U o,并计算出电压放大倍数。

(2)将输入信号改为f=1kHz、幅值为200 mV的正弦交流信号,用示波器观察输入、输出信号的波形。

模拟电子康5版课件第四讲

模拟电子康5版课件第四讲

实例
手机中的电容触摸屏,利用了电容器原理 实现触摸感应;汽车中的点火线圈,利用 大容量电容器产生高电压点火。
耦合器
利用电容器将信号从一个电路耦合到另一 个电路。
储能
利用大容量电容器储存电能,用于短时大 电流放电。
调谐器
利用电容器与电感器配合实现信号的调谐 。
05 电感器
电感器的定义与分类
总结词
电感器是一种储能元件,能够将电能转换为磁能并存 储起来。根据工作频率、用途和制作材料的不同,电 感器可分为多种类型。
详细描述
电感器是一种电子元件,通过电流产生磁场,从而将电 能转换为磁能并存储起来。电感器通常由线圈绕在磁芯 上制成,其工作原理是基于电磁感应定律。根据不同的 分类标准,电感器可分为多种类型。例如,按工作频率 可分为高频电感器和低频电感器;按用途可分为通用电 感器和专用电感器;按制作材料可分为空心电感器、铁 氧体电感器和铜线电感器等。
模拟电路的应用与实例
总结词
模拟电路广泛应用于通信、音频处理、图像处理、控制 系统等领域。实例包括音频放大器、滤波器、稳压电源 等。
详细描述
模拟电路具有广泛的应用领域,包括通信、音频处理、 图像处理、控制系统等。在通信领域,模拟电路用于调 制解调、滤波和放大信号;在音频处理领域,模拟电路 用于音频信号的放大和处理;在图像处理领域,模拟电 路用于图像信号的采集、处理和显示;在控制系统领域 ,模拟电路用于信号的转换、放大和处理。
要求较高的场合尤为重要。
电阻器的应用与实例
总结词
电阻器在各种电子设备和电路中都有广泛的应用,如 信号处理、电源控制和安全保护等。
详细描述
在信号处理电路中,电阻器用于衰减或放大信号,以 实现信号的调整和控制。在电源控制电路中,电阻器 用于限流和分压,保证电源的稳定输出。在安全保护 电路中,电阻器用于防止电流过大或过热,保护电路 和设备的安全。例如,在LED灯中,电阻器用于限制 电流,防止电流过大导致LED灯烧毁。在电源插头中 ,电阻器用于防止电流过大,保护用户安全。

模拟电子技术基础(第五版)新 康华光 课件(1)

模拟电子技术基础(第五版)新 康华光 课件(1)

2. 抑制零点漂移原理 温度变化和电源电压波
动,都将使集电极电流产
生变化。且变化趋势是相 同的, 其效果相当于在两个输 入端加入了共模信号。
2. 抑制零点漂移原理
这一过程类似于分压式射极 偏置电路的温度稳定过程。所
以,即使电路处于单端输出方
式时,仍有较强的抑制零漂能 力。
iC1
iC1 iE1 温度 iC2 iE2
接入负载时
β (R c //R L) A v d = 2 r be
3. 主要指标计算
(1)差模情况
<C> 单端输入
r r o e
6.1 模拟集成电路中的直流偏置技术 6.2 差分式放大电路 6.3 差分式放大电路的传输特性 6.4 集成电路运算放大器 6.5 实际集成运算放大器的主要参数和对应 用电路的影响
6.1 模拟集成电路中 的直流偏置技术
6.1.1 BJT电流源电路
1. 镜像电流源 3. 高输出阻抗电流源
2. 微电流源
4. 组合电流源
6.1.2 FET电流源
1. MOSFET镜像电流源
2. MOSFET多路电流源
3. JFET电流源
6.1.1 BJT电流源电路
1. 镜像电流源
T1、T2的参数全同 即β1=β2,ICEO1=ICEO2
IE2 = IE1 V =V BE2 BE1
IC2 = IC1
当BJT的β较大时,基极电流IB可以忽略
V V ( V ) V V CC BE E E CC E E Io=IC2≈IREF= R R
代表符号
6.1.1 BJT电流源电路
1. 镜像电流源 动态电阻
iC 1 2 r ( ) o IB2 v CE 2

《模拟电子技术教案》课件

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《模拟电子技术教案》课件第一章:模拟电子技术概述1.1 模拟电子技术的定义1.2 模拟电子技术的发展历程1.3 模拟电子技术在工程应用中的重要性1.4 学习目标与教学内容安排第二章:常用半导体器件2.1 半导体导电特性2.2 晶体管的基本结构与类型2.3 晶体管的伏安特性及参数2.4 场效应晶体管的基本结构与类型2.5 场效应晶体管的伏安特性及参数2.6 半导体二极管2.7 晶闸管2.8 学习目标与教学内容安排第三章:放大电路基础3.1 放大电路的基本概念3.2 放大电路的类型及特点3.3 放大电路的基本分析方法3.4 放大电路的静态工作点调整3.5 放大电路的动态分析3.6 放大电路的频率响应3.7 学习目标与教学内容安排第四章:集成运算放大器4.1 运算放大器的基本概念4.2 运算放大器的性质与特点4.3 运算放大器的应用4.4 运算放大器的设计与选用4.5 学习目标与教学内容安排第五章:模拟信号处理技术5.1 滤波器的基本概念5.2 滤波器的类型及特点5.3 滤波器的设计与分析方法5.4 模拟信号处理技术在工程应用中的重要性5.5 学习目标与教学内容安排第六章:模拟电子技术在信号处理中的应用6.1 信号处理的基本概念6.2 模拟信号处理技术6.3 数字信号处理技术6.4 信号处理技术的实际应用案例6.5 学习目标与教学内容安排第七章:振荡电路7.1 振荡电路的基本概念7.2 振荡电路的类型及特点7.3 LC振荡电路7.4 RC振荡电路7.5 晶体振荡电路7.6 振荡电路在工程应用中的重要性7.7 学习目标与教学内容安排第八章:调制与解调8.1 调制的基本概念8.2 调制的方法及特点8.3 解调的基本概念8.4 解调的方法及特点8.5 调制与解调在工程应用中的重要性8.6 学习目标与教学内容安排第九章:模拟电子电路的设计与实践9.1 模拟电子电路设计的基本原则9.2 模拟电子电路设计的步骤9.3 模拟电子电路设计实例9.4 模拟电子电路的测试与调试9.5 学习目标与教学内容安排第十章:模拟电子技术在现代通信系统中的应用10.1 现代通信系统的基本概念10.2 模拟电子技术在通信系统中的应用10.3 通信系统的性能评估10.4 通信系统的未来发展10.5 学习目标与教学内容安排第十一章:模拟电子技术在音频处理中的应用11.1 音频信号的基本概念11.2 音频处理技术11.3 模拟电子技术在音频处理中的应用案例11.4 学习目标与教学内容安排第十二章:模拟电子技术在电源电路中的应用12.1 电源电路的基本概念12.2 直流稳压电源12.3 交流稳压电源12.4 电源电路的设计与分析12.5 学习目标与教学内容安排第十三章:模拟电子技术在测量与控制中的应用13.1 测量与控制的基本概念13.2 模拟电子技术在测量与控制中的应用案例13.3 模拟电子技术在过程控制中的应用13.4 学习目标与教学内容安排第十四章:模拟电子技术在传感器中的应用14.1 传感器的基本概念14.2 常见传感器的原理与应用14.3 传感器信号的处理与分析14.4 学习目标与教学内容安排第十五章:模拟电子技术的发展趋势与挑战15.1 模拟电子技术的发展趋势15.2 模拟电子技术面临的挑战15.3 未来模拟电子技术的创新方向15.4 学习目标与教学内容安排重点和难点解析本文教案主要涵盖了模拟电子技术的概述、常用半导体器件、放大电路基础、集成运算放大器、模拟信号处理技术、振荡电路、调制与解调、模拟电子电路的设计与实践以及模拟电子技术在现代通信系统中的应用等知识点。

《模拟电子信息技术》课件

《模拟电子信息技术》课件
电路分析工具
电路分析工具主要包括电路仿真软件和电路设计软件,如Multisim、Proteus等。这些软 件可以帮助工程师进行电路设计和分析,提高工作效率。
电路分析步骤
电路分析步骤一般包括明确电路功能、确定电路参数、建立电路模型、选择合适的分析方 法等步骤。在分析过程中,需要综合考虑电路的结构、元件参数、工作状态等因素,以得 出正确的结论。
精度限制
模拟电子技术的精度受到 多种因素的影响,如温度 、噪声和老化等,难以实 现高精度输出。
稳定性问题
模拟电路的性能容易受到 环境条件的影响,如温度 、湿度和电源电压等,导 致稳定性较差。
调试困难
模拟电路的调试过程复杂 且耗时,需要经验丰富的 工程师进行故障排除和参 数调整。
新材料、新器件在模拟电子技术中的应用
模拟电路
模拟电路是指处理模拟信 号的电子电路。
模拟电子技术的应用领域
通信领域
模拟电子技术在通信领域中有着广泛的应用,如 调频收音机、电视接收机等。
音频领域
模拟电子技术在音频领域中也有着广泛的应用, 如音频放大器、混音器等。
测量和控制领域
模拟电子技术在测量和控制领域中也有着广泛的 应用,如传感器、仪表等。
03 模拟信号处理技术
模拟信号的特性与分类
总结词
了解模拟信号的基本特性以及分类是理解模拟信号处理技术 的基础。
详细描述
模拟信号是连续变化的信号,具有幅度、频率和相位三个基 本特性。根据不同的分类标准,模拟信号可以分为不同的类 型,如按频率分类可以分为低频信号和高频信号,按幅度分 类可以分为强信号和弱信号等。
模拟电子技术的发展趋势
数字化
随着数字技术的发展,模拟电子技术正逐渐向数字化转型。

2024年度-模拟电子技术基础教学设计

2024年度-模拟电子技术基础教学设计
甲类功率放大器失真度较小,而乙类功率放大器失真度较 大。
效率
甲类功率放大器效率低,而乙类功率放大器效率高。
线性度
甲类功率放大器线性度好,而乙类功率放大器线性度较差 。
应用场合
甲类功率放大器适用于小功率、低失真度要求的场合;乙 类功率放大器适用于大功率、高效率要求的场合。
18
05
直流稳压电源设计与实践
6
02
基础知识与技能培养
7
电子技术基本概念
电压、电流和电阻
掌握电压、电流和电阻的基本概念 ,理解欧姆定律及其在电路分析中
的应用。
ห้องสมุดไป่ตู้电源与负载
了解电源的作用和类型,理解负载 的概念及其在电路中的意义。
电路基本元件
熟悉电阻、电容、电感等电路基本 元件的特性和作用。
模拟信号与数字信号
理解模拟信号与数字信号的区别和 联系,了解模拟电子技术与数字电 子技术的关系。
通过本课程的学习,学生可以掌握模拟电子技术的基本概念和基本原理,为后续课 程的学习和实践打下基础。
4
教学目标与要求
01
知识目标
掌握模拟电子技术的基本概念 和基本原理,包括电子器件、 电路分析、信号处理等方面的
知识。
02
能力目标
能够运用所学知识分析和设计 简单的模拟电子电路,具备一
定的实验技能和创新能力。
19
整流滤波电路设计原理及实现方法
整流电路原理
利用二极管的单向导电性,将交流电转换为脉动直流电。
滤波电路原理
采用电容、电感等储能元件,对脉动直流电进行平滑滤波,得到较 平稳的直流电。
实现方法
根据实际需求选择合适的整流电路拓扑(如半波、全波、桥式等), 并设计相应的滤波电路参数(如电容、电感值等)。

模拟电子康5版课件第三讲

模拟电子康5版课件第三讲

详细描述
图解分析法是一种直观的电路分析方法,通 过图形表示电路中电压、电流的变化过程, 从而理解电路的工作原理和性能。这种方法 在模拟电路中应用广泛,尤其适用于分析交
流电路和含时变参数的电路。
微变等效电路分析法
要点一
总结词
将电路中的元件用其等效电路代替,简化分析过程。
要点二
详细描述
微变等效电路分析法是一种常用的电路分析方法,它将电 路中的元件用其等效电路代替,从而简化电路的分析过程 。这种方法适用于分析线性电路的交流小信号响应,特别 是在处理复杂电路时能够大大简化计算过程。
模拟电子技术在医疗设备中的应用
诊断设备
生命维持设备
模拟电子技术在医疗诊断设备中广泛 应用,如心电图机、超声波和核磁共 振成像设备。
在生命维持设备中,模拟电子技术用 于监测和控制患者的生命体征,如呼 吸机和心脏除颤器。
治疗设备
模拟电子技术在治疗设备中发挥重要 作用,如射频消融仪、放疗设备和人 工心脏起搏器。
放大器的主要性能指标
电压增益
电压增益是衡量放大器放大能力的重要指 标,指输出电压与输入电压的比值。
噪声系数
噪声系数指放大器输出端的信噪比与输入 端的信噪比的比值,用于衡量放大器对噪 声的抑制能力。
功率增益
功率增益指放大器输出功率与输入功率的 比值,用于衡量放大器对信号的功率放大 能力。
线性范围
线性范围指放大器输入信号在一定范围内 时,输出信号与输入信号呈线性关系,即 输出信号与输入信号成比例。
03
半导体器件
二极管
总结词
二极管是一种具有单向导电性的半导体器件,主要用于整流 、检波和开关等电路中。
详细描述
二极管由一个PN结和两个外部电极(阳极和阴极)组成。在 正向偏置时,二极管呈现低阻态,允许电流正向流动;在反 向偏置时,二极管呈现高阻态,阻止电流反向流动。常见的 二极管类型包括硅二极管和锗二极管。

电子教案-《模拟电子技术及应用》(胡宴如)PPTch60 电子课件

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第6章 直流稳压电源
6.1 单相整流滤波电路 6.2 线性集成稳压器 6.3 开关稳压电源
•本章小结
教学目标
了解直流稳压电源的组成及主要性能指标。 掌握单相整流电路的工作原理,理解电容滤波电路的特点。 了解线性集成稳压器的组成和工作原理;熟悉三端集成稳
压器的应用。 知道开关稳压电路的特点及基本原理。
本章 重点
桥式整流电容滤波电路,线性集成稳压器件的应用
引入
组成框图 变压
整流
滤波
稳压
交流

电源

u
u
u
u
uOBiblioteka tOtOtO
tO
t
220 V
合适的 交流电压
单向 脉动电压
滤波
稳压
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5 8
VCO
鉴相 要求 50% 方波
16 2
+VCC
PDI
13
PDII
1
R3
9
10
R4
A2
缓冲 R6
15 R5 +VCC
环 路 滤 C2 波
6.3.2 锁相频率合成器
fS
fr
晶体振荡器 固定分频器 M
鉴相器 环路
压控 fo
fr = fS /M
(PD)
滤波器 PLL
振荡器
= fo /N
fo/N 可编程分频器
R2
R1
C
16 9 2
1
4 5

6 14 7
10
程 控
15 11

12
3 8 13
CD40103
可编程顺 序分频器
第6章 信号产生电路
6.3 锁相频率合成电路
6.3.1 锁相环路
6.3.2 锁相频率合成器
6.3.1 锁相环路
PLL 是一种利用相位的自动调节消除频率误差, 实现无误差频率跟踪的负反馈系统。
uI (t)
ud (t)
uC (t)
参考信号 鉴相器
环路滤波器 压控振荡器 uO (t)
(PD)
i
(LF)
(VCO)
uO (t) o
锁定状态: i(t)- o(t)= 常数,i = o 失锁状态: i o 跟踪: 锁相环路锁定时,在一定频率范围内i 变化o跟随同
步变化,保持i = o
知识 拓展
CMOS 数字集成锁相环路 CD4046
放大
信号输入 C1 14 A1
3
分频 N
4
压控 振荡
C
6 7
11
12
R1 R2 禁止
N
fo
N M
fs Nfr
fr— 频率间隔(分辨率)
锁相频率合成器应用
Hale Waihona Puke 知识 拓展fo = Nfr
fr = 4 kHz
+12 V
输出信号
1 024 kHz
晶 振
16 13 14 10CD4040
16
4
11 8
固定 分频器 R4 M = 256 C2
R3 13 CD4046
3
C1 9 8 5 11 6 7
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