电赛需知的20个模拟电路
工程师不得不知的20个经典模拟电路(详细图文)
工程师不得不知的20个经典模拟电路(详细图文)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。
1桥式整流电路注意要点: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;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。
2电源滤波器注意要点:1、电源滤波的过程,波形形成过程;2、计算:滤波电容的容量和耐压值选择。
3信号滤波器注意要点: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。
4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。
5?共射极放大电路注意要点: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。
一个硬件电子工程师应掌握的二十种基本模拟电路
一个硬件电子工程师应掌握的二十种基本模拟电路一个硬件电子工程师应掌握的二十种基本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。
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: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。
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。
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:和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,和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。
4、受控源等效电路分析。
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。
3、负反馈对电路的放大增益、通频带、增益的稳定性、失真、输入和输出电阻的影响。
九、二极管稳压电路1、稳压二极管的特性曲线。
2、稳压二极管使用注意事项。
3、稳压过程分析。
20个模拟电路
一:桥式整流电路全波整流二级管的单向导电性,Si管压降是0.7V,Ge管是0.5V将AC整流成DC,负载两端的电压是Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/R L,二极管反向电压U RM=√2 U 2 反向击穿电压不能太大,太大会烧坏整流后仍然还是会有脉动,需要用到滤波电路。
将直流中的交流部分过滤,让电压平滑二:电源滤波:电容两端的电压不能突变电感两端的电流不能突变用电容滤波【C】是在负载两端并联一个电容器适用于电流变化不大的电路Uo电压在0.9 U 2与√2 U 2之间用CL滤波,在负载两端并联2个电容器进行电源滤波在两个电容器中间加一个电感【CLC】适用于电流较大,但是电压脉动较小的情况Uo电压=1.2 U 2LDO稳压电路三:信号滤波器低频范围是:30hz~~300hz中频范围是:300hz~~3000hz高频范围是:3Mhz~~30MhzLC 串联是带通滤波LC 并联是带阻滤波在RLC滤波电路中,LC串联是带阻而LC并联是带通常见无源的滤波是RC滤波一阶滤波和二阶滤波是对信号过滤能力,一次和两次都可以由R、C、运放所组成的有源滤波器没有运放的就是无源滤波器,只由RLC组成L主要是通低频,阻高频C主要是通高频,阻低频带通滤波器可以由高通和低通滤波级联组成带阻滤波器可以由高通和低通滤波输出波形相加组成1.高通滤波器:允许高于某一频率的信号通过,抑制低于它的频段2.低通滤波器:允许低于截止频率的信号通过,抑制高于它的频段3.带通滤波器:允许某一段范围内的频率信号通过,抑制其他范围4.带阻滤波器:抑制某一段范围内的频率信号,允许其他范围内频率信号通过四:微分电路和积分电路1.微分电路作用:削减不变量,突出变化量。
由RC串联组成提取脉冲前沿(反应输入波形的突变部分)高通滤波改变相角R*C越小,输出脉冲越尖,尖脉冲小于输入脉冲宽度的1/10即可2.积分电路作用:突出不变量,削减变化量RC串联的低通滤波和积分电路一样的连接方式RC串联,但是和微分电路相反连接特点:可以将方波转变为锯齿波或者是三角波【V型电源】还可以将锯齿波转换为抛物波输入和输出成积分关系积分电路的时间常数t要大于或者等于10倍输入脉冲宽度作用:在电子开关中用于延时、定时时钟、低通滤波波形转换在A/D转换中,将电压量变为时间量移相五:共射极放大电路定义:输入信号是从基极和发射极进入的,输出信号是从集电极和发射极输出的,对交流信号而言,发射极为公共端,所以称为共射极放大电路特点:1.输入信号与输出信号是反向的,180°相位差(交流)2.功率增益比共基极和共集电极要高3.有电压放大4.有电流放大5.适用于电压放大和功率放大电路中原理:Ui在基极与发射极两端,通过Rb可改变基极电流基极电流变化会引起集电极Ic的变化,从而CE间电压变化Rc是将集电极的电流变化转变为电压变化通过C2的电容,隔直流通交流到RL两端,变成Uo实现电压变化直流通路和交流通路:画直流通路:电容视为断路,电感视为短路画交流通路:电容视为短路,电感视为断路,六:共集电极放大电路:定义:输入信号从基极和发射极进,输出信号从发射极出,对于交流信号而言,VCC相当于短路,集电极是公共端所以叫共集电极放大电路特点:1.没有电压增益2.输出信号与输入信号同向3.有功率放大作用4.电流增益高共基极放大电路:特点:1.输入输出同向2.电压增益高3.电流增益低4.功率增益高5.适用于高频6.用作电流缓冲器或者高频放大器7.共基放大电路因为输入在E极,输出在C极,又因IE≈IC,所以没有电流放大能力,只有电压放大能力,即8.具有电流跟随的特点;输入电阻小,电压放大倍数、输出电阻与共射电路相当,高频特性好;输入与输出是同相的关系,属同相放大八:电路反馈框图:分类:正反馈负反馈(反馈信号加强了净输入量就是正反馈,反馈信号削减了净输入量就是负反馈)交流反馈直流反馈串联反馈并联反馈(反馈信号是以电压的形式求和是串联反馈,反馈信号是以电流的形式求和就是并联反馈)电流反馈电压反馈(反馈信号与电压成正比就是电压反馈,反馈信号与电流成正比就是电流反馈将输出端负载短路,如此时反馈不存在了,就是电压反馈。
电子工程师20种模拟电子电路
- 1 -一、 桥式全波整流电路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。
解:1、二极管伏安特性曲线 理想开关模型 恒压降模型2、桥式整流电流流向过程(实线为正半周,虚线为负半周)3、V o, Io,二极管反向电压:O V2π22V =O I =L2π22R V 22V V =二级管反向电压输出波形输入波形- 2 -二、 直流电源滤波器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。
解:1、若电路处于正半周,二极管D1、D3导通,变压器次端电压v2给电容器C 充电。
此时C 相当于并联在v2上,所以输出波形同v2 ,是正弦形。
当v 2到达90°时,v 2开始下降。
先假 设二极管关断,电容C 就要以指数规律向负 载RL 放电。
指数放电起始点的放电速率很 大。
在刚过90°时,正弦曲线下降的速率很 慢。
所以刚过90°时二极管仍然导通。
在超 过90°后的某个点,正弦曲线下降的速率越 来越快,当刚超过指数曲线起始放电速率时, 二极管关断。
所以,在t 1到t 2时刻,二极管导电,C充电, v C =v L 按正弦规律变化;t 2到t 3时刻二极管 关断,v C =v L 按指数曲线下降,放电时间常 数为R L C 。
需要指出的是,当放电时间常数R L C 增加时,t 1点要右移, t 2点要左移,二极管关断时间加长,导通角减小,见曲线3;反之,R L C 减少时,导通角增加。
显然,当RL 很小,即I L 很大时,电容滤波的效果不好,见图滤波曲线中的2。
反之,当RL 很大,即I L 很小时,尽管C 较小, R L C 仍很大,电容滤波的效果也很好,见滤波曲线中的3。
所以电容滤波适合输出电流较小的场合。
2、(1)滤波电容的选用原则在电源设计中,滤波电容的选取原则是: 当R L C=(3~5)T/2时,可取得较好的滤波效果, C=(3~5)T/2R L其中: C 为滤波电容,单位为F; T 为频率, 单位为Hz , R L 为负载电阻,单位为Ω 当然,这只是一般的选用原则,在实际的应用中,如条件(空间和成本)允许,都选取C=5T/R. (2)耐压值≥1.5U O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、画出通频带曲线。
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。
4、受控源等效电路分析。
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。
3、负反馈对电路的放大增益、通频带、增益的稳定性、失真、输入和输出电阻的影响。
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。
二十种常用模拟电路
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。
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。
电子工程师必知:20个模拟电路(参考答案以及详细分析)
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 V 2 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
3 静 态 工 作 点 的 计 算 : 基 极 电 流 IBQ=UCC-UBE/Rb ( UBE=0.6~0.8V 取 0.7V UBE=0.1~0.3V 取 0.2V)集电极电流 ICQ=βIBQ,UCEQ=UCC-ICQRc。 电压放大倍数的计算:输入电压 Ui=Ibrbe 输出电压 Uo= --βIbR`L(R`L=RcRL/Rc+RL) 电压放大倍数 Au=--βR`L/rbe=--βRCRL/rbe(RC+RL) 六.分压偏置式共射极放大电路
在变流技术中常用作可控硅的触发信号。 这种输出的尖脉冲波反映了输入矩形脉冲微分的结果, 故称这种电路为 微分电路。 微分电路应满足三个条件:① 激励必须为一周期性的矩形脉冲;② 响 应必须是从电阻两端取出的电压;③ 电路时间常数远小于脉冲宽度,即 。 在图 4-19 所示电路中,激励源 为一矩形脉冲信号,响应是从电容两端取出 的电压,即 ,且电路时间常数大于脉冲信号的脉宽,通常取 。 因为 时, ,在 t =0 时刻 突然从 0 V 上升到 时,仍有 , 故 。在 期间内, ,此时为 RC 串联状态的零状态响 应,即 。
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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。
电路一、桥式整流电路
注意要点:
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0.5V。
2、桥式整流电流流向过程:
当u2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。
20种模拟的电路(电气工程师必备)
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、二极管稳压电路十、串联稳压电源十一、差分放大电路十二、场效应管放大电路十三、选频(带通)放大电路十四、运算放大电路十五、差分输入运算放大电路十六、电压比较电路十七、RC振荡电路十八、LC振荡电路十九、石英晶体振荡电路二十、功率放大电路11。
20个常用模拟电路
二十个基本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。
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: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。
20个模拟电路详解
20个模拟电路详解摘要:一、引言二、模拟电路基本概念三、20 个模拟电路详解1.电阻2.电容3.电感4.二极管5.晶体管6.场效应晶体管7.运算放大器8.稳压电源9.滤波器10.振荡器11.信号发生器12.整流器13.交流放大器14.变压器15.电流表16.电压表17.传感器18.功率放大器19.无线电接收器20.无线电发射器四、模拟电路的应用领域五、模拟电路的发展趋势与挑战六、总结正文:一、引言模拟电路是电子工程学科中的一个重要分支,它在现代工程技术中有着广泛的应用。
本文将详细介绍20 个模拟电路,帮助读者更好地理解和掌握模拟电路的基本原理和应用。
二、模拟电路基本概念模拟电路是处理连续信号的电路,与数字电路相对应。
模拟电路的研究对象包括电阻、电容、电感等基本元件,以及由这些元件组成的各种电路。
三、20 个模拟电路详解1.电阻:电阻是限制电流流动的元件,它的主要参数是电阻值。
电阻在电路中起到限流、降压、分压等作用。
2.电容:电容是一种储存电荷的元件,它的主要参数是电容量。
电容在电路中用于滤波、耦合、储能等。
3.电感:电感是一种抗拒电流变化的元件,它的主要参数是电感量。
电感在电路中用于滤波、振荡、延迟等。
4.二极管:二极管是一种具有单向导通特性的元件,它主要用来整流、稳压、调制等。
5.晶体管:晶体管是一种可以放大和开关电流的元件,它分为三极管、场效应晶体管等类型。
晶体管在电路中用于放大、开关、振荡等。
6.场效应晶体管:场效应晶体管是一种根据栅极电压控制电流的元件,它的主要参数是栅漏电压和栅漏电阻。
场效应晶体管在电路中用于放大、开关、传感器等。
7.运算放大器:运算放大器是一种具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的模拟电路元件,它广泛应用于信号处理、滤波、放大等。
8.稳压电源:稳压电源是一种提供稳定电压输出的电源,它主要应用于电子设备供电,以保证设备正常工作。
9.滤波器:滤波器是一种用于滤除噪声和干扰的电路,它分为低通、高通、带通等类型。
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。
20个模拟电路详解
20个模拟电路详解本文将详细介绍20个常见的模拟电路,并逐步解释其原理和作用。
一、[反相器]反相器是最基本的模拟电路之一。
它由一个操作放大器和两个电阻组成。
输入信号经过电阻R1和R2进入操作放大器,并由输出端反向输出。
这种电路主要用于信号放大和相位反转。
二、[放大器]放大器是用于放大电信号的电路。
它有不同的类型,如运算放大器、差动放大器和电压放大器等。
原理是在放大器电路中引入反馈,通过增加放大器的增益,使得输入信号在输出端得到放大。
三、[积分器]积分器是一种求积分的电路。
它由一个电容和电阻组成。
输入信号经过电容器积分,输出信号与输入信号的积分成正比。
四、[微分器]微分器是一种求微分的电路。
它由一个电容和电阻组成。
输入信号经过电阻微分,输出信号与输入信号的微分成正比。
五、[RC 低通滤波器]RC 低通滤波器用于滤除高频信号。
它由一个电容和电阻组成,当输入信号的频率超过截止频率时,输出信号将被滤波器抑制。
六、[RC 高通滤波器]RC 高通滤波器用于滤除低频信号。
它由一个电容和电阻组成,当输入信号的频率低于截止频率时,输出信号将被滤波器抑制。
七、[振荡器]振荡器是一种产生周期性波形的电路。
它由放大器和反馈网络组成。
当反馈信号增强输入信号时,电路将产生稳定的振荡波形。
八、[压控振荡器(VCO)]压控振荡器是一种通过改变输入电压控制输出频率的振荡器。
它由一个控制电压和振荡器电路组成,当控制电压变化时,输出频率也会相应变化。
九、[非反相放大器]非反相放大器与反相器类似,但输出信号不反相。
它由一个操作放大器和电阻组成,输入信号通过电阻进入操作放大器,输出信号与输入信号具有相同的相位。
十、[窗口比较器]窗口比较器用于比较输入信号与设定的参考电压。
它由一个比较器和两个参考电压分压器组成,当输入信号在两个参考电压之间时,输出信号为高电平;否则为低电平。
十一、[模拟开关]模拟开关用于控制信号的通断。
它由一个开关和控制电压组成,当控制电压高于阈值电压时,开关闭合,信号通过;否则开关断开,信号被阻断。
电子项目工程师应该掌握的20个模拟电路的详细分析与解答
电子工程师应该掌握的20个模拟电路的详细分析及参考答案一、桥式整流电路1.1二极管的单向导电性: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。
1.2伏安特性曲线;1.3理想开关模型和恒压降模型:理想开关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 V2.1桥式整流电流流向过程:当u 2是正半周期时,二极管Vd1和Vd3导通;而二极管Vd2和Vd4截止,负载RL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Vd2和Vd4导通而Vd1和Vd3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。
3.1计算:Vo,Io,二极管反向电压.Uo=0.9U2, Io=0.9U2/RL,URM=√2 U21.1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。
1.2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u2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u0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。
电子工程师应该掌握的20个模拟电路的详细分析与解答
电子工程师应该掌握的20个模拟电路的详细分析及参考答案一、桥式整流电路1.1二极管的单向导电性: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。
1.2伏安特性曲线;1.3理想开关模型和恒压降模型:理想开关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 V2.1桥式整流电流流向过程:当u 2是正半周期时,二极管Vd1和Vd3导通;而二极管Vd2和Vd4截止,负载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 RL2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd2和Vd4导通而Vd1和Vd3上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期截止,负载RL相同的电压。
3.1计算:Vo,Io,二极管反向电压.Uo=0.9U2, Io=0.9U2/RL,URM=√2 U21.1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。
1.2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u2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u0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。
电赛需知地20个模拟电路
实用文档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。
每个中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,测量时参数的变化规元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,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,相定性了解电路输入输出阻定性分析信号波形的变化过程;位变化;抗的大小,信号与阻抗的关系。
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。
实用文档一、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:二、电源滤波器电源滤波的过程分析:电源滤波器是一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。
实用文档电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络:电源滤波器输对电磁干扰的衰减入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,就越有效。
电容及电感组成的被动滤波电源滤波器一般都设计为只由电阻、器,没有像晶体管之类的主动元件。
EMI电源滤波器的安装过程中,应该注意以下问题:1、EMI电源滤波器金属壳与机箱壳必须保证良好面接触,并将接地线接好;2、EMI电源滤波器输入线、输出线必须拉开距离,切忌并行,以免降低滤波器效能;实用文档3、EMI电源滤波器连接线以选用双绞线为佳,它可有效消除部分高频干扰信号。
三、信号滤波器1、信号滤波器的作用:四、微分和积分电路微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分。
微分电路的工作过程是:RC的乘积,即实用文档时间常数很小,在t=0+即方波跳变时,电容器C 被迅速充电,其端电压,输出电压与输入电压的时间导数成比例关系。
实用文档五、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。
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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。
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。
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:
二、电源滤波器
电源滤波的过程分析:
电源滤波器是一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。
电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。
电源滤波器一般都设计为只由电阻、电容及电感组成的被动滤波器,没有像晶体管之类的主动元件。
EMI电源滤波器的安装过程中,应该注意以下问题:
1、EMI电源滤波器金属壳与机箱壳必须保证良好面接触,并将接地线接好;
2、EMI电源滤波器输入线、输出线必须拉开距离,切忌并行,以免降低滤波器效能;
3、EMI电源滤波器连接线以选用双绞线为佳,它可有效消除部分高频干扰信号。
三、信号滤波器
1、信号滤波器的作用:
四、微分和积分电路
微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分。
微分电路的工作过程是:RC的乘积,即
时间常数很小,在t=0+即方波跳变时,电容器C 被迅速充电,其端电压,输出电压与输入电压的时间导数成比例关系。
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、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、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。
3、负反馈对电路的放大增益、通频带、稳定性、输入和输出电阻的影响。
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、场效应管放大电路
1、场效应管的工作特点、场效应放大器的特点。
各元器件的作用。
2、电压放大增益的计算。
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十一、选频(带通)放大电路
1、 每个元器件的作用:
选频放大电路的特点: 电路的作用: 2、频率的计算:
选频元件参数的选择: 3、幅频特性曲线:
十二、运算放大电路
十三、差分输入运算放大电路
1、差分输入运算放大电路的的特点:
用途:
2、输出信号电压与输入信号电压的关系式:
十四、电压比较电路
电压比较器的作用:
工作过程是:Vi> Vref,输出低电平;Vi< Vref,输出高电平。
十五、振荡电路
1、振荡电路的组成:
振荡电路的作用:
2、RC电路阻抗与频率的关系曲线:
相位与频率的关系曲线:
3、振荡频率:
十六、LC振荡电路
1、振荡相位条件分析:
2、直流等效电路图和交流等效电路图:
3、振荡频率计算:
十七、石英晶体振荡电路
1、石英晶体的特点:
石英晶体的等效电路:
石英晶体的特性曲线:
2、石英晶体振荡器的特点:
3、石英晶体振荡器的振荡频率十八、功率放大电路
1、乙类功率放大器的工作过程:
交越失真:
2、甲乙类功率放大器的工作原理分析:
自举过程分析:
甲类功率放大器的特点:
甲乙类功率放大器的特点:
十九、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。
二十、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。
2、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、电路的单端输入和双端输入,单端输出和双端输出工作方式。