最新二十个经典电路

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30个典型应用电路实例详解

30个典型应用电路实例详解

30个典型应用电路实例详解电路1 简单电感量测量装置在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。

该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。

一、电路工作原理电路原理如图1(a)所示。

图1 简单电感测量装置电路图该电路的核心器件是集成压控振荡器芯片MC1648 ,利用其压控特性在输出3脚产生频率信号,可间接测量待测电感LX值,测量精度极高。

BB809是变容二极管,图中电位器VR1对+15V进行分压,调节该电位器可获得不同的电压输出,该电压通过R1加到变容二极管BB809上可获得不同的电容量。

测量被测电感LX时,只需将LX接到图中A、B两点中,然后调节电位器VR1使电路谐振,在MC1648的3脚会输出一定频率的振荡信号,用频率计测量C点的频率值,就可通过计算得出LX值。

电路谐振频率:f0 = 1/2p所以 LX = 1/4p2 f02C式中谐振频率f0即为MC1648的3脚输出频率值,C是电位器VR1调定的变容二极管的电容值,可见要计算LX的值还需先知道C 值。

为此需要对电位器VR1刻度与变容二极管的对应值作出校准。

为了校准变容二极管与电位器之间的电容量,我们要再自制一个标准的方形RF(射频)电感线圈L0。

如图6—7(b)所示,该标准线圈电感量为0.44mH。

校准时,将RF线圈L0接在图(a)的A、B两端,调节电位器VR1至不同的刻度位置,在C点可测量出相对应的测量值,再根据上面谐振公式可算出变容二极管在电位器VR1刻度盘不同刻度的电容量。

附表给出了实测取样对应关系。

二、元器件选择集成电路IC可选择Motoroia公司的VCO(压控振荡器)芯片。

VR1选择多圈高精度电位器。

其它元器件按电路图所示选择即可。

三、制作与调试方法制作时,需在多圈电位器轴上自制一个刻度盘,并带上指针。

工程师应该掌握的 20 个模拟电路

工程师应该掌握的 20 个模拟电路

工程师应该掌握的20个模拟电路电子信息工程系黄有全高级工程师对模拟电路的掌握分为三个层次。

初级层次初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。

只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。

中级层次中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。

有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师维修维护技师维修维护技师。

高级层次高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。

达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业--电子产品和工业控制设备的开发设计工程师设计工程师设计工程师将是您的首选职业。

一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:V o, Io,二极管反向电压。

二、电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。

三、信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。

3、画出通频带曲线。

计算谐振频率。

四、微分和积分电路1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。

2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。

3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。

五、共射极放大电路1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。

数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

电气经典20个电路图

电气经典20个电路图

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二、电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。

三、信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。

3、画出通频带曲线。

计算谐振频率。

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2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。

3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。

二、共射极放大电路1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。

2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

三、分压偏置式共射极放大电路1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

20个基本电路

20个基本电路

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二、电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。

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四、微分和积分电路1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。

2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。

3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。

五、共射极放大电路1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。

2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

六、分压偏置式共射极放大电路1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

20种常见基本电路

20种常见基本电路

一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:1二极管的单向导电性:二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。

伏安特性曲线;理想开关模型和恒压降模型:理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零.就是截止。

恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,锗管0.5 V2桥式整流电流流向过程:当u 2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载RL 是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载RL上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压。

3计算:Vo,Io,二极管反向电压Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2二.电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:1电源滤波的过程分析:电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。

由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。

波形形成过程:输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri 压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。

当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。

ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL放电。

如此反复,周期性充放电。

由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。

20个模拟电路图

20个模拟电路图

工程师应该掌握的20个模拟电路对模拟电路的掌握分为三个层次。

初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。

只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。

中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。

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高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。

达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业--电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。

一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:Vo, Io,二极管反向电压。

二、电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。

三、信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。

3、画出通频带曲线。

计算谐振频率。

一、微分和积分电路1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。

2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。

3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。

二、共射极放大电路1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。

2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

三、分压偏置式共射极放大电路1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

20个常见电路解析

20个常见电路解析

20个常见电路解析1、电源滤波的过程分析:电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。

由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。

波形形成过程:输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C 充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。

当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。

ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL 放电。

如此反复,周期性充放电。

由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。

电容滤波适合于电流变化不大的场合。

LC滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合。

2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择电容滤波整流电路输出电压Uo在√2U 2~0.9U 2之间,输出电压的平均值取决于放电时间常数的大小。

电容容量RLC≧(3~5)T/2其中T为交流电源电压的周期。

实际中,经常进一步近似为Uo≈1.2U2整流管的最大反向峰值电压URM=√2U 2,每个二极管的平均电流是负载电流的一半。

电路三、信号滤波器注意要点:1、信号滤波器的作用:把输入信号中不需要的信号成分衰减到足够小的程度,但同时必须让有用信号顺利通过。

与电源滤波器的区别和相同点:两者区别为:信号滤波器用来过滤信号,其通带是一定的频率范围,而电源滤波器则是用来滤除交流成分,使直流通过,从而保持输出电压稳定;交流电源则是只允许某一特定的频率通过。

相同点:都是用电路的幅频特性来工作。

2、LC 串联和并联电路的阻抗计算:串联时,电路阻抗为Z=R+j(XL-XC)=R+j(ωL-1/ωC);并联时电路阻抗为Z=1/jωC∥(R+jωL)=考滤到实际中,常有R<<ωL,所以有Z≈幅频关系和相频关系曲线:3、画出通频带曲线:计算谐振频率:fo=1/2π√LC电路四、微分和积分电路注意要点:1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点;2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图;3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。

硬件工程师必用的20个电子线路图

硬件工程师必用的20个电子线路图

这20个电子线路图,硬件工程师一定用得上!
电子技术、无线电维修及SMT电子制造工艺技术绝不是一门容易学好、短时间内就能够掌握的学科。

这门学科所涉及的方方面面很多,各方面又相互联系,作为初学者,首先要在整体上了解、初步掌握它。

无论是无线电爱好者还是维修技术人员,你能够说出电路板上那些小元件叫做什么,又有什么作用吗?如果想成为元件(芯片)级高手的话,掌握一些相关的电子知识是必不可少的。

普及DIP
年)就
人们发1785”, 1800
1822”能够产生“电”,
1837
1876年,美国的贝尔发明了电话,实现了人类最早的模拟通信。

英国的麦克斯韦在总结前人工作基础上,提出了一套完整的“电磁理论”,表现为四个微分方程。

这那就后人所称的“麦克斯韦方程组”.麦克斯韦得出结论:运动着的电荷能产生电磁辐射,形成逐渐向外传播的、看不见的电磁波。

他虽然并未提出“无线电”这个名词,但他的电磁理论却已经告诉人们,“电”是能够“无线”传播的。

对模拟电路的掌握分为三个层次:
初级层次
熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。

只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。

中级层次
能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。

有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。

工程师应该掌握的20个模拟电路(整理)

工程师应该掌握的20个模拟电路(整理)

工程师应该掌握的20个模拟电路对模拟电路的掌握分为三个层次。

初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。

只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。

中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。

有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。

能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。

达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业一一电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。

以下是20个基本模拟电路:一、桥式整流电路IN TT1 VoTRANSh桥式整流电路1•二极管的单向导电性:二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。

理想开关模型和恒压降模型:理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零•就是截止。

恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,锗管0.5 V2.桥式整流电流流向过程:当u 2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载R L是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u2正半周期相同的电压;在u2的负半周,u2 的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载R L上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u2正半周期相同的电压。

3.计算:Vo , Io ,二极管反向电压Uo=0.9U 2, lo=0.9U 2/R L , U RM =V 2 U 2二、电源滤波器in 1+ L I + out{3^IQOOICD-电源滤波一 LC 滤波R L 两端并联一只较大容量的电容器。

花样繁多的二极管整流电路共25种

花样繁多的二极管整流电路共25种

花样繁多的二极管整流电路(共25种)一、半波整流电路:
二、桥式全波整流电路:
三、全波整流电路:
四、全波倍压整流电路:
五、半波倍压整流电路:
六、非对称桥式双电压全波整流电路:
七、对称桥式双电压整流电路:
八、输出高、低两种电压的整流电路:
九、桥式、全波开关转换整流电路:
十、桥式全波三电压输出整流电路:
十一、半倍压整流电路:
十二、双半波、全波整流电路:
十三、单二极管双电压整流电路:
十四、三电压输出整流电路:
十五、多电压整流电路:.
十六、对称电压加倍压整流电路:
十七、单绕组桥式加倍压整流电路:
十八、双负载半波整流电路:
十九、电容分压桥式整流电路:
二十、半波对称整流电路:
二十一、开关控制的四电压输出整流电路:
二十二、电容隔离式桥式整流电路:
二十三、电容半波稳压整流电路:
二十四、两倍压整流电路:
二十五、四倍压整流电路:。

工程师应该掌握的20个模拟电路

工程师应该掌握的20个模拟电路

工程师应该掌握的20个模拟电路电子信息工程系黄有全高级工程师对模拟电路的掌握分为三个层次。

初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。

只要是电子爱好者,只 要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。

中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的 功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路 信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小, 信号与阻抗的关系。

有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色 的维修维护技师。

高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电 路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关 系特性、电路中元器件参数的选择等。

达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业 --电子产品和工业控制设备的开发 设计工程师将是您的首选职业。

桥式整流电路 伏安特性曲线:与电源滤波器的区别和相同点:理想开关模型和恒压降模型:信号滤波器2、桥式整流电流流向过程: 1、 信号滤波器的作用:3、计算:Vo, Io, 二极管反向电压。

2、LC 串联和并联电路的阻抗计算,幅频关电源滤波器INTF1Vo-Oout+ outTRANSo470 -C-1000uF------ 1------------- (470〜1000uF -O =电源滤—LC 滤波厶电滤波器1、电源滤波的过程分析:1、桥整流电&1、二极管的单向导电性:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。

输入输出波形: V1D1V2R1 1K 电源滤波—电容系和相频关系曲线。

3、画出通频带曲线。

计算谐振频率。

L1inO --------------------信号滤3—带通out qi^E^^3"^outO --------------------- O信号滤®—带阻5、共射极放大电路2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍R0 ------ r in-Oout C0----------- _0信号滤波—带阻陷波器)3、信号滤器信号滤波如数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

二十个经典电路

二十个经典电路

一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:3、计算:Vo, Io,二极管反向电压。

二、电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。

三、信号滤波器1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:2、LC 串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。

3、画出通频带曲线。

计算谐振频率。

四、微分和积分电路1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。

2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。

3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。

五、共射极放大电路1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。

2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

六、分压偏置式共射极放大电路1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响。

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

七、共集电极放大电路(射极跟随器)1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

电路的输入和输出阻抗特点。

2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响。

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

八、电路反馈框图1、反馈的概念,正负反馈及其判断方法、并联反馈和串联反馈及其判断方法、电流反馈和电压反馈及其判断方法。

2、带负反馈电路的放大增益。

九、二极管稳压电路1、稳压二极管的特性曲线。

2、稳压二极管应用注意事项。

3、稳压过程分析。

十、串联稳压电源1、串联稳压电源的组成框图。

2、每个元器件的作用;稳压过程分析。

3、输出电压计算。

十一、差分放大电路1、电路各元器件的作用,电路的用途、电路的特点。

20种实用电路图

20种实用电路图

20种实用电路图
通过以下各种各样的实用电路,大家可以了解元器件的结构、特性、动作原理及电路的基本控制方式,掌握一些控制规律,这样的话,在日后的电路识图中就能融会贯通,一通百通。

1.三相异步电动机正反转控制电路
2.双重互锁控制电路
3.三相电动机行程控制电路
4.三相异步电动机的时间控制电路(延时控制电路)
5.三相异步电动机的制动控制电路(电磁抱闸制动电路、反接制动控制电路、能耗制动控制电路)
6.并联型直流稳压电源电路
7.串联型直流稳压电源电路
8.三端可调式直流稳压电源电路
9.正、负直流稳压电源电路
10.短路全保护声光报警直流稳压电源电路
11.电流测量电路(测量交流大电流)
12.电压测量电路(测量交流高电压)
13.单相有功电能表测量电路
14.三相有功电能表直入式接线图
15.信号发生器电路原理图
16.光控电灯节电电路
17.声控节电开关电路
18.气体烟雾检测报警器电路图
19.湿度测量报警器电路图
20.汽车防盗报警器电路图。

20种常见基本电路

20种常见基本电路

一、桥式整流电路1、二极管的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:1二极管的单向导电性:二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。

伏安特性曲线;理想开关模型和恒压降模型:理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零.就是截止。

恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,锗管0.5 V2桥式整流电流流向过程:当u 2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载RL 是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载RL上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压。

3计算:Vo,Io,二极管反向电压Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2二.电源滤波器1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:1电源滤波的过程分析:电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。

由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。

波形形成过程:输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri 压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。

当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。

ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL放电。

如此反复,周期性充放电。

由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。

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1一、桥式整流电路2二、31、二极管的单向导电性:4伏安特性曲线:5理想开关模型和恒压降模型:62、桥式整流电流流向过程:7输入输出波形:83、计算:Vo, Io,二极管反向电压。

9二、电源滤波器10111、电源滤波的过程分析:12波形形成过程:132、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。

1415三、信号滤波器161、信号滤波器的作用:17与电源滤波器的区别和相同点:182、LC 串联和并联电路的阻抗计算,幅频关系和相频关系曲线。

193、画出通频带曲线。

20计算谐振频率。

2122232425四、微分和积分电路26五、27六、1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点。

28七、2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图。

29八、3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。

30九、五、共射极放大电路31十、321、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。

332、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电34压相位关系、交流和直流等效电路图。

353、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

36六、分压偏置式共射极放大电路37七、38八、1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的39信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

40九、2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响。

41十、3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

42十一、共集电极放大电路(射极跟随器)43十二、1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出44的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图。

电路的输入和输出阻抗45十三、特点。

46十四、2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响。

47十五、3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

4849八、电路反馈框图50511、反馈的概念,正负反馈及其判断方法、并联反馈和串联反馈及其判52断方法、电流反馈和电压反馈及其判断方法。

532、带负反馈电路的放大增益。

54九、二极管稳压电路55561、稳压二极管的特性曲线。

572、稳压二极管应用注意事项。

583、稳压过程分析。

59十、串联稳压电源60十一、61十二、 1、串联稳压电源的组成框图。

622、每个元器件的作用;稳压过程分析。

633、输出电压计算。

64十三、差分放大电路65十四、661、电路各元器件的作用,电路的用途、电路的特点。

672、电路的工作原理分析。

如何放大差模信号而抑制共模信号。

3、电68路的单端输入和双端输入,单端输出和双端输出工作方式。

69十二、场效应管放大电路70711、场效应管的分类,特点,结构,转移特性和输出特性曲线。

722、场效应放大电路的特点。

733、场效应放大电路的应用场合。

74十三、选频(带通)放大电路751、每个元器件的作用:76选频放大电路的特点:77电路的作用:782、特征频率的计算:79选频元件参数的选择:803、幅频特性曲线:8182十四、运算放大电路831、理想运算放大器的概念:84运放的输入端虚拟短路:85运放的输入端的虚拟断路:862、反相输入方式的运放电路的主要用途:87输入电压与输出电压信号的相位关系是:883、同相输入方式下的增益表达式分别是:89输入阻抗分别是:90输出阻抗分别是:9192十五、差分输入运算放大电路931、差分输入运算放大电路的的特点:用途:942、输出信号电压与输入信号电压的关系式:953、96979899十六、电压比较电路1001011、电压比较器的作用:102工作过程是:1032、比较器的输入-输出特性曲线图:1043、如何构成迟滞比较器:105十七、RC振荡电路1061、振荡电路的组成:107振荡电路的作用:108振荡电路起振的相位条件:109振荡电路起振和平衡幅度条件:1102、RC电路阻抗与频率的关系曲线:111相位与频率的关系曲线:1123、RC振荡电路的相位条件分析:113振荡频率:114如何选择元器件:115116十八、LC振荡电路1171、振荡相位条件分析:1182、直流等效电路图和交流等效电路图:1193、振荡频率计算:120121122123124十九、石英晶体振荡电路125二十、1261、石英晶体的特点:127石英晶体的等效电路:128石英晶体的特性曲线:1292、石英晶体振动器的特点:1303、石英晶体振动器的振荡频率:1314、132133134135136137138139140二十、功率放大电路1411、乙类功率放大器的工作过程:142交越失真:1432、复合三极管的复合规则:1443、甲乙类功率放大器的工作原理分析:145自举过程分析:146甲类功率放大器的特点:147甲乙类功率放大器的特点:148149150151152附录一、稳压电源制作电路153154一、技术说明:输入交流电压220vV 0.5A。

155输出电压5V和连续可调电压1.5V~30V/1.5A两组直流。

156二、制作说明:1571、成品用金属盒或者塑料盒包装成产品。

1582、电压表V、电流表A和调节电压用的电位器Rw安装在包装盒的面板上。

1593、电源变压器固定在包装盒的底座上,电路板固定在包装盒的底座上。

1604、电压调节的三端稳压集成块7805和317加装散热器。

1615、直流电源输出导线长短不一。

162附录二、广告彩灯制作163164说明:1、每个8050三极管可以驱动十二个到二十四个发光二极管。

如果Q1、165Q2改成9013,则驱动的发光二极管数量减半。

只有相同发光电压(不同颜色的166发光电压一般不同)的发光二极管才可以并联使用。

可以将发光二极管接成需要167的图案,表达设计者的意图。

1682、彩灯闪烁的周期是:T=0.7×(R1+R3)×C2+0.7×(R2+R4)×C1 根据闪169烁快慢要求选择R1,R2,R3,R4,C1,C2的参数。

调节电位器R1、R2的大小,可以170改变闪烁速度。

1713、电压过高会烧坏发光二极管。

工作电压从3v开始调大,当提供的电源172电压高于5v后应当串入一个2.2~27欧姆的电阻作为限流电阻,以免烧坏发光173二极管。

174附录三、可控硅交流调压器可控硅交流调压器制作制作制作175176可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命177长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。

这里178介绍一台电路简单、装置容易、控制方便的可控硅交流调压器,这可用作家用179电器的调压装置,进行控制。

图中RL是负载(照明灯,电风扇、电熨斗等)这180台调压器的输出功率达100W,一般家用电器都能使用。

1811、电路原理:电路图如上182可控硅交流调压器由可控整流电路和触发电路两部分组成,其电路原里图183如下图所示。

从图中可知,二极管D1—D4组成桥式整流电路,双基极二极管184T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。

当调压器接上市电后,220V交185流电通过负载电阻RL经二极管D1—D4整流,在可控硅SCR的A、K两端形成一186个脉动直流电压,该电压由电阻R1降压后作为触发电路的直流电源。

在交流电187的正半周时,整流电压通过R4、W1对电容C充电。

当充电电压Uc达到单结晶188体管T1管的峰值电压Up时,单结晶体管T1由截止变为导通,于是电容C通过189T1管的e、b1结和R2迅速放电,结果在R2上获得一个尖脉冲。

这个脉冲作为190控制信号送到可控硅SCR的控制极,使可控硅导通。

可控硅导通后的管压降很191低,一般小于1V,所以张弛振荡器停止工作。

当交流电通过零点时,可控硅自192关断。

当交流电在负半周时,电容C又从新充电……如此周而复始,便可调整193负载RL上的功率了。

2、元器件选择194195调压器的调节电位器选用阻值为470KΩ的WH114-1型合成碳膜电位器,这196种电位器可以直接焊在电路板上,电阻除R1要用功率为1W的金属膜电阻外,197其余的都用功率为1/8W的碳膜电阻。

D1—D4选用反向击穿电压大于300V、最198大整流电流大于0.3A的硅整流二极管,如2CZ21B、2CZ83E、2DP3B等。

SCR选用199正向与反向电压大于300V、额定平均电流大于1A的可控硅整流器件,如国产2003CT系列。

201202203204205206附录四、电源欠压过压报警保护器电源欠压过压报警保护器207一、名称:电源欠压过压报警保护器208二、功能:当电压低于180V或高于250V时,可进行声光报警。

当外接209交流接触器时,可210切断电源,保护用电设备。

211三、电路图:212213四、原理说明:214输入电源电压正常时,Y1A输出高电平,Y1B输出低电平,215发光二极管LED及振荡发声电路Y1C、Y1D和喇叭不工作,控制部件J1 216也不工作。

当电压高于250V或低于180V时,Y1B输出高电平,发光二217极管亮,振荡发声电路工作,发出鸣叫声,控制寄电器J1闭合,当J1 218的常开触点外接交流接触器时,就可控制主电路断开电源。

219五、调试方法:220第一步当输入电源电压为250V时,调节W1使得Y1A输出刚好221由低电平转为高电平,第二步当输入电压为180V时调节W2使得Y1B 222的输出由高电平转为低电平。

223六、原件表名称型号规格数量名称型号规格数量集成块74LS00 1 电阻68K 1224225附录五、音频功率放大电路制作226TDA2030A带音调18W×2功放板227一、TDA2030A是SGS公司生产的单声道功放IC,该IC体积小巧,输出功率228大,静态电流小(50mA以下);动态电流大(能承受3.5A的电流);负载能229力强,既可带动4-16Ω的扬声器,某些场合又可带动2Ω甚至1.6Ω的低阻负载;230音色中规中举,无明显个性,特别适合制作输出功率中等的高保真功放。

231TDA2030A采用5脚TO-220塑封结构。

IC内部设有完善的保护电路。

232TDA2030A可以单电源或双电源工作,本功放板采用双电源。

233TDA2030A主要参数:234工作电压:±6~22V235静态电流:<50mA236输出功率:18W,当V=±16V,RL=4Ω时237谐波失真:0.05%,当f=15kHz,RL=8Ω时238闭环增益:26dB,当f=1kHz时239开环增益:80dB,当f=1kHz时240频响范围:40~14000Hz241二、电路原理:242TDA2030A功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和243TDA2030A放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采用的是高244低音分别控制的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C01,W02组成245低音控制电路;C03,C04,W03组成高音控制电路;R04为隔离电阻,W01 246为音量控制器,调节放大器的音量大小,C05为隔直电容,防止后级的247TDA2030A直流电位对前级音调电路的影响。

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