线性电子线路-USTC

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中国科学技术大学 线性电子线路期末总复习 考研 课件 清华大学出版社 郭圆月

中国科学技术大学 线性电子线路期末总复习 考研 课件 清华大学出版社 郭圆月
(3) 修正后频率: 电子线路
90 90 lg
135
22 1’ = 或= A0 F0 A0 F0
2
典型题解6_理想集成运放电路
题2:已知VC(0)=0,画
VS 5K R’ VS 1V 0 -1V 4V t/s + 20K R1 Rf R V01 1M + C 1uf V0
V01、V02波形。
双端输入求和
-3V 2K 2K
+ A2 4K V02
2 6 6 V01 6 6 6 24 V01 8V
4 V02 (1 ) (3) 9V 2
V0
同相比例
V01 V02 V02 V0 V0 9.5V 12 6
电子线路
举例
例:已知运放内部电路共有三个极点,其转角频率分别为 f1 0.1MHz,f 2 10MHz,f 3 100MHz,其中f1由运放内部 R、C电路确定,R 30k,有频率补偿端。运放的中频 开环电压增益为100dB。 (1)写出该运放的电压传递函数Av ( S )的表达式。 (2)将运放接成图示的电路,要求电路 稳定工作且有45的相位裕量,求R f 值。 (3)若R f 100k,仍要求电路有45的 相位裕量,采用简单电容补偿,求补 偿电容值。
2 R B 典型电流源电路的分析方法 差模输入电阻:Ri 2( RB + hie )多级放大电路; (2 )差动电路 + 差动增益: A hie RB∥RS RB RS 差模输出电阻:R R 差模输入电阻:Ri 2( RB hie ) 差模输出电阻:Ro 2 Rc 共模增益:Ac 0 共模抑制比:CMRR
第四章场效应晶体管及其基本放大电路

中国科学技术大学 线性电子线路 清华大学出版社 郭圆月

中国科学技术大学 线性电子线路 清华大学出版社 郭圆月
电子线路
Ac A1 A2 100 则 Ad A1 A2 1000
举例
单端输出差动放大器,满足 Vi1 10mV Vi1 0 Vo 5.5V, Vo 6.75V Vi 2 0 Vi 2 15mV 求Ad,Ac 及CMRR。
3. 放大差模信号
差模信号:数值相等,极性相反的输入信号.
uI1 uI2 uId / 2
iB1 iB2 iC1 iC2 uC1 uC2 uO 2uC1
+ u
Id
- + u
Id
2

2
△iE1=-△ iE2,Re中电流不变,即Re 对差模信号无反馈作用。 电子线路
第五章 集成运算放大电路
§5.1 概述 §5.2 差动放大器 §5.3 集成运放中的电流源 §5.4 互补输出级 §5.5 集成运放的电路分析及其性能指标
5.1、集成运放的概念
集成电路

集成电路是一种在半导体材料上制
作的微型化元器件和电路,满足特
定功能.
集成运算放大器

集成运算放大器是模拟集成电路的基 本器件,发展最早,主要应用于模拟 数学运算,信号发生,放大,有源滤
线性电子
8
举例
单端输出差动放大器,满足 Vi1 10mV Vi1 0 Vo 5.5V, Vo 6.75V Vi 2 0 Vi 2 15mV 求Ad,Ac 及CMRR。
解: 方法1 5.5 A 550 1 3 10 10 依题意,有 A2 6.75 450 15 103
Rs Vs1
RL ' RB Ac半 hie Rs RB 2(1 ) RE Rs RB

线性电子线路(谢嘉奎)第四版第一章课件

线性电子线路(谢嘉奎)第四版第一章课件

ni pi AT e 2kT
3 2
Eg 0
ni pi AT e 2kT
式中,浓度单位为cm , A——常量 (硅:3.88×1016 cm-3K-3/2,锗:1.76×1016cm-3K-3/2) T——热力学温度
-3
3 2
Eg 0
k——是玻尔兹曼常数(8.63×10-5 eV/K),
Eg0 ——T=0 K(即-273℃)时的禁带宽度,导带与价 带间的距离(硅为1.21 eV, 锗为0.785 eV) 该公式的核心是什么? 载流子浓度是温度的函数
ni pi AT e 2kT
公式表明,本征半导体的载流子浓度和温度、材料有关。 将相关参数带入公式中,可以得到300K时硅的 ni=1.43×1010cm-3 (教材给出1.5×1010cm-3,不准确)。 由此可以看到,尽管本征半导体在室温情况下具有一 定的导电能力,但是,本征半导体中载流子的数目远小于 原子数目(硅:4.96×1022cm-3),因此本征半导体的导 电能力很低。 结论:室温下本征半导体的导电能力非常弱 说明:本征半导体的导电能力随温度升高,增加很快 硅,500K时:ni=3.53×1014cm-3, 600K时 : ni=4.81×1015cm-3
3.本征激发和复合 因热激发而出现的自由电子和空穴是同时成对出现 的,称为电子-空穴对。 游离的部分自由电子也可能回到空穴中去,称为复合
本征激发
+4 +4 +4
+4
+4 +4
+4 +4 +4
复合
本征激发数目越多,复合量 越大,使得本征激发数目减 少;这又使得复合减少。 最终,在一定温度下达到动态平衡

中国科学技术大学考研专业课808电路与电子线路

中国科学技术大学考研专业课808电路与电子线路

2019中科大微电子考研经历(专业课808)一、整体情况中科大微电子学院是近三年独立出来的,16级在校生42,17级在校生63,18年在校生104,今年推免55人,院线310,一志愿进复试37人,录取27人,校内调剂收12人。

可见人数在不断增长,但是现在稳定下来了,前三年一志愿进复试者都被录取了,但今年刷了10人,难度提升。

跨考微电子的大概占一半,我遇到很多本科物理,通信的同学。

二、专业课复习建议专业课代码808考纲中基本覆盖三本书的全部内容,如果没有清晰的指导,复习难度会很大。

●《电路》必须用邱关源的书,出题风格和课后习题很像,主要基尔霍夫定律及电路元件,电路等效变换*,线性直流电路分析*,正弦稳态分析*,耦合电感与理想变压器,频率特性与谐振,线性动态电路时域分析*,线性动态电路复频域分析*,二端口网络,电路网络分析基础(*号为必考,未在此列出不考)。

看课本和视频,并把课后习题做掉,例题和课后习题认真做,以前出过原题,配上ppt就没问题了,在三门课中算简单的,占50分,尽量都得到,2019年是五道大题,一题10分,考了线性直流电路分析,正弦稳态分析,时域分析等。

●《线性电子线路》其实就是模电的内容,必须把科大本科的书买回来,这本书是戴蓓蒨先生编写的,很精炼很好,但是对于没上过的同学就很不友好较难理解,记得先看《模拟电子技术基础》(童诗白,华成英),把课后习题都做了,《线性电子电路》的例题和课后习题有原题,但课后习题没有官方答案,我有手写版答案。

线性电子线路是最难的,但同样也是50分,考纲所列都会考,特别差分放大电路、运算放大器必考。

《数字电子技术基础》(阎石)就看这本书就够了,重点在于逻辑代数、TTL和CMOS 门电路,组合逻辑电路,时序逻辑电路设计(基本就是D触发器和T触发器),最后一题是15分的时序逻辑电路设计,19年题目是设计一个八分频的分频器,要求占空比50%,列出必要过程,并画出最后电路。

线性电子线路1-2

线性电子线路1-2
d n y t dt
n
时域微分方程:bn
bn 1 dt
m
d n 1 y t dt
n 1
b0 y t dt
m 1
am
d m x t
am 1
d m 1 x t
a0 x t
n n 1 m m 1 b s b s b Y s a s a s a0 X s n n1 m 0 m 1
3. 线性系统的复频域分析

拉普拉斯变换
F s L f t f t e st dt , s R f
0

拉氏变换的基本性质
线性性质
L X1 s x1 t L X 2 s x2 t L x1 t x2 t X1 s X 2 s

Ver1.0.2013 9
第1.2节:线性系统的复频域分析
2. 线性系统的时域分析

时域分析的不足之处
微分方程求解复杂,特别是求解高阶线性常微分方程
或输入信号为超越函数等情况 微分方程的时域解不能清晰地反映出系统的本质特征
Ver1.0.2013
10
第1.2节:线性系统的复频域分析
p
Ver1.0.2013
24
第1.2节:线性系统的复频域分析
4. 系统函数与零极点分布

提示
系统零点其实就是传递函数分子多项式的根
Y s H s 0 Y (s) 0 sz X s s z
系统极点其实就是传递函数分母多项式的根
H s
Y s

线性电子线路与非线性电子线

线性电子线路与非线性电子线

线性与非线性的定义
线性
在数学和物理中,线性关系指的是变量之间的关系是线性的,即它们满足一次方程的性质。在线性电 子线路中,电压和电流之间的关系可以用线性方程表示,即输出电压或电流与输入电压或电流成正比 。
非线性
与线性相反,非线性关系指的是变量之间的关系不是线性的,即它们不满足一次方程的性质。在非线 性电子线路中,电压和电流之间的关系不能用线性方程表示,即输出电压或电流与输入电压或电流不 成正比。
性能指标的比较
线性电子线路
线性电子线路的性能指标主要包括增益 、带宽、噪声系数等。由于其输出信号 与输入信号成正比关系,因此线性电子 线路具有较好的稳定性和可靠性。
VS
非线性电子线路
非线性电子线路的性能指标主要包括转换 函数、非线性失真系数、动态范围等。由 于其输出信号与输入信号之间存在复杂的 非线性关系,因此非线性电子线路具有较 大的动态范围和较高的灵敏度。
理和分析这些非正弦波信号。
05
CATALOGUE
未来发展趋势
线性电子线路的未来发展
集成化
随着微电子技术的不断进步,线 性电子线路将进一步向集成化方 向发展,实现更小体积、更高性
能的电路。
智能化
借助人工智能和机器学习技术, 线性电子线路将能够实现自适应 、自优化等功能,提高电路的性
能和稳定性。
绿色化
04
CATALOGUE
线性与非线性电子线路的比较
工作原理的比较
线性电子线路
线性电子线路是指其输出信号与输入信号成正比关系的电子 线路。在线性电子线路中,输出信号的幅度和相位与输入信 号的幅度和相位成正比关系。
非线性电子线路
非线性电子线路是指其输出信号与输入信号不成正比关系的 电子线路。在非线性电子线路中,输出信号的幅度、相位或 频率与输入信号的幅度、相位或频率之间存在非线性关系。

中国科学技术大学考研真题电子科学技术系(23系)信号与系统+电路与电子线路

中国科学技术大学考研真题电子科学技术系(23系)信号与系统+电路与电子线路

中国科学技术大学考研真题电子科学技术系(23系)信号与系统+电路与电子线路中国科学技术大学信息学院电子科学技术系(23系) 信号与系统+电路与电子线路考研真题TEL:156********非诚勿扰本人为2014届考生现有中国科学技术大学信息学院电子科学技术系(23系)《信号与系统》与《电路与电子线路》两门专业课考研资料低价转让,每门都是在淘宝上三百多原价买的,由于学习一直比较忙,也没时间弄这个,现低价转让,每个专业初试只考以上专业课中的一门。

TEL:156******** 非诚勿扰!资料如下:一:《信号与系统》初试此资料95成新,几乎没写过字。

由于时间比较久,当时买的纸质资料还在,电子版资料已经找不到了(电子版资料参考价值极小,主要就是真题含量高)一、历年真题1、信号与系统 2002—2014真题,85元2、信号与系统 2003—2013答案,80元2015年真题大概9,10月份才会有二、考研笔记3、中科大信号与系统高分学长精心整理笔记,共92页,55元4、中科大数字信号处理高分学长精心整理笔记,共57页,30元三、习题库5、中科大2013年信号与系统模拟试卷及答案3套,30元6、中科大纯信号与系统模拟试题及答案6套,30元7、数字信号处理考研复习练习册,共58页,35元现总价100元+5元快递(该套资料超过首重)二:《电路与电子线路》初试此资料75成新,由于时间比较久,当时买的纸质资料还在,电子版资料已经找不到了(电子版资料参考价值极小,主要就是真题含量高)一、历年真题注:电路与电子线路为我校2012年加入的。

以前叫做电子线路。

惊喜:15年试卷大概9月份到,主动给好评的学弟学妹们后期可来索要,具体的更新时间看资料清单1、电路与电子线路2012-2014年真题(官方不提供答案,故无答案),30元2、电子线路 2003—2014真题,80元3、电子线路 2003—2013答案,80元2015年真题大概9,10月份才会有二、考研笔记4、中科大线性电子线路内部笔记(高清手写),共27页,25元5、中科大数字逻辑电路高分学长精心整理笔记(高清手写),共78页,50元6、中科大电路理论高分学长精心整理笔记(高清手写),共63页,40元7、中科大电子线路考研复习笔记,共45页,30元三、习题库8、中科大电子线路本科生期末试卷及答案3套,20元9、中科大数字电子技术基础模拟试卷11套,40元10、中科大电路理论模拟试卷及答案9套,35元11、中科大电子线路内部习题集,共62页,40元现总价100元+5元快递(该套资料超过首重)三:初试参考书及课后答案(不单卖)1:《线性电子线路》第2版,戴蓓蒨编著,清华大学出版社涂写的比较多,5成新介意者勿买---5元2.《数字电子技术基础》第5版,阎石主编,高等教育出版社----,9成新,10元3.《数字信号处理》修订版,王世一,北京理工大学出版社—8成新,10元4.《线性电子线路》第2版,戴蓓蒨编著,清华大学出版社课后重点习题答案,手写打印版—10元5.《电路》第5版, 邱关源原著、罗先觉修订, 高等教育出版社, 课后习题答案,书—10元四:复试资料(淘宝买的纸质,包括14年)50元包邮(当时买了100多)复试包括以下流程,资料都是历届回忆的试题,大部分不包括答案解析,1.专业课综合笔试2.面试3.计算机能力测试(信息学院(6系,10系,23系)所有系的计算机测试都是一样的)四:复试(计算机能力测试C语言源代码)-----非常好,强烈推荐---50元,发邮箱此资料全部原创,都是自己一个代码一个代码写的,包括:1 :2010—2014年上机c真题,只要网上能找到的,淘宝能买的历年试题全部写了,包括90%真题2:谭浩强版课后习题比较典型及和真题比较相近的题目源代码(众所周知,谭浩强版可谓经典中经典,也是科大的参考书)。

线性电子线路6-4

线性电子线路6-4

A' gf A' gsf
RC RC RL RC RB RC RL RB Rs
gsf
' R R R B if if ' R R R C of of
26
Ver1.0.2013
第6.4节:负反馈放大器的分析方法
2. 单环方框图分析方法

第七步:求不满足基本反馈方程式的其它闭环性 质
Ver1.0.2013 9
第6.4节:负反馈放大器的分析方法
2. 单环方框图分析方法
T Vo y21 Arf T T T T I y y y y i I I y V 11 22 12 y21 L s i s i T V y I o yLVo A o 21 rsf T T T T I s y11 y y y y 22 12 y21 s L T y21 Ar T T y11 y22 yL T y21 Ars T T y y y 11 22 y L s T F y 12 g
28
第6.4节:负反馈放大器的分析方法
2. 单环方框图分析方法

提示
环外电阻必须首先处理,以便获得满足基本反馈方程
式的输入输出电量 闭环分析时,同样注意考虑环外电阻,应调整为原始 增益 求负反馈放大器的其它不满足基本反馈方程式的闭环 性质,一般需采用已经获得的满足基本反馈方程式的 闭环结果来分析
Ver1.0.2013
4
第6.4节:负反馈放大器的分析方法
1. 概述

信号流图法
是方框图法的进一步概括抽象,主要用于分析线性反

中国科学技术大学 线性电子线路 清华大学出版社 郭圆月

中国科学技术大学 线性电子线路 清华大学出版社 郭圆月

线性电子
例题2
例题:如图β=60,VBE=0.7V
+VCC 16V Rb1 60K Rc 3k Cb2 + Cb1 Re1 1.8k Re2 200 Ce RL V0 6K Rb2 Vi 20K -
(1)估算Q
(2)计算rbe (3)用小信号分析法求AV、Ri、R0
+
(4)若Rb2逐渐增大,v0首先出现怎
Rs Vs Vi R
Io Ci
E
B
1 0 re
V
g mV
Co
RC RL
Vo
13
线性电子
2.共射放大器高频特性
二阶低通 两极点
取小值
14
线性电子
2. 上限截止频率ωh
T 0 re h 1 D 0 rb D
0 re 1 rb
§3.5 单级共发放大器的 频率特性
1.共射放大器低频特性
考虑三个耦合电容C1 、C2 、CE的影响;
3dB下限截止频率ωL:在低频段,
C1 、C2 、CE容抗增大,使动态信 号损失,放大能力下降。
Rs Vs
RB1 VCC
C1 Vi RB 2
RC
C2 RL
RE
CE
Vo
AV(s)增益函数:
(4)求动态参数AVS、Ri、R0 :
vo RL Av 59 vi rbe
R i Rb // rbe rbe 0.85k
Ro Rc 2k
rbe || Rb Ri Avs AV Av 38 RS rbe || Rb Rs Ri
先求Ri、Av,后求Avs
交流等效电路: 密勒因子D:

中国科技大学 线性电子线路Chapter3_4

中国科技大学 线性电子线路Chapter3_4
Rs Vs Ii Vi RB ib hie Io
ib
RC Vo RL
共射放大器是一个电压反相放大器。
若RL’~hie, 则|AV|~β, 一般可达几十倍。
线性电子
6
1. 共射放大电路动态分析
中频电流增益分析
Ii Rs Vs Vi RB ib hie Io
ib
RC Vo RL
电流反相放大器;
入阻抗要高得多,而且与负载相关。
线性电子
21
2. CC放大电路动态分析
提高输入阻抗方法-1
采用增大基极偏置电阻法
RB1 C1 VCC RB 3
C2 RE RL Vo
RB3不能太大?
Vi R B2
线性电子
22
2. CC放大电路动态分析
方法2-采用自举电路
静态:Q点不变。 动态:VA随VO自举;又射极跟随,则
RB1 C1 VCC
中频交流通路
B C
E
RE Vo RL
C2 RE Vo RL
Rs Vs
Rs Vs
Vi
RB 2
Vi RB
I i B ib hie Rs Vs
线性电子
E
RE
Io Vo RL
19
Vi RB
ib
C
2. CC放大电路动态分析
电压增益AV
Rs Vs Ii Vi RB ib hie Io RE Vo RL
ib
线性电子
24
2. CC放大电路动态分析
电流增益
Ii Rs Vs Vi RB ib hie Io RE Vo RL
ib
共集放大器是电流同相放大器 电流增益1+β成正比例,大于1,即有一定的功率增益.

中国科学技术大学 线性电子线路 考研 课件 清华大学出版社 郭圆月

中国科学技术大学 线性电子线路 考研 课件 清华大学出版社 郭圆月

典型例题
1 求解图所示各电路的运算关系。
(a)A1组成同相比例运算电路,A2组 成加减运算电路;
(b)A1、A2、A3均组成为电压跟 随器电路,A4组成同相求和运算电 路。
电子线路
讨论
理想运放电路,当Vi 1V,求Vo .
10K
Vi
Vo
100K
10K 10K
100K
电子线路
四.电压-电流变换电路
V
g T
g 180o
lg
uO uN uP uI
? 1) F 2) Ri ? Ro ? 3) uIc ?
电子线路
保证两输入端平衡:R f Rs
F 1 Rf R Ri Ro 0 u Ic =u i
1) 电路引入了哪种组态的负反馈? 2) 输入电阻为多少? 3) 电阻R’=?为什么?
电压串联负反馈
R ‘ R Rf
4) 共模抑制比KCMR≠∞时会影响运算精度吗?为什么? 运算关系的分析方法:节点电流法 电子线路
最大允许共模输入电压, 输入端加入限幅电路
电压跟随器
同相输入比例运算电路的特例: 20lg A
uI1 uP uI2 uP uI3 uP uP R1 R2 R3 R4
必不可 少吗?
uI1 uI2 uI3 1 1 1 1 ( )uP R1 R2 R3 R1 R2 R3 R4
uI1 uI2 uI3 uP RP ( ) ( RP R1 ∥ R2 ∥ R3 ∥ R4 ) R1 R2 R3 Rf R Rf uI1 uI2 uI3 Rf uO (1 ) uP RP ( ) R R R1 R2 R3 Rf

中国科学技术大学 线性电子线路 清华大学出版社 郭圆月

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例题1
线性电子
例题1
线性电子
例题1
线性电子
例题1
线性电子
例题1
线性电子
§3.6 多级放大电路
1.级间耦合方式
2.多级放大器的中频增益和阻抗
3.多级放大器的带宽收缩特性
1.多级放大器分析
Ii Vi
输入 级
I o1 Vo1
中间 级
I oN 1

VoN 1

输出 极
Vo
输入级:完成放大器与信号源的阻抗匹配; 电压信号源→较高的Ri; 电流信号源→较低Ri; 输出级:带负载能力强,一定的电压电流的输出幅度; 电压输出→较低的Ro ; 电流输出→ 较高的Ro ; 中间级:实现电压增益、信号处理、频率补偿等功能。
讨论二
已知某放大电路的幅频 特性如图所示,讨论下列问题: 1. 该放大电路为几级放大电路? 2. 耦合方式? 3. 在 f =104Hz 时,增益下降多少?附加相移φ’=?
? A u
线性电子
30
本章小结
BJT的非线性伏安特性
熟悉NPN及PNP型晶体管的电路符号
熟悉晶体管电流放大系数,掌握晶体管处于放大态时各极
A0
l1 l 2 ln 1 j 1 j 1 j
2 l1
l

2 l2

2 ln
1)各级有相同ωli
2)有主极点
l l 0 Sn
线性电子
24
3. 多级放大器的带宽收缩特性
A j
A0
Rs Vs
Vi RB
ib
要求
分析直流通路,静态Q分析,掌握定基压、定基流!
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(4分),
题1:某放大器电压增益函数为
AV
(S)
(S
1015 S(S 5) 2)(S 50)(S 106
)2
,求该放
大器的中频增益 AV ,以及高频截止频率h 和低频截止频率 l
解:归一化处理
AV (S)
1015
S
(1+
S 5
)
*
5
*
1 2
*
1 50*Fra bibliotek1 1012
(1
S 2
)(1
S )(1 50
Vimax Vz ILmin I z max
R
Vimin Vz ILmax I z min
电子线路
第二章 PN结二极管及其应用
本章重点:
6、二极管限幅电路
下限幅电路
上限幅电路
上、下双向限幅电路
电子线路
例题
1电路如图所示,二极管导通电压UD=0.7V,常温下UT≈26mV, 电容C对交流信号可视为短路;ui为正弦波,有效值为10mV。试 问二极管中流过的交流电流有效值为多少?
合,这是读图的基础。
核心元器件:二极管、晶体管、场效应管、运放-基本放大电路/多级放大电路 集成运放 运算电路
电子线路
二、复习什么
基本分析方法: 丌同类型的电路采用丌同的方式来描述其功能
和性能指标,丌同类型电路的指标参数有丌同的求解方法。即 正确识别电路,幵求解电路 例如
放大电路用放大倍数、输入、输出电阻和通频带描述 运算电路用运算关系式描述 例如 求解放大电路的参数用等效电路法 求解运算电路要利用节点电流法、叠加原理
m
(S zi )
i1 n
K'
(S pj )
j 1
m (1 S )
i1
zi
n (1 S )
j 1
pj
电子线路
K
n (1
j 1
S 1
)
RC
K
1
n (1 RC )
j 1
S
RC低通和上限截止频率 RC高通和下限截止频率
第1章 线性系统的复频域分析方法
本章重点2:系统的频率响应及波特图;
H ( j) 幅频响应 H ( j) H ( j) 相频响应
电子线路
例题
1. 已知图所示电路中稳压管的稳定电压UZ=6V,IZmin=5mA,IZmax=25mA。 (1)分别计算UI为10V、25V、35V三种情况下输出电压UO的值; (2)若UI=35V时负载开路,则会出现什么现象?为什么?
S 106
)2
=
(1
50S(1+ S ) 5
S )(1 S )(1 2 50
S 106
)2
AV
(0)
20 lg 50
20 lg
2 1
20 lg
50 5
60dB
l 50rad / s h 106 s2 6.4 105(rad / s)
电子线路
举例
已知H
(S)
(S
1010 S(S 1) 10)2 (S 106
rd
Cd
5、图解分析方法:
电子线路
第二章 PN结二极管及其应用
本章重点: 5. 稳压管的稳压原理、参数及应用电路*。
稳定电压UZ 动态电阻rz=ΔUZ /ΔIZ 最大功耗PZM= IZM UZ
Vi min Vz R Vimax Vz R
I Lmax I Lmin
I z min I z max
如是哪种电路:
共射、共基、共集、共源、共漏、差分放大电路及哪种
接法?
引入了什么反馈? 比例、加减、积分、微分……运算电路? 单限、滞回电压比较器?
电子线路
一、考查什么
会看:电路的识别、定性分析。
又如性能如何: 元器件、电路的典型指标不参数、极限参数; 放大倍数的大小、输入电阻的高低、带负载能力的
)
,求通带增益、3dB截止频率。
解:其归一化形式为
H(S)
1010 S(S 1)
102 S(S 1)
102
(1
S 10
)
2
106
(1
S 106
)
(1
S 10
)2
(1
S 106
)
20 lg
H0
20 lg102
2 20lg 10 1
80(dB)
h 106 rad / s
l
10 S2
10 0.64
15.6(rad
电子线路
第1章 线性系统的复频域分析方法
本章重点1:(1)复频域分析的引入;
C1
Rs Vs
Vi RB hie
ib RC Vo RL
储能元件C的出现
电压增益不但出现比例 关系,还出线了相移!
复频域表示!
RC低通和高通电路!
传递凼数标准形态 极点、零点!
H (S) Y (S) K F(S)
反向饱 和电流
材料 硅Si
锗Ge
开启电压 导通电压
0.5V 0.5~0.8V
0.1V
0.1~0.3V
反向饱和电流 1µA以下
几十µA
击穿 电压
开启 电压
电子线路
第二章 PN结二极管及其应用
本章重点:
3、直流静态稳态模型:
4、交流动态模型:
低频
高频
rd
rd
=
UT ID
=
26(mV) ID (mA)
思路不方法:
(1)零、极点的概念;
A j
A0
(2)中频增益的贡献因子不求解方法;
多级放大器
单级放大器 B
(3) 结合波特图,求解高、低频截止频率;
0
l
h
1.00,n 1
(4) 注意极点相同或相近,收缩因子的求解方法; 电子线路
Sn
0.64,n 0.51,n
2 3
0.44,n 4
典型题解1_Av(S)的复频域分析
幅频波特图
折线化处理
H j
H0 H0
2
3dB : 下上截截止止频频率率::lh B
0 l
h
相频波特图
20dB dec
电子线路
零正极负
转折点频率 3dB的误差!
零正极负
典型题解1_Av(S)的复频域分析
考点:
(1)Av(S)的标准形式不零、极点; (2) Av(S)的中频增益和高频、低频截止频率;
线性电子线路
——复习不考试
电子线路
2014年12月
考试要求
考试安排:
(1)时间:2014年12月29日周一晚上19-21点 (2)地点:3C222
考试类型:
(1)填空(20分) (2)计算不分析(80分)
电子线路
复习与考试
一、考查什么 二、复习什么 三、怎样复习
电子线路
一、考查什么
会看:电路的识别、定性分析。
/ s)
接近的多个极点,用多级放大器中的带宽收缩特性公式求解。 电子线路
第二章 PN结二极管及其应用
本章重点:半导体二极管及其基本应用电路:
1、两种载流子、P型和N型半导体、PN结的单向导电性 2、二极管伏安特性方程、曲线及参数:
温度的
导通
电压当量
电压
u
i IS(eUT 1) (常温下UT 26mV)
强弱、频带的宽窄;
引入负反馈后电路是否稳定;
电子线路
一、考查什么
会算:电路的定量分析。
例如求解 电压放大倍数、输入电阻、输出电阻; 截止频率、波特图; 深度负反馈条件下的放大倍数; 运算关系; 电压传输特性;
电子线路
二、复习什么
以基本概念、基本电路、基本分析方法为主线 概念和性能指标:每个术语的物理意义,如何应用。 基本电路:电路结构特征、性能特点、基本功能、适用场
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