模电基础电路图全集
电路与模拟电子技术技术基础_图文
线性:VCR曲线为通过原点的直线。 否则,为非线性。
非时变(时不变): VCR曲线不随时间改变而 改变。 否则,为时变。 即: VCR曲线随时间改变而改变。
电阻元件有以下四种类型:
u-i特性 时不变 时变
线性 u
i u t1 t2
i
非线性 u i
u t1 t2 i
电阻实物
精密型金属膜电阻器
金属氧化皮膜电阻器
直流电流——大小、方向恒定, 用大写字母 I 表示。
参考方向--人为假设,可任意设定,但 一经设定,便不再改变。
参考方向的两种表示方法:
1 在图上标箭头; i
2 用双下标表示
a
b
在参考方向下,若计算值为正,表明
电流真实方向与参考方向一致;若计
算值为负,表明电流真实方向与参考
方向相反。
1.2.2 电压和电压的参考方向
信号处理 (中间环节)
接受转换信 号的设备
(负载)
1.2 电 路 变 量
1.2.1 电流和电流的参考方向
电流方向—正电荷运动的方向
电流参考方向—任选一方向为电流正方向。
如:
a
I
ba
I
b
正值
负值
严格定义:电荷在导体中的定向移动形 成电流。电流强度,简称电流i(t),大 小为:
单位:A , 1安 = 1 库 / 秒
当
(R=0)时,相当于导线,“短路”
注意:u与 i 非关联时 ,欧姆定理应改写为
例 分别求下图中的电压U或电流I。
3A 2 +U 解:关联
I2 + -6V -
非关联
瞬时功率:
电阻是耗能元件,
是无源元件。
模电课件集成运放基本电路
R f 8 R f 20
R2
R3
加减运算电路旳设计环节 R1 24k 先根据函数关系画出电路,R2然 后30计k算参数
解(1) 画出电路 (2) 计算电阻
平衡电阻
R3 12k R 80k
Rf
R’ // R1 // R2 =Rf // R3
uo
Rf R1
ui1
Rf R2
ui 2
Rf R3
ui 3
(由2虚)断因:为i叠 加i点为0虚地,i输i1 入ii信2 号ii3之间i f
满u足i1 线u0性 叠u加i2 定 0u理 ,互ui不3 影0u响。u0 uo
R1
R2
R3
Rf
uo 由由u虚R虚Rf 短地uu:i:1 u0i2 ui3
ui3 ui2
ii3 ii2
R3 R2
Rf
若 R1 = R2 = R3 = R
换作用
1反相微分器 平衡电阻R’=Rf
iC
C
duC dt
由虚断:i i 0 iC i i f i f
iC
u uo Rf
C d ui
dt
由“虚
地u” 0
u
uo
iC
R
f
C
iiCi
ui
dui t
RuC
dt
u
u R
if ii+
Rf
uo
2实际应用旳微分器Zf
uRωi ↑限i→Zi制11/输uω入Ci电↓- →流i,C ↑降→低高高频u频噪o 噪声声uo Cf相位补u 偿i,+ 克制自激振荡
由虚短: u u
uo ui2
R1 R f RRf R2 R R1
模拟电子线路(模电)二极管和三极管
1.2 半导体二极管
结构
二极管 = PN结 + 管壳 + 引线
——成为硬件电路设计人才
学好模电、数电、单片机、DSP等。 初步具备 “看、算、选、干”能力
三、学什么?(What)
系 细化 电 细化 器 统 路 件 1、本课程研究内容: 各种半导体器件的性能、电路及应用 2、具体研究对象:
(1)按处理信号:1)模拟(A) 2)数字(D) (2)按信号频率:1)高频 2)中频 3)低频
耗尽层宽度一定
PN结
2. PN结的单向导电性
1.1 半导体的基本知识
(1) 加正向电压(正偏)——电源正极接P区,负极接N区 外电场的方向与内电场方向相反。 外电场削弱内电场 →耗尽层变窄 →扩散运动>漂移运动 →多子扩散形成正向电流I F
N型半导体 P型半导体 空间电荷区 耗尽层 N型半导体 P型半导体 + + + + - - - - + - + + + - - - 正向电流 - - - + - + + + - - - + - + + + + - - - + + + - - + - - + + + - 内电场 E
,所有的价电子都紧紧束 缚在共价键中,不会成为 自由电子,因此本征半导 体的导电能力很弱,接近
模电基本放大电路(PPT)
(1)交流负载线
交流负载线确定方法: 1.通过输出特性曲线上的Q点 做一条直线,其斜率为-1/R'L 。 2.R'L= RL∥Rc, 是交流负载电阻。
iC iB
3.交流负载线是有交流 输入信号时Q点的运 动轨迹。
4.交流负载线与直流 负载线相交Q点。
图 03.11 放大电路的动态 工作状态的图解分析
共发射极、共集电极、共基极
放大电路的结构示意框图见图03.01。
图03.01 放大概念示意图
2.1.2 放大电路的主要技术指标
• (1)放大倍数
• (2)输入电阻Ri • (3)输出电阻Ro
• (4)通频带
(1) 放大倍数
输出信号的电压和电流幅度得到了放大, 所以输出功率也会有所放大。对放大电路而言 有电压放大倍数、电流放大倍数和功率放大倍 数 , 通常它们都是按正弦量定义的。放大倍数 定义式中各有关量如图03.02所示。
图2.2.1 所示基本共射放大电路的直流通路和交流通路
图2.2.1 所示基本共射放大电路
模电课件基本运算电路
积分电路应用
总结词
实现模拟信号的积分
详细描述
积分电路能够将输入的模拟信号进 行积分运算,常用于波形生成、控 制系统以及滤波器设计等领域。
总结词
平滑信号波形
详细描述
积分电路可以对输入信号进行平滑处 理,消除信号中的高频噪声和突变, 使输出信号更加平滑。
总结词
波形生成与控制
详细描述
积分电路可以用于波形生成与控制 ,例如在波形发生器中产生三角波 、锯齿波等连续波形。
微分电路应用
总结词:实现模拟信号的微分 总结词:提取信号突变信息 总结词:瞬态分析
详细描述:微分电路能够将输入的模拟信号进行微分运 算,常用于控制系统、瞬态分析以及波形生成等领域。
详细描述:微分电路可以用于提取输入信号中的突变信 息,例如在振动测量、声音分析等场合中提取信号的突 变点。
详细描述:在瞬态分析中,微分电路可以用于测量信号 的瞬时变化率,帮助分析系统的动态特性。
基本运算电路概述 加法电路
总结词
实现模拟信号的微分
详细描述
微分电路是用于实现模拟信号微分的电路。它通常由运算放大器和RC电路构成,通过将输入信号的时间导数乘以 RC电路的时间常数来获得输出信号。微分电路可以用于调节系统的响应速度和稳定性。
03 基本运算电路的工作原理
加法电路工作原理
总结词
实现模拟信号的相加
05 基本运算电路的实验与演 示
加法电路实验与演示
总结词
通过模拟实验,展示加法电路的基本 原理和实现方法。
详细描述
实验中,使用加法电路将两个输入信 号相加,得到输出信号。通过调整输 入信号的幅度和相位,观察输出信号 的变化,理解加法电路的基本原理和 实现方法。
模电课件第4章
V2
+
Re
-
-Ee
+
Rs -
3 sin t +
- (b)
图 4-4 (a) 原电路; (b) 分解为差模和共模信号电路
第4章 模拟集成电路基础 由图4-4(b)不难求出输出电压uo。假设V1管单端输出(即V1 集电极至地)电压为uo1,它为
uo1 Ad1uid Ac1uic
uo2 Ad 2uid Ac2uic
上述利用了对称性,即有Rc1=Rc2=Rc。
综上可得,差模电压放大倍数为
Ad
uo uid
Rc
Rs hie
第4章 模拟集成电路基础
当集电极之间接入负载电阻RL时,在差模信号作用下,RL 两端的电位向相反的方向变化,一端增量为正,另一端增量为
负, 并且绝对值相等,因而RL的中点电位是交流地电位。这样, 差模电压放大倍数为
第4章 模拟集成电路基础
第4章 模拟集成电路基础
4.1 模拟集成电路概述 4.2 差动放大器 4.3 典型模拟集成电路
第4章 模拟集成电路基础
4.1 模拟集成电路概述
4.1.1 集成电路分类
(a)
(b)
(c)
(d)
图 4-1 单个晶体管与完整的集成电路的比较 (a) 单个晶体三极管; (b) 集成块; (c) 双列直插型; (d) 扁平型
I E1
IE2
Ee UBE
Rs
1
2Re
通常Rs/(1+β)<<2Re, UBE=0.7V (硅管),所以
I E1
IE2
Ee 0.7 2Re
可见,静态工作电流取决于Ee和Re。同时,由于Uc1=Uc2,故 Uo=0,通常称作零输入零输出。信号电压由两管基极输入, 放 大后的输出电压可以从两个集电极之间取出(双端输出),也可以
模拟电子技术PPT课件
1.4 放大电路模型
信号的放大是最基本的模拟信号处理 功能。
这里研究的是线性放大,即放大电路 输出信号中包含的信息与输入信号完全相 同。输出波形的任何变形,都被认为是产 生了失真。
1、放大电路的符号及模拟信号放大
• 电压放大模型
• 电流放大模型
• 互阻放大模型
电压增益
+ Vs
–
Ri ——输入电阻
+
+
+
Vi
Ri
AVOVi
Vo RL
–
–
–
Ro ——输出电阻
由输出回路得 则电压增益为
Vo AV
AVVVoOi ViRAoVROLRRLo RLRL
由此可见 RL
AV 即负载的大小会影响增益的大小
要想减小负载的影响,则希望 Ro RL 理想情况 Ro 0
(考虑改变放大电路的参数)
由输入回路得
Ii
Is
Rs Rs Ri
要想减小对信号源的衰减,则希望…?
Ri Rs
理想 Ri 0
3. 互阻放大模型(自学) 4. 互导放大模型(自学) 5. 隔离放大电路模型
Ro
+
+
+
Vi
Ri
AV Vi
Vo
–
–O
–
输入输出回路没有公共端
1.5 放大电路的主要性能指标
放大电路的性能指标是衡量它的品质优劣 的标准,并决定其适用范围。
Vs 0
另一方法
+ Vs=0
–
放大电路
IT
+ VT
–
Vo AVOVi
一周搞定系列之模电全集PPT课件
1.2.5 稳压二极管
一、什么是稳压二极管 能够稳定一定电压的二极管
二、实行稳压的条件 1、工作在反向击穿状态 2、反向电压应大于稳压电压
DZ
(a)符号
基本电路的稳压过程
稳压电路
稳压电路 的搭建:
+
需要多大UVII
电阻呢? -
R
IO
IR
IZ
+
DZ
UVO O
RL
-
1、稳压的基本电路 2、电流范围为4~8mA
发声器件的介绍
图1
图2
图1为喇叭,无极性器件(没有正负之分),无源蜂鸣器(内部没有振荡源),所以直流不能驱动,
需要2KHZ~5KHZ的方波才能使其发出声响。
图2为蜂鸣器,有极性(长脚为正,短接为负),有源蜂鸣器(内部含有 震荡源),当给予1.5V~15V的电压后,就会发出声响。
第一章 基本元器件介绍
UI DZ
6
R R4
uO1
500Ω
(a)
2
整流二极管
1.特点 用于把交流电变成脉动直流电
2.那什么是交流变脉动直流呢?
开关二极管 功能:
它是电路上为进行“开”、“关”作用而特殊设计的二极管。它由导通变为截止或由截止变为导通所需 的时间比一般二极管短
应用: 在电路中主要防止反向电流烧坏一 些精密器件起保护作用。
甲类工作电路乙类工作电路107一周搞定系列之模电数电功率放大器内部的两种结构电路otl电路ocl电路108一周搞定系列之模电数电lm386lm386集成功率放大器的应用输出电容otl频率补偿抵消电感高频的不良影响防调节电压放大倍数109一周搞定系列之模电数电第二章基本电路验证与分析555定时器及应用110一周搞定系列之模电数电cothtr5k5k5k低低电平触发端高电平触发端电压控制端复位端低低电平有效放电端4516v它是一种应用方便的中规模集成电路广泛用于信号的产生变换控制与检测
模电基础电路图全集
二极管整流测试
稳压分析
三极管验证测试电路
场效应管测试
继电器电路
瞬态电压抑制器
共射级放大电路
分压偏置电路
5V稳压电路
-5V以及3~12V可调电源
稳压扩流电路
扩流电路
开关电源原理
反相比例放大器电路
同相比例放大器电路
反相加法电路
减法运算电路
双极性到单极性转换电路
单极性到双继续转换电路
三角波发生器
2截止区ib0也就是当ube电压小于导通电压时ib和ic都很大ic不再受ib的控制并且uce所占电压较小一般都很小这种接法ub一直为07vr22k1当基极和发射极完全导通时所分得的电压值为07vr110k场效应管测试q12n6659v1v2501截止区当电压小于15v的开启电压时mos2可变电阻区uds很小电流随ugs的增大而增大ugs不变uds增大电流变化很小4击穿区当uds达到一定值时场效应管被击穿id突然增大在这种情况下无限流电阻管子很容易烧毁继电器电路瞬态电压抑制器j1keyspacevcc12vvccv1220vrms60hzr21kxsc1exttrigk1emr121a05basicrelay继电器线圈阻值一般为500但这不是标准实际中的阻值还要大家去测试r1534led1共射级放大电路分压偏置电路q12n2219r11mr21kvcc12vv110mvrms1khzc11ufxm被切掉r3100kvccxmm5exttrigc21ufq12n2219r176kr224kvcc12vv110mvrms1khzr3500c11ufc21ufc31ufr41kxsc1exttrigr52kxmm1vcc5v稳压电路5v以及312v可调电源v1220vrms50hzu1lm7805ctlinevregcommonvoltagec122mfc2220ufc3100nfc4300nfd21n4148d11g4b42t1tsmisc25to1v1220vrms60hzd11g4b42c122mfc2240ufc3330nfc4100nfr11ku2lm317klinevregcommonvoltager2200r32kkeya50xmm1t1tspower10to1c5100nfc622mfc7330nfc8240ufc9100nfxmm2u1lm337hlinevregcommonvoltagec10100nfr4200r52kkeya50稳压扩流电路扩流电路v1100vrms60hzt1nltpq410d11g4b42u1lm7805ctlinevregcommonvoltagec122mfc2240ufc3330nfc4100nfr210kxmm1d2zpd30v2220vrms60hzt2nltpq410u2lm7805ctlin
模电课件第三章场效应管及其基本电路
iD
I
D
0
(1
uGS U GSoff
)2
ID0表示uGS=0时所对应的漏极电流。
式中:
ID0
unCox 2
W L
(U
2 GSoff
)
2024年9月17日星期二
模拟电子线路
37
iD
ID0
UGSoff
0
uGS
(a) 图3―10N沟道耗尽型MOS管的特性及符号 (a)转移特性;(b)输出特性;(c)表示符号
2024年9月17日星期二
模拟电子线路
13
3―1―2 结型场效应管的特性曲线
一、转移特性曲线
uGS≤0, iD≥0
iD f (uGS ) uDS C
恒流区中:
iD
IDSS (1
uGS UGSoff
)2
式中: IDSS——饱和电流,表示uGS=0时的iD值;
UGSoff——夹断电压,表示uGS=UGSoff时iD为
2024年9月17日星期二
模拟电子线路
9
D
P
P
UGS
横向电场作用: ︱UGS︱↑→ PN结耗尽层宽度↑ →沟道宽度↓
S
(b) UGS负压增大, 沟道变窄 图3―2栅源电压UGS对沟道的控制作用示意图
2024年9月17日星期二
模拟电子线路
10
D
P
P
UGSoff——夹断电压
UGS
S
(c) UGS负压进一步增大, 沟道夹断 图3―2栅源电压UGS对沟道的控制作用示意图
(2) uGS固定, uDS增大, iD增大极小。
2024年9月17日星期二
模拟电子线路
21
常用模电电路图及分析
常用模电电路图及分析(总48页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--如何看懂电路图2--电源电路单元前面介绍了电路图中的元器件的作用和符号。
一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。
其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。
好象孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中却可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。
同样道理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。
因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,看懂一般的电路图应该是不难的。
按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百种。
下面我们选最常用的基本单元电路来介绍。
让我们从电源电路开始。
一、电源电路的功能和组成每个电子设备都有一个供给能量的电源电路。
电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。
常见的家用电器中多数要用到直流电源。
直流电源的最简单的供电方法是用电池。
但电池有成本高、体积大、需要不时更换(蓄电池则要经常充电)的缺点,因此最经济可靠而又方便的是使用整流电源。
电子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从220 伏市电变换成直流电,应该先把220 伏交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。
有的电子设备对电源的质量要求很高,所以有时还需要再增加一个稳压电路。
因此整流电源的组成一般有四大部分,见图 1 。
其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路。
二、整流电路整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电的电路。
( 1 )半波整流半波整流电路只需一个二极管,见图 2 ( a )。
模电基本电路图
运算放大器基本电路大全我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。
在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。
1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。
这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。
但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。
在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数据手册,特别是绝对最大供电电压和电压摆动说明。
绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图一左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电源组成。
一般是正负15V,正负12V和正负5V也是经常使用的。
输入电压和输出电压都是参考地给出的,还包括正负电压的摆动幅度极限Vom以及最大输出摆幅。
单电源供电的电路(图一中右)运放的电源脚连接到正电源和地。
正电源引脚接到VCC+,地或者VCC-引脚连接到GND。
将正电压分成一半后的电压作为虚地接到运放的输入引脚上,这时运放的输出电压也是该虚地电压,运放的输出电压以虚地为中心,摆幅在Vom 之内。
有一些新的运放有两个不同的最高输出电压和最低输出电压。
这种运放的数据手册中会特别分别指明Voh 和Vol 。
需要特别注意的是有不少的设计者会很随意的用虚地来参考输入电压和输出电压,但在大部分应用中,输入和输出是参考电源地的,所以设计者必须在输入和输出的地方加入隔直电容,用来隔离虚地和地之间的直流电压。
(参见1.3节)通常单电源供电的电压一般是5V,这时运放的输出电压摆幅会更低。
另外现在运放的供电电压也可以是3V 也或者会更低。
哈工程核学院核电子学模电基础
U in
k 1
一般情况下有(输入输出为射极跟随器除外) Ri Ri1 Ro Ron
不是独立的各级 的电压益,而是 必须考虑前后级 对它的影响
模电基础——(多级放大电路)
5.2 集成运算放大器
输入级:输入级对整个运算放大器的性能 指标影响较大,是提高集成运放质量的关键 部分,要求有高输入电阻,能减小零点漂移 和抑制干扰。一般采用差动放大电路。
恒流区(饱和区):场效应管 相当于一个电压控制的电流源。 作为放大器使用时工作在该区, 又称放大区。
夹断区(截止区):导电沟道 被全部夹断,iD≈0。
击穿区:随uDS增大,靠近漏区 的P+N结反偏电压也随之增大产 生雪崩击穿,iD会急剧增加,甚 至烧坏管子。
模电基础——(场效应管)
转移特性
注意:PN结要反偏 N沟JFET:uGS﹤0 P沟JFET:uGS﹥0
iB f uBE UCE 常数
非线性,UBE小于UBE(th)时晶体管截止。 硅管UBE(th)约0.5V,锗管UBE(th)约0.1V。 当UBE大于UBE(th)时,随着增大,开始指 数增加,后近似直线上升。
模电基础——(三极管)
2.4.2输出特性
iC f uCE IB 常数
截止区:IB≤0的区,IC=ICEO近似为零。锗: 几十至几百微安;硅:小于1微安。相当于一 个断开的开关。
Ri R G RG1 / / RG2
1 Ro RS / / gm
电压放大倍数小于1,约等1; 输出与输入电压同相,又称漏 极跟随器;输出电阻很小。
模电基础——(多级放大电路)
5.1 多级放大电路
•
•
•
•
•
u
Uo
•
模电三相电路
A B C N
UA
– Y X Z
UA B UCA
UB
+
N
B IB
UC
+
C UC
UB
B
C
Z
I C U BC
X, Y, Z 接在一起的点称为Y接对称三相电源的中点,用N表示。
三角形联接( 接):三个绕组始末端顺序相接。IAZFra bibliotekA
A
+
A
UC
C Y –
UA
X
B +
IB
C
结论:电源 Y形联结时, 线电压Ul
3UP , 且超
前相应的相电压 30 , 三相线电压也是对称的 。
3. 三相电源的三角形联结
+ – + –
CA
A
U AB U
结论:电源Δ 形联 时 结
B
UBBC + UC –
线电压U l 相电压Up
C
4.7.2 负载星形联结的三相电路
1. 三相负载
•
星形接法
三角形接法
2. 负载星形联结的三相电路
(1) 联结形式
+
UA
IA
Y: 三相三线制 Y0:三相四线制 结论: 负载 Y联 结时,线电 流等于相电 流。
N
–
IN
Ia
ZC
–
UB
–
IB
UC
IC
ZA N'
ZB
+
+
N 电源中性点
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电压比较器设计
低通高通带通带阻滤波
仪表放大器
文氏桥电路
功率放大器电路
占空比可调电路设计
单稳态延时电路
积分电路
数控恒流电路
峰值检测
多路电压源
二极管测试电路
二极管整流测试
稳压分析
三极管验证测Leabharlann 电路场效应管测试继电器电路
瞬态电压抑制器
共射级放大电路
分压偏置电路
5V稳压电路
-5V以及3~12V可调电源
稳压扩流电路
扩流电路
开关电源原理
反相比例放大器电路
同相比例放大器电路
反相加法电路
减法运算电路
双极性到单极性转换电路
单极性到双继续转换电路
三角波发生器