第4课分立元器件设计1
分立元件基础课件
分立元件在信号处理电路中发 挥着重要作用,如放大器、滤
波器等。
能源转换
分立元件用于实现电能、磁场 能、光能等的转换,如太阳能 电池、电动机等。
控制系统
分立元件用于实现各种控制功 能,如开关控制、定时控制等。
测量仪器
分立元件用于测量各种物理量, 如电压、电流、频率等。
02 分立元件的类型
二极管
频率参数
工作频率
描述元件正常工作的频率范围, 通常以赫兹(Hz)为单位。
频率响应
表示元件在不同频率下能够正常 工作的性能表现,通常以一个频 率响应曲线表示。
功率参数
01
02
03
最大功率
描述元件能够承受的最大 功率值,通常以瓦特(W) 为单位。
最小功率
描述元件能够正常工作的 最小功率值,确保元件的 正常功能和稳定性。
06 分立元件的发展趋势与 未来展望
新材料、新工艺的应用
硅基新材料
随着半导体技术的不断发展,硅基新 材料在分立元件制造中得到广泛应用, 具有高稳定性、低功耗等优点。
宽禁带半导体材料
如硅碳化物和氮化镓等宽禁带半导体 材料,具有高临界击穿电场、高热导 率等特点,有助于制造高性能的分立 元件。
高性能、高稳定性分立元件的发展
晶体管由三个半导体区域构成,分别是发射 区、基区和集电区。当在基区与发射区之间 施加正向电压时,电子从发射区注入基区, 形成电流。通过改变基极电流大小,可以控 制集电极电流的大小,从而实现放大和开关 等功能。
场效应管的工作原理
总结词
场效应管是一种电压控制型电子器件,其工 作原理基于电场对电荷载流子的作用。
总结词
具有单向导电性的电子元件
详细描述
分立元器件实验报告
一、实验目的1. 熟悉分立元器件的基本特性和工作原理。
2. 掌握分立元器件在电路中的应用方法。
3. 培养电路搭建、调试和故障排除能力。
二、实验器材1. 电阻、电容、电感等基础分立元器件2. 晶体管(NPN、PNP)、场效应管、二极管等特殊分立元器件3. 万用表、信号发生器、示波器等测量仪器4. 电路板、导线等搭建工具三、实验内容1. 基础分立元器件特性测试- 电阻:测试不同阻值的电阻,观察其伏安特性。
- 电容:测试不同容值的电容,观察其伏安特性。
- 电感:测试不同感值的电感,观察其伏安特性。
2. 晶体管特性测试- NPN型晶体管:测试其输入特性、输出特性和转移特性。
- PNP型晶体管:测试其输入特性、输出特性和转移特性。
3. 场效应管特性测试- 结型场效应管:测试其漏源特性、转移特性和栅源特性。
- 晶体管场效应管:测试其漏源特性、转移特性和栅源特性。
4. 二极管特性测试- 晶体二极管:测试其伏安特性。
- 整流二极管:测试其伏安特性。
5. 分立元器件在电路中的应用- 电阻在电路中的应用:限流、分压、滤波等。
- 电容在电路中的应用:滤波、耦合、去耦等。
- 电感在电路中的应用:振荡、滤波、变压器等。
- 晶体管在电路中的应用:放大、开关、稳压等。
- 场效应管在电路中的应用:放大、开关、稳压等。
- 二极管在电路中的应用:整流、稳压、开关等。
四、实验步骤1. 根据实验要求,搭建相应的电路。
2. 使用万用表测量各元器件的参数,如电阻、电容、电感等。
3. 使用示波器观察电路的输出波形,如放大电路的输出波形。
4. 分析实验数据,总结实验结果。
五、实验结果与分析1. 通过测试,掌握了不同分立元器件的基本特性和工作原理。
2. 学会了如何搭建和调试分立元器件电路。
3. 掌握了分立元器件在电路中的应用方法。
4. 通过实验,提高了电路分析、设计和调试能力。
六、实验总结本次实验使我们对分立元器件有了更深入的了解,掌握了分立元器件的基本特性和工作原理,以及它们在电路中的应用方法。
用分立元器件制作一个迷你功放,小身材,大功率
用分立元器件制作一个迷你功放,小身材,大功率
音频信号功率放大电路,简称功放。
几乎所有的音频设备都离不开功放电路,比如手机功放电路需要将接收到的微弱信号放大,以便能听清对方
“分立元件”功放电路图
所需元器件清单
耳机插孔用“J”表示。
还需要一条3.5mm插头的音频线,用于将手机或者电脑的音频信号引入到耳机插孔,便于音频信号放大。
。
音频信号经过电容C1耦合,三极管VT1前级放大,调整Rp 至VT2、VT3中点电压(电源电压的一半),当音频信号为负半周时,三极管VT1截止,VT2导通、VT3截止,电源电压正极经过VT2的集电极、发射极、电容C2、扬声器、电源负极,该时段为电容C1充电;当音频信号为正半周时,三极管VT1导通,VT3导通、VT2截止。
C2放电回路:C2的正极,三极管VT3的发射极、集电极、电源负极、扬声器,C2的负极。
这样在扬声器上就获得一个完整的音频波形。
这是非常简单的迷你音频功放,但是美中不足的是,音质不是很好,如何解决这个问题呢?这个时候就该集成功放块出场了。
耳机插孔一共5个引脚,在面包板上组装只用了两个引脚,怎样区分呢?
图中的是立体声耳机插座,可以输出两个声道信号(左右声道),我们只需要一个声道的信号来完成制作,
耳机接线示意图,这个电路太难了,而且我们听说虽然已经放大了,可是声音还是比较小,手机里面也是这样的电路吗?
我们先制作分立元件的功放,是为了初步明白它的工作原理,手机内不是这样的电路,它是采用集成电路放大信号。
有一款小功放集成块,它的型号是LM386,电子制作人对它非常青睐,适合初学者DIY。
用分立元件设计制作功率放大器
用分立元件设计制作功率放大器功率放大器是一种电路,用于将信号放大到较高功率水平。
通常用于音频放大器、无线电发射器等应用中。
在设计和制作功率放大器时,需要考虑多个因素,包括输入/输出阻抗匹配、功率放大倍数、线路稳定性等。
在设计和制作功率放大器时,首先需要确定所需的功率放大倍数。
根据应用需求,确定输出功率的大小。
然后根据所需的功率放大倍数和输入/输出阻抗来选择适当的电子元件。
常见的功率放大器电路包括B类、AB类、C类和D类放大器。
B类功率放大器以其高效率和良好的线性特性而被广泛采用。
它由一对互补的晶体管组成,一个负责处理正半周信号,另一个负责处理负半周信号。
由于晶体管在没有输入信号时处于截止状态,它们只在需要放大时才消耗功率,从而提高了效率。
在设计过程中,需要选择适当的晶体管来匹配所需的功率输出。
可以通过查找晶体管的数据手册来了解其性能和特性。
考虑晶体管的最大功率处理能力、电流增益和频率响应等参数,并与所需功率放大倍数进行匹配。
另一个关键方面是输入/输出阻抗的匹配。
为了更好地传输信号和最大化功率输出,需要确保输入/输出阻抗与所用晶体管和负载的阻抗相匹配。
一种常见的方法是使用匹配网络,例如使用L型网络、pi型网络等。
线路的稳定性也是一个重要考虑因素。
在大幅度的放大过程中,可能会出现震荡或不稳定的情况。
为了解决这个问题,可以在电路中添加一个稳定器电路,例如负反馈电路。
这样可以提高电路的稳定性和线性度。
在制作功率放大器时,需要注意电路布局和散热。
由于功率放大器通常会产生大量的热量,因此需要确保散热器的使用以维持元件的正常工作温度。
电路的布局也需要合理,以减少干扰和交叉耦合。
除了以上要点,还有许多其他因素需要考虑,例如功率供应、RF功率分配、滤波等。
设计和制作功率放大器是一项复杂的任务,需要充分的电子电路知识和实践经验。
总之,设计和制作功率放大器需要确定所需功率放大倍数、选择适当的晶体管、匹配输入/输出阻抗、保持线路稳定性和散热等。
《分立元件基本电路》PPT课件
15
3.1.3 动态分析
(4)输出电阻ro的测量方法
测量电路如图,输入加正弦电压信号;
测得空载输出电压为 接入负载RL测得输出电压为
U
' o
RS
+
•
US -
放大电路
Au
•
Ii
+
•
Ui
0
交交流、信直流号叠用小加写的字信母号用、小小写写下字标母表、大示,写如下标ib、表u示ce,;如iB、uCE。iB
t
iB IB ib iC IC ic uCE UCE uce
0
4
3.1.1 电路组成
放大电路工作过程
输入信号ui加在放大电路的输入端,经C1
耦合到晶体管T的基极,产生基极电流iB;
(2)由iB在输出曲线上求iC和uCE
画出输出特性曲线及负载线,得
iC
iC
UCE UCC IC RC
Q'
iB'
ib
IC
Q
IB iB''
Q ''
RB C1 +
ui+-
RC iB iC
T
+ C2
+ uCE -
+UCC
+ uo -
ωt 直流分量
交流分量
iC IC ic
ωt
UCE
uCE
uCE UCE uce
放大电路的分析方法概述
放大电路的分析包括静态分析和动态分析。
静态分析——计算静态时的电压和电流。 目的是:选择合适的静态工作点,使放大器处于较佳的工作状态。 动态分析——计算电压放大倍数,输入、输出电阻,输出是否失真等。
!用分立元件设计放大器电路教程
用分立元件设计放大器教程一、功率放大器基本电路特点互补对称式OTL功率放大器基本电路如图①所示。
其中:C1为信号输入偶合元件,须注意极性应于实际电路中的电位状况保持一致。
R1和R2组成BG1的偏置电路,给BG1提供静态工作点,同时也在整个电路中起到直流负反馈作用。
要求通过R1的电流大于BG1的基极电流至少5倍,按照β为100、Ic1为2mA计算,R1应不大于6k,故给定为5.1k;C1因此也相应给定为22μ,它对20Hz信号的阻抗为362Ω;R2需根据电源采用的具体电压确定,约为R1(E/2-0.6)/0.6,按照32V电压值应取为约120K,确切值通过实际调试使BG1集电极电压为15.4V来得到。
C2与R3构成自举电路,要求R3×C2>1/10、(R3+R4)×Ic1=E/2-1.2,因R4是BG1的交流负载电阻,应尽可能取大一点,R3一般取在1k之内。
按照32V电源电压值和Ic1为2mA 进行计算,R3与R4之和为7.2k,实际将R3给为820Ω、R4给为6.8k,Ic1则为1.94mA;C2因此可取给为220μ。
R5和D是BG2、BG3互补管的偏置电路元件,给BG2、BG3共同提供一个适当静态工作点,在能够消除交越失真情况下尽量取小值,根据实验结果一般取在3mA~4mA;改变R5阻值可使BG2与BG3的基极间电压降改变而实现对其静态工作的调整,与R5串联的D是为了补偿BG2、BG3发射结门坎电压随温度发生的变化,最好采用两只二极管串联起来补偿互补管发射结门坎电压随温度发生的变化,使互补管静态工作点稳定。
简化电路中省略使用一只二极管。
并联在BG2、BG3基极间的C4,可使动态工作时的ΔUAB减小,一般取为47μ;C3是防止BG1产生高频自激的交流负反馈电容,一般取为47P~200P。
BG1起电压放大作用,在该电路中被称为激励级,要求Buceo>E、Iceo≤Ic1/400=5μA、β=100~200,所以应选用小功率低噪声三极管。
用分立元件设计制作功率放大器教程
用分立元件设计制作功率放大器教程第一步:功率放大器的基本原理在开始设计和制作功率放大器之前,我们首先需要了解功率放大器的基本原理。
功率放大器是一种能够将输入信号的功率放大到较大值的电路,它由信号输入端、电源以及输出负载组成。
功率放大器的主要任务是提供足够的功率给输出负载,以使得输出信号能够以理想的形式呈现。
第二步:选取合适的放大器类型根据不同的应用需求,我们需要选择适合的功率放大器类型。
常见的功率放大器类型包括B类、A类、AB类等。
在选择时,我们需要考虑功率放大器的效率、线性度以及成本等因素。
第三步:确定放大器的规格要求根据具体的应用需求,我们需要确定功率放大器的规格要求。
这包括输出功率、频率响应、失真度以及输入输出阻抗等。
规格要求的确定将有助于我们选择合适的元器件和设计电路。
第四步:选取适合的分立元件根据放大器的规格要求,我们需要选取适合的分立元件来实现电路设计。
这些分立元件包括晶体三极管、功率二极管、电容、电感等。
在选择元件时,我们需要考虑其参数、价格、可获得性以及性能等因素。
第五步:进行电路设计在选取了适合的分立元件后,我们可以开始进行功率放大器的电路设计。
电路设计的关键是根据电路模型和参数,合理选择元件的阻值、容值以及元件之间的连接方式。
这需要一定的电路基础知识和经验。
第六步:制作电路板在电路设计完成后,我们需要将电路设计转化为实际的电路板。
这一步包括进行电路板布局设计和电路板制造。
电路板布局设计需要合理地安排元件的位置和连接方式,以减少信号干扰和噪声。
电路板制造可以选择自行制作或者委托专业的制造厂家进行。
第七步:组装和调试在电路板制作完成后,我们需要进行电路的组装和调试。
这包括将元件焊接到电路板上,并进行必要的电路连通性测试和性能测试。
通过调试,我们可以检测和修正电路中的问题,以确保功率放大器的正常工作。
第八步:性能评估和优化通过进行性能评估和优化,我们可以进一步改进功率放大器的性能。
分立元件电路设计共35页文档
26、机遇对于有准备的头脑有特别的 亲和力 。 27、自信是人格的核心。
28、目标的坚定是性格中最必要的力 量泉源 之一, 也是成 功的利 器之一 。没有 它,天 才也会 士 德斐尔 爵士。 29、困难就是机遇。--温斯顿.丘吉 尔。 30、我奋斗,所以我快乐。--格林斯 潘。
46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
《分立元件基本电路》课件
实际制作
根据仿真结果调整 电路,然后进行实 际制作。
设计实例
实例一
简单放大器电路
需求
设计一个放大倍数为2的放大器电路。
元件选择
选择合适的三极管和电阻。
设计实例
设计
采用共发射极电路结构。
仿真测试
测试放大器的增益和失真特性。
实际制作
根据仿真结果调整元件参数,完成制作。
03 分立元件基本电路分析方法
静态分析方法
节点电压法
通过求解电路中各节点 的电压来分析电路的方
法。
网孔电流法
通过求解电路中的网孔 电流来分析电路的方法
。
戴维南定理
将任意线性有源二端网 络等效为一个电压源的
方法。
诺顿定理
将任意线性有源二端网 络等效为一个电流源的
方法。
动态分析方法
电容电流和电感电压法
参数调整
散热设计
根据实际需要调整电路的参数,如电阻、 电容等,以达到更好的性能。
合理设计散热结构,防止电路过热影响性 能。
优化实例
实例一
某音频放大器电路的优化 。通过更换高性能运放IC 和调整反馈电阻,改善了 音质和动态范围。
实例二
某开关电源电路的优化。 通过改进变压器设计、调 整PWM控制器参数,提高 了电源的效率和稳定性。
共源电路
01 总结词
电压跟随型电路
02
详细描述
共源电路的特点是集电极电压 与基极电压相等,因此被称为 电压跟随型电路。这种电路常 用于信号的放大和缓冲,因为 它具有较低的输入电阻和适中 的输出电阻。
03 总结词
输入电阻较小,输出电阻适中
四、元件制作-分立组件
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
(2)单击菜单命令“Tools- New Compent”(工具—新元 件),打开“New Compent Name”(新元件名)对话框, 如图1所示;(或者点击Library Editor Add 按钮)
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
(16)单击菜单命令“File- Save”(文件—保存),或者 按快捷键“Ctrl+S”,存储文件,从而完成AD8002原理图 库模型的绘制,如图21所示。
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
【操作步骤:】
电路设计proteldxp电路设计基础教程讲义4单击菜单命令placepolygon放置多边形或者单击工具栏中的按钮光标变为十字形移动鼠标光标到坐标原点位置单击鼠标左键确定多边形的第一个顶点接着移动鼠标光标到下一个顶点位置并单击确定第二个顶点然后移动鼠标光标到第三个顶点位置并单击确定第三个顶点最后单击鼠标右键完成三角形的绘制如下图3456所操作步骤
(3)CD4815 Part A Part B
图21 “Part A“ 部分
图22 “Part B“ 部分
电路设计——《 Protel DX:
1、绘制下列元件 (1)教材92页,LM324
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
(2)TLC279
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
电路设计——《 Protel DXP电路设计基础教程》讲义
图13 库元件特性对话框
分立元件电路设计共35页
41、实际上,我们想要的不是针对犯 罪的法 律,而 是针对 疯狂的 法律。 ——马 克·吐温 42、法律的力量应当跟随着公民,就 像影子 跟随着 身体一 样。— —贝卡 利亚 43、法律和制度必须跟上人类思想进 步。— —杰弗 逊 44、人类受制于法律,法律受制于情 理。—人 自由发 挥自己 的才能 ,而不 是为了 束缚他 的才能 。—— 罗伯斯 庇尔
16、业余生活要有意义,不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人,而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着,就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书,莫被书掌握;要为生而读,莫为读而生。——布尔沃
分立元件功率分配器设计
分立元件功率分配器设计
分立元件功率分配器是一种用于将输入功率平均分配到多个输出端口的电路。
其设计目的是为了满足在无线通信系统、雷达系统和其他需要多路输出的应用中,提供可靠和高效的功率分配功能。
以下是一种常见的分立元件功率分配器设计方法:
1. 确定分配比例:根据具体的应用需求,确定每个输出端口所需的功率分配比例。
例如,如果需要平均分配输入功率到4个输出端口上,则每个输出端口应该获得输入功率的1/4。
2. 选择分立元件:根据功率要求选择合适的分立元件,如功率分配器、功分器、变压器等。
这些分立元件应具有足够的功率容量和频率响应。
3. 连接电路:将所选的分立元件连接成功率分配器电路。
具体连接方式与所选元件有关,可以是串联、并联或者其它特定的连接方式。
4. 调整和测试:在连接完成后,需要对功率分配器进行调整和测试。
调整包括调整元件参数、匹配网络等,以确保各个输出端口的功率有所平衡,并且与所需的分配比例相符。
测试包括功率分配和频率响应等性能测试,以确保功率分配器满足设定的要求。
需要注意的是,分立元件功率分配器的设计需要考虑多个因素,
如功率损耗、频率响应、插入损耗、反射损耗等。
因此,在设计时需要仔细考虑这些因素,并根据具体应用需求进行优化。
此外,还存在其他设计方法,如集成功率分配器、微带线功分器和3 dB 非对称耦合微带线等。
这些设计方法可以根据具体需求进行选择。
分立元件原理
分立元件原理
分立元件是电路中的单独的电子元件,其特点是能够独立进行电子功能操作。
常见的分立元件有电阻、电容和电感等。
电阻是一种能够限制电流流过的元件。
通过在电流路径上引入电阻,可以改变电路的电流大小。
电阻的阻值用欧姆(Ω)来
表示。
电容是一种能够储存电荷的元件。
它由两个带电板之间的绝缘介质组成,当电流通过电容时,电荷被储存在电场中。
电容的单位是法拉(F)。
电感是一种能够储存磁场能量的元件。
它由线圈或线圈的一部分组成,当电流通过电感时,产生的磁场储存在其中。
电感的单位是亨利(H)。
除了上述三种常见的分立元件外,还有二极管和晶体管等元件。
二极管是一种具有单向导电性的元件,可以将电流限制在一个方向上。
晶体管是一种多功能的元件,可以被用作放大器、开关和振荡器等。
不同的分立元件可以组合在一起,形成复杂的电路,实现各种电子功能。
分立元件在电子设备和电路中起着重要的作用,是电子技术的基础。
分立器件定义
分立器件定义
分立器件,又称为电子器件,是指电路中使用的独立元件,如电阻、电容、电感、二极管、三极管等。
这些元件在电路中各自起着不同的作用,如转换电压、过滤信号、放大电流等。
与集成电路不同,分立器件中的所有元件都是独立的,每个元件都需要手工焊接到电路板上。
虽然集成电路具有许多优点,如体积小、重量轻、可靠性高、一致性好等,但在某些特定应用中,分立器件仍然具有不可替代的作用。
例如,在高频信号处理和高电压应用中,分立器件可以更好地满足性能要求。
此外,由于分立器件的元件独立,因此可以通过不同的元件组合实现不同的电路功能,具有更大的灵活性。
然而,随着集成电路技术的发展,许多分立器件的功能已经被集成在一块芯片上。
因此,在许多应用中,人们更倾向于使用集成电路而不是分立器件。
总的来说,分立器件是一种重要的电子器件,尤其在特定应用中具有不可替代的作用。
虽然随着集成电路技术的发展,分立器件的应用受到了一定的限制,但在某些特定领域中,分立器件仍然是一种非常重要的电子器件。
分立元件放大电路设计
(2012-2013学年第二学期)模拟电子技术课程项目二:分立元件放大电路设计专业班级:学号:姓名:完成日期:2013年4月30日1三极管共射极放大电路理论分析开环单级共射放大电路。
包括电路图,电路原理,理论参数计算(包括放大倍数,输入电阻,输出电阻)。
(以实际制作的电路为例)电路图:电路原理:当三极管2N1711的BE极之间达到0.7V的正向偏置电压时,会使三极管导通,并且C极的电压会随B极电流的变化跟随变化,但方向相反理论参数计算:将电路转换成微变等效电路如图输入电阻Ri=R b1//R b2//r be=输出电阻Ro=Rc=3kΩ电压放大倍数A u=I c(R c//R L)/(I b*r be)= (R c//R L)/ r be=2仿真和测试结果2.1单级放大电路静态工作点和动态参数测试原理图、实物图:CBE电压分别为7.76V,2.88V,2.14V,CBE电流分别为1.43mA,10.8uA,1.44mA仿真:静态工作点,输入输出电压波形,估计放大倍数U B=R2/(R1+R2)*V CC =3VI c=( U B -V BEQ)/R4=1.5mAI b= I c /B=15uA电压放大倍数为497.157/7.066=71倍,417.955/6.644=62倍实验测试:测试结果数据表格(静态动态),输入输出电压波形图,放大倍数估算。
计算 测量数据 计算值 UEUCUBUBEQ UCEQICQ IBQ0.591 10.854 1.206 0.6 4.854V 4mA 40uA测量条件 测量数据 计算值 Au ∞(空载) 无无无3.6k Ω 10mV 600mV 60LR i U o UU i=10mV, U o=0.6V,放大大约60倍2.2两级放大电路静态工作点和动态参数测试原理图、实物图:仿真:静态工作点,输入输出电压波形,估计放大倍数I c=U B/R5=63mAI b= I c /B=630uAU CEQ=Vcc-U2C=6.834VUo=2.852V, Ui=9.824V 放大倍数290实验测试:测试结果数据表格(静态动态),输入输出电压波形图,放大倍数估算。
分立元件电路设计35页PPT
谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子
分立元件电路设计
36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观是成 功的第 三要素 。
分立元器件图示音调控制器_元器件应用电路全掌握_[共2页]
520Ω,负反馈电阻最小,负反馈量最小,对330Hz 信号的提升达到最大,一般为10dB 。
同理,由于RP2动片回路所接330Hz 陷波器的阻抗特性,对频率高于或低于330Hz 信号的提升量小于对330Hz 的提升量。
对于330Hz 频段以外的信号,由于陷波器A2的阻抗很大而呈开路,故对这些信号无控制作用。
另外,RP1~RP5的标称阻值较大,对信号的插入损耗不太大,各频段之间的相互影响也不大。
1.4.12 分立元器件图示音调控制器分立元器件构成的图示音调控制器电路与集成电路图示电路原理是基本相同的,只是用分立元器件构成陷波器等电路。
1.自举射极输出器这种电路的实质是采用自举射极输出器来获得电子模拟电感,图1-119所示是自举射极输出器及等效电路。
图1-119 自举射极输出器及等效电路电路中的VT1接成共集电极电路(射极输出器),R1、R2对+V 分压后经R3加到VT1基极,这样做的目的是为了减小偏置电阻对整个射极输出器电路输入阻抗的影响。
C1是基极自举电容。
这种电路具有很高的输入阻抗,且输入阻抗具有电感特性,它等效成一个电阻R 和电感L 的串联电路,如图1-119所示。
电感L 大小与R1、R2、R3、C1的大小有关。
图1-120所示是实用电路,这样的电路使得电子模拟电感的损耗更小。
图1-120 实用电路2.分立元器件图示音调控制器图1-121所示是分立元器件构成的十段图示音调控制器,这是右声道电路,左声道电路与此对称。
电路中,A1为前置放大器,VT1~VT10共10只管子及电路构成10个不同频率的电子模拟电感,再分别与1C7、1C9、1C11……1C25这10只电容构成10个不同频率的陷波电路,接在1RP1~1RP10共10个频段音调控制电位器的动片上。
这一电路的工作原理是:输入信号U i加到A1的输入端③脚,经过放大和控制后的信号从A1的⑦脚输出,通过耦合电容1C5加到后级电路中。
这里以1RP1控制器电路为例,讲解其电路工作原理。
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保险丝的分类1
按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保 护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热 保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低 熔点合金形与感温触发形还有记忆合金形等等。(温度保险丝是 防止发热电器或易发热电器温度过高而进行保护的,例如:电吹 风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器、电动机等等;它响应于用 电电器温升的升高,不会理会电路的工作电流大小。其工作原理 不同于“限流保险丝”。)
R1/欧:0.755; 时间常数/s:130; 使用温度/0C:-30~130
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压敏电阻特性
压敏电阻的特性: 它是一种在两端施加电压到某一特点值时,其电阻值急剧变
小的敏感电阻器。 压敏电阻的分类:
按其材料的不同可分为碳化硅、硅(锗)、金属氧化、钛酸 钡、硒化镉和硒压敏电阻等。 在开关电源中保护是用的压敏电阻: 交流电网上的电压115V或230V左右,在电网的附近有电感性开 关和雷电现象,都会产生高压尖峰,电压可达5KV以上,虽时间 很短,但足够使电源的元器件损坏。在选择压敏电阻应: 1)选择压敏电阻的电压额定值,应该比最大的电路电压稳定值大 10~20%; 2)计算或估计出电路所要承受的最大瞬间能量的焦耳数; 3)查明器件所需要承受的最大尖峰电流。 课后作业题:
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第4课分 立元器件
设计1
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NTC热敏电阻主要技术参数1
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NTC热敏电阻主要技术参数2
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NTC热敏电阻主要技术参数3
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NTC热敏电阻主要技术参数4
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NTC热敏电阻应用
在电源适配器中常用的NTC热敏电阻: 我们一般会用10D-9, 它表示 电阻值:10欧/250C 在250C的工作电流:1.3A; 在550C的工作电流:1.0A;
焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、 插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。 按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速 保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保 险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。 按标准分,可分为:欧规保险丝、美规保险丝、日规保险丝。
一当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了 (若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时 间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度, 保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度 小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热 量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大 于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比 热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的 熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。
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保险丝基本概念1
保险丝其作用是什么? 保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定
义为“熔断体(fuse-link)”。它是一种安装在电路中, 保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电 路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高 的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件, 也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置 了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的 高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护 电路安全运行的作用。
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慢速保险丝是怎样一回事?
慢速保险丝也叫延时保险丝,它的延时特性表现在电路出现非故 障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。有些电路 在开关瞬间的电流大于几倍正常工作电流,尽管这种电流峰值很 高,但是它出现的时间很短,我们称它为脉冲电流也有称它为冲 击电流或叫它为浪涌电流。普通的保险丝是承受不了这种电流的, 这样的电路中若使用的是普通保险丝恐怕就无法正常开机了,若 使用更大规格的保险丝,那么当电路过载时又得不到保护。延时 保险丝的熔体经特殊加工而成,它具有吸收能量的作用,调整能 量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。标 准对延时特性都有规定,若标准的规定特性无法满足您的要求, 您可以与制造商联系以得到解决。
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保险丝基本概念2
保险丝的工作原理是怎样的? 我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以
导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热 量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流 过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。
我们从这个原理中应该知道,您在设计制造保险丝时必须认真地 研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素 对保险丝能否正常工作起了致关重要的作用。同样,您在使用它的时候, 一定要正确地安装它。
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保险丝的构造如何?
一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险 丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一 规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电 阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致; 二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重 要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装 接触电阻;三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔 软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚 性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、 绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变 形、燃烧及短路等现象;
按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保 险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。
按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型。
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保险丝的分类2
按额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保 险丝。
按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝。 按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为内焊保险丝与外
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保险丝各什么功效?有什么要求 ?
电力电路及大功率设备所使用的保险丝,不仅有一般保险丝的三 个部分,而且还有灭弧装置,因为这类保险丝所保护的电路不仅 工作电流较大,而且当熔体发生熔断时其两端的电压也很高,往 往会出现熔体已熔化(熔断)甚至已汽化,但是电流并没有切断, 其原因就是在熔断的一瞬间在电压及电流的作用下,保险丝的两 电极之间发生拉弧现象。这个灭弧装置必须有很强的绝缘性与很 好的导热性,且呈负电性。石英砂就是常用的灭弧材料。