模拟电子技术知识重点_康华光版

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电子技术基础模拟部分第五版康华光课件

电子技术基础模拟部分第五版康华光课件
光课件
3.2.2 PN结的形成
电子技术基础模拟部分第五版康华 光课件
3.2.2 PN结的形成
电子技术基础模拟部分第五版康华 光课件
在一块本征半导体两侧通过扩散不同的杂质,分 别形成N型半导体和P型半导体。此时将在N型半 导体和P型半导体的结合面上形成如下物理过程:
因浓度差
多子的扩散运动 由杂质离子形成空间电荷区
电子技术基础模拟部分第五版康华 光课件
end
3.2 PN结的形成及特性
3.2.1 载流子的漂移与扩散 3.2.2 PN结的形成 3.2.3 PN结的单向导电性 3.2.4 PN结的反向击穿 3.2.5 PN结的电容效应
电子技术基础模拟部分第五版康华 光课件
3.2.1 载流子的漂移与扩散
漂移运动:
电子技术基础模拟部分第五版康华 光课件
3.3.1 半导体二极管的结构
在PN结上加上引线和封装,就成为一个二极管。 二极管按结构分有点接触型、面接触型两大类。
(1) 点接触型二极管
PN结面积小,结电 容小,用于检波和变 频等高频电路。
二极管的结构示意图
(a)点接触型
电子技术基础模拟部分第五版康华 光课件
(μA)
IS: 反向饱和电流
【可参见教材P6电4子图技术3基.2础.模4拟】部分第五版康华
光课件
3. PN结V-I特性的表达式
u
i IS(e UT1)
i/mA - +
❖ 当加正向电压时:
u为正值,表达 式等效成 :
+-
u
i IS e U T
指数 关系
IF ❖ 当加反向电压时:
i=-IS UBR
- - - - - + + + 多+子+电子

电子技术基础第五版模拟部分通用课件康华光

电子技术基础第五版模拟部分通用课件康华光
爆米花噪声
由材料缺陷或晶体缺陷引起的噪声。
噪声的抑制方法
增加信号幅度
通过增加信号幅度,降低相对噪声影 响。
滤波
通过使用滤波器滤除特定频率范围的 噪声。
接地
良好的接地可以减少电磁干扰和地线 噪声。
屏蔽
使用屏蔽材料隔离电路和电子设备, 减少外部噪声的影响。
失真的产生与抑制方法
非线性失真
由于电路元件的非线性特性引起的失真,如放大器的增益饱和。
解调技术
解调是将加载在高频载波信号上的低 频信号分离出来的过程。解调技术包 括鉴频、鉴相和鉴幅。
信号的滤波技术
滤波器类型
滤波器根据其频率响应特性可分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带 阻滤波器。
滤波器设计
滤波器的设计需要考虑其传递函数、阻抗比、衰减特性、群时延特性等参数, 以达到所需的信号处理效果。
03
模拟集成电路基础
模拟集成电路的基本概念
模拟集成电路
由模拟元件构成的电路,用于处理连续变化的模拟信号。
模拟信号
表示物理量连续变化的信号,如声音、温度、压力等。
模拟集成电路的特点
具有高精度、低噪声、低失真等特点,广泛应用于信号处理、通信 、测量等领域。
模拟集成电路的工艺技术
半导体工艺
基于半导体材料(如硅、 锗)的制造工艺,包括外 延、氧化、扩散、光刻、 刻蚀等。
集成电路的分类
按工艺技术可分为薄膜集 成电路和厚膜集成电路。
集成电路的封装
将芯片与外部电路连接起 来的封装形式,包括直插 式封装、表面贴装等。
模拟集成电路的设计流程
元器件选择
选择合适的元件, 包括电阻、电容、 电感等。
版图绘制
将电路设计转化为 版图,为制造提供 依据。

《模拟电子技术基础(第五版 康华光主编)》 复习提纲

《模拟电子技术基础(第五版 康华光主编)》 复习提纲

模拟电子技术基础复习提纲第一章绪论)信号、模拟信号、放大电路、三大指标。

(放大倍数、输入电阻、输出电阻)第三章二极管及其基本电路)本征半导体:纯净结构完整的半导体晶体。

在本征半导体内,电子和空穴总是成对出现的。

N型半导体和P型半导体。

在N型半导体内,电子是多数载流子;在P型半导体内,空穴是多数载流子。

载流子在电场作用下的运动称为漂移;载流子由高浓度区向低浓度区的运动称为扩散。

P型半导体和N型半导体的接触区形成PN结,在该区域中,多数载流子扩散到对方区域,被对方的多数载流子复合,形成空间电荷区,也称耗尽区或高阻区。

空间电荷区内电场产生的漂移最终与扩散达到平衡。

PN结最重要的电特性是单向导电性,PN结加正向电压时,电阻值很小,PN结导通;PN结加反向电压时,电阻值很大,PN结截止。

PN 结反向击穿包括雪崩击穿和齐纳击穿;PN结的电容效应包括扩散电容和势垒电容,前者是正向偏置电容,后者是反向偏置电容。

)二极管的V-I 特性(理论表达式和特性曲线))二极管的三种模型表示方法。

(理想模型、恒压降模型、折线模型)。

(V BE=)第四章双极结型三极管及放大电路基础)BJT的结构、电路符号、输入输出特性曲线。

(由三端的直流电压值判断各端的名称。

由三端的流入电流判断三端名称电流放大倍数))什么是直流负载线什么是直流工作点)共射极电路中直流工作点的分析与计算。

有关公式。

(工作点过高,输出信号顶部失真,饱和失真,工作点过低,输出信号底部被截,截止失真)。

)小信号模型中h ie和h fe含义。

)用h参数分析共射极放大电路。

(画小信号等效电路,求电压放大倍数、输入电阻、输出电阻)。

)常用的BJT放大电路有哪些组态(共射极、共基极、共集电极)。

各种组态的特点及用途。

P147。

(共射极:兼有电压和电流放大,输入输出电阻适中,多做信号中间放大;共集电极(也称射极输出器),电压增益略小于1,输入电阻大,输出电阻小,有较大的电流放大倍数,多做输入级,中间缓冲级和输出级;共基极:只有电压放大,没有电流放大,有电流跟随作用,高频特性较好。

模电“电子技术基础”康华光-ch2 28页PPT文档

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据虚短, V- V+ 0
Vo =-If Rf -Ii Rf
Ii
=
Vi R1电压增益:ຫໍສະໝຸດ AVf= Vo Vi
Rf R1
虚地 virtual ground
基础:反相放大电路 同相放大电路
A vf
Rf R1
特例: A vf 1反号器
vo vi(v)
A vf
1Rf R1
主要用途:运算、处理、变换、测量、信号 产生、开关电路
运算放大器外形图
运算放大器外形图
2.1 集成电路运算放大器
运算放大器实质:高增益直接耦合放大电路
集成电路运算放大器的内部结构框图
vp(v)同相输入端(noninverting input terminal) vN(v)反相输入端(inverting input terminal)
积分器的输入和输出波形图
(二) 微分电路(Differentiator)
显然 vO iRRiCR
RCdvC dt
RC dvI dt
三、对数和指数
(一) 对数电路(Log Amplifier)
iD ISevD/VT
vD
VTln
iD IS
iD
iR

vi R
vO vD VTlniID S VTlnRvISI
vo vi1 vi2 Rf R1 R2
vo
(Rf R1
vi1R R2f
vi2)
方法一: :“虚短”+ “虚断” 方法二: :叠加定理
vo

Rf R1
v i1

R R
f 2
v i2
平衡电阻:
R'R1 R2 Rf

模拟电子技术知识重点_康华光版

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④放大条件
发射极正偏,集电极反偏
发射区杂质浓度大,集电区杂质浓度低,基区窄,杂质浓度低。 c、e不能互换;根据各电极对地电位和各电极电流判断管 子类型 ⑤参数 集电极最大允许电流ICM、集电极最大允许功耗 PCM 、反向 击穿电压V(BR)CEO 、
ICBO ICEO
T VBE IB IC
同相比例运算电路
AVF= 1+(Rf /R1)
vO
1 vS dt RC

第七章(负)反馈放大电路
1 、要求正确理解什么是反馈:把输出回路的电量(电压或电 流)馈送到输入回路的过程 2、反馈组态的判断 正、负反馈的判断——用瞬时极性法 电压、电流反馈——将放大电路的输出端短路,如果这时反馈 信号为 0 ,则是电压反馈,反之,如果反馈信号依然存在,则 为电流反馈。 串、并联反馈——串联反馈:反馈信号与输入信号加在放大电 路输入回路的两个电极,此时反馈信号与输入信号是电压相加 减的关系;并联反馈:反馈信号与输入信号加在放大电路输入 回路的同一个电极,此时反馈信号与输入信号是电流相加减的 关系;
分析功率放大电路常采用图解法
信号幅度大 特性曲线 图解法分析
2、掌握乙类双电源对称放大电路
组成:乙类推挽形式
1 Vom 2 输出功率 P0 2 RL 1 VCC 2 P0 m 2 RL
管耗
P T P V P O
计算: 直流供电功率 P 2VCCVOm V 乙类较甲类的优点 RL V 甲乙类较乙类的优点 效率 om 4 VCC PT1m=0.2Pom管耗最大时 功效管的选择 Vom=0.6Vcc V(BR)CEO>2Vcc
②电流控制器件
iC=βiB iE=(1+β) iB iB+ iC =iE

电子技术基础模拟部分(第六版) 康华光ch

电子技术基础模拟部分(第六版) 康华光ch
允许低频信号通过,抑制高频信 号。
全通滤波电路(APF)
对所有频率的信号都有相同的传 递函数。
滤波电路的分析方法
解析法
通过数学公式推导电路的 传递函数和频率响应。
实验法
通过实验测试电路的实际 性能。
近似法
对电路进行近似处理,简 化分析过程。
滤波电路的应用实例
音频信号处理
用于消除噪音、增强音质。
图像信号处理
感谢您的观看
振荡电路用于产生本机振荡信号,用于调制和解调无 线信号。
音频信号处理
振荡电路可以用于产生音频信号,如合成器和效果器 中的音源。
测量仪器
振荡电路用于产生稳定的频率信号,如示波器和频谱 分析仪中的信号源。
06 电源电路
电源电路的组成和工作原理
电源电路的组成
电源电路主要由电源、负载和中间环节组成。电源是产生电 能的装置,负载是消耗电能的装置,中间环节则起到传输电 能的作用。
用于图像增强、去噪。
通信系统
用于信号的提取、抑制干扰。
05 振荡电路
振荡电路的组成和工作原理
1 2 3
组成
振荡电路由放大器、反馈网络和选频网络三个部 分组成。
工作原理
振荡电路通过正反馈和选频网络的选频作用,将 输入信号中的特定频率成分不断放大,最终输出 稳定的振荡信号。
振荡条件
要产生振荡,必须满足一定的相位和幅度条件, 即|AF|=1和ΔΦ=2π(n-1),其中A为放大倍数,F 为反馈系数,n为自然数。
电子技术基础模拟部分(第六版) 康华光ch
目 录
• 电子技术概述 • 模拟电路基础 • 放大电路 • 滤波电路 • 振荡电路 • 电源电路
01 电子技术概述

模拟电子技术康华光

模拟电子技术康华光

CH5 场效应管放大电路
(1)输出特性及大信号特性方程
iD f (vDS ) vGSconst.
② 可变电阻区 vDS≤(vGS-VT)
iD Kn [2(vGS VT ) vDS vD2 S ]
由于vDS较小,可近似为
iD 2Kn (vGS VT ) vDS
rdso
dvDS diD
vGS 常 数
场效应管的特点:
具有输入阻抗高、热稳定性好、噪声低、抗辐射能 力强、制造工艺简单等优点。 兼有体积小、重量轻、耗电省寿命长等特点。
场效应管的工作原理:
将控制电压转换为漏极电流——互导放大器件。
场效应管的分类:
FET 场效应管
MOSFET (IGFET) 绝缘栅型
JFET 结型
CH5 场效应管放大电路
解:VGSQ
Rg2 Rg1 Rg2
VDD
40 60 40
5V
2V
假设工作在饱和区
IDQ Kn (VGS VT )2 (0.2)(2 1)2 mA 0.2mA
VDSQ VDD IDRd [5 (0.2)(15)]V 2V
满足 VDS (VGS VT ) 假设成立,结果即为所求。
iD Kn (vGS VT )2
KnVT2
(
vG S VT
1)2
I DO (
vG S VT
1)2
IDO KnVT2 是vGS=2VT时的iD
CH5 场效应管放大电路
3. V-I 特性曲线及大信号特性方程
(2)转移特性
iD f (vGS) vDS const.
iD
IDO
(
vG S VT
1)2
当vDS增加到使vGD=VT 时, 在紧靠漏极处出现预夹断。

模电电子教案,康华光

模电电子教案,康华光

模电电子教案康华光第一章:模拟电子技术基础1.1 课程介绍介绍模拟电子技术的基本概念和重要性概述本章内容和学习目标1.2 模拟电子技术的基本概念模拟信号与数字信号的区别模拟电路与数字电路的区别1.3 模拟电子技术的基本元件电阻、电容、电感的作用和特性半导体器件二极管、晶体管的工作原理和应用1.4 模拟电路的基本分析方法电压电流分析法节点分析和支路分析法第二章:放大电路分析2.1 放大电路的基本概念放大电路的作用和分类放大电路的主要参数和性能指标2.2 放大电路的组成和工作原理单级放大电路的组成和分析多级放大电路的组成和分析2.3 放大电路的设计与调整放大电路的设计原则和方法放大电路的调整方法和技巧2.4 放大电路的应用实例音频放大电路的设计和应用模拟信号处理电路的设计和应用第三章:振荡电路分析3.1 振荡电路的基本概念振荡电路的作用和分类振荡电路的主要参数和性能指标3.2 振荡电路的组成和工作原理LC振荡电路的组成和分析RC振荡电路的组成和分析3.3 振荡电路的设计与调整振荡电路的设计原则和方法振荡电路的调整方法和技巧3.4 振荡电路的应用实例信号发生器的原理和应用无线通信电路的振荡器和调制器的设计和应用第四章:滤波电路分析4.1 滤波电路的基本概念滤波电路的作用和分类滤波电路的主要参数和性能指标4.2 滤波电路的组成和工作原理低通滤波电路的组成和分析高通滤波电路的组成和分析4.3 滤波电路的设计与调整滤波电路的设计原则和方法滤波电路的调整方法和技巧4.4 滤波电路的应用实例模拟信号滤波处理电路的设计和应用数字信号滤波处理电路的设计和应用第五章:模拟集成电路分析5.1 模拟集成电路的基本概念模拟集成电路的作用和分类模拟集成电路的主要参数和性能指标5.2 模拟集成电路的组成和工作原理放大集成电路的组成和分析滤波集成电路的组成和分析5.3 模拟集成电路的设计与应用模拟集成电路的设计原则和方法模拟集成电路的应用实例5.4 模拟集成电路的测试与维护模拟集成电路的测试方法和指标模拟集成电路的维护和故障排除第六章:数字电子技术基础6.1 课程介绍介绍数字电子技术的基本概念和重要性概述本章内容和学习目标6.2 数字电子技术的基本概念数字信号与模拟信号的区别数字电路与模拟电路的区别6.3 数字电子技术的基本元件逻辑门电路的作用和特性逻辑函数和逻辑门电路的表示方法6.4 数字电路的基本分析方法逻辑函数的化简方法逻辑电路的分析和设计方法第七章:数字电路设计7.1 数字电路设计的基本概念数字电路设计的作用和分类数字电路设计的主要参数和性能指标7.2 数字电路设计的组成和工作原理组合逻辑电路的设计和分析时序逻辑电路的设计和分析7.3 数字电路设计的工具和技术数字电路设计软件的使用硬件描述语言VHDL和Verilog的使用7.4 数字电路设计的应用实例微处理器的设计和应用数字系统的集成和测试第八章:数字电路仿真8.1 数字电路仿真的基本概念数字电路仿真的作用和分类数字电路仿真的主要参数和性能指标8.2 数字电路仿真的原理和工具数字电路仿真原理和方法数字电路仿真软件的使用8.3 数字电路仿真的过程和技巧数字电路仿真的一般步骤数字电路仿真中常见问题和解决方法8.4 数字电路仿真的应用实例数字系统功能验证和性能分析数字电路故障诊断和维修第九章:数字集成电路9.1 数字集成电路的基本概念数字集成电路的作用和分类数字集成电路的主要参数和性能指标9.2 数字集成电路的组成和工作原理数字集成电路的结构和制造工艺数字集成电路的信号传输和噪声分析9.3 数字集成电路的设计和应用数字集成电路的设计原则和方法数字集成电路的应用实例9.4 数字集成电路的测试和维护数字集成电路的测试方法和指标数字集成电路的维护和故障排除第十章:数字信号处理10.1 数字信号处理的基本概念数字信号处理的作用和分类数字信号处理的主要参数和性能指标10.2 数字信号处理的方法和算法数字滤波器的原理和设计方法快速傅里叶变换(FFT)的应用和算法10.3 数字信号处理的应用实例音频信号处理和噪声消除图像信号处理和图像增强10.4 数字信号处理的工具和软件数字信号处理软件的使用数字信号处理器(DSP)的应用和编程重点和难点解析1. 第一章至第五章的模拟电子技术基础部分,涉及了模拟信号与数字信号的区别、模拟电路与数字电路的区别、基本元件的工作原理和应用等。

模拟电子技术知识重点_康华光版共30页文档

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模拟电子技术知识重点_康华光版

6、黄金时代是在我们的前面,而不在 我们的 后面。

7、心急吃不了热汤圆。

8、你可以很有个性,但某些时候请收 敛。

9、只为成功找方法,不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。

10、只要下定决心克服恐惧,便几乎 能克服 任何恐பைடு நூலகம்惧。因 为,请 记住, 除了在 脑海中 ,恐惧 无处藏 身。-- 戴尔. 卡耐基 。
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

电子技术基础模拟部分(第五版)康华光总复习课件

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vi 2
5 4
vi1
2vi 2
18
二、习题
习题2.4.6 加减运算电路如图所示,求输出电压:vo的表达式。
令 vi1= vi2 = vi4 =0,
R1 40kΩ
R6
vi1
vi2 vi3
R2 25kΩ R3 10kΩ

vn
+
vp
vi4
R4 20kΩ
vo''
(1
R6 ) R1 // R2
R4 // R5 R3 R4 // R5
(2)同相输入加法运算电路
RP R11 // R12 // R RN R1 // Rf
uo
(1
Rf R1
)( RP R11
ui1
RP R12
ui2 )
当 RP = RN时,
uo
Rf R1
ui1
Rf R2
ui2
3、减法运算电路
RP R2 // R3 RN R1 // Rf
uo
(1
Rf R1
二、习题
习题2.4.6 加减运算电路如图所示,求输出电压vo的表达式。
解: 利用“虚短”、“虚断” 和叠加
R1 40kΩ
R6
vi1
原理 令 vi3= vi4 =0, 可看作是求和电路
vi2 vi3
R2 25kΩ R3 10kΩ

vn
+
vp
R4 20kΩ
vi4
R5
30kΩ
vo
vo'
R6 R1
vi1
R6 R2
iE

静态分析: 直流通路
IBQ
VCC Rb
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差模信号是指在两个输入端加上幅度相等,极性相反的信号;
共模信号是指在两个输入端加上幅度相等,极性相同的信号。
差分放大电路放大差模信号抑制共模信号。
零漂: 输入短路时,输出仍有缓慢变化的电压产生。 主要由温度变化引起,在多级放大电路中,影 响最严重的是输入级。 ②差分式放大电路的工作原理(对称性); 抑制零漂的原理; 对四种组态(双入一双出,双入一单出,单入一双出,单入一 单出)的主要技术指标的计算(含直流工作点,差模放大信数, 共模放大信数、共模抑制比、输入、输出电阻的计算)。(P270 表6.2.1) 对差分放大器,人为只加差模信号(放大),所谓共 模输入实际上是外界的干扰信号,应抑制。
导电能力随温度增加显著增加
3、理解杂质半导体(通过掺杂,提高导电能力) N型半导体:电子是多数载流子,空穴是少数载流子, 但半导体呈中性 P型半导体:空穴是多数载流子,电子是少数载流子, 但半导体呈中性 少数载流子是由电子—空穴对(本征激发)产生而来, 多子浓度主要取决于杂质浓度,少子浓度与温度有关。
K CMR
Avd Avc
K CMR 越大, 抑制零漂能力越强
3、了解差动放大电路的相位关系
Vcc V- V+
- +
Vo
4、熟练掌握“虚断”、“虚短”(“虚地”)的概念 同时存在
5、能够熟练运用虚断虚短的概念分析,反相、同相、比例 运算电路、加法运算电路,减法运算电路及积分,微分电路。
电压串联负反馈
了解 图解法
②小信号模型(对交流信号)
rbe是动态电阻,但与 静态电流IE有关。
26( mV) 其中 rbe 200 (1 ) I EQ ( mA)
③三种组态及特点(P148表4.5.1) 共射极 ——射极为输入输出的公共端 共基极 —— 基极为输入输出的公共端 共集电极 ——集电极为输入输出的公共端
同相比例运算电路
AVF= 1+(Rf /R1)
vO
1 vS dt RC

第七章(负)反馈放大电路
1 、要求正确理解什么是反馈:把输出回路的电量(电压或电 流)馈送到输入回路的过程 2、反馈组态的判断 正、负反馈的判断——用瞬时极性法 电压、电流反馈——将放大电路的输出端短路,如果这时反馈 信号为 0 ,则是电压反馈,反之,如果反馈信号依然存在,则 为电流反馈。 串、并联反馈——串联反馈:反馈信号与输入信号加在放大电 路输入回路的两个电极,此时反馈信号与输入信号是电压相加 减的关系;并联反馈:反馈信号与输入信号加在放大电路输入 回路的同一个电极,此时反馈信号与输入信号是电流相加减的 关系;
整流管开路、短路的故障情况
3、掌握单相桥式电容滤波电路的工作原理和输出电压的估算 VL=(1.1—1.2)V2 空载时 VC =
2V2
4、掌握稳压电路的工作原理
稳压管稳压 在第三章作了介绍,注意限流电阻的选择 串联反馈型稳压电路、组成输出电压的调节及稳压原理 5、了解整流,滤波(电容滤波)的输出电压波形
1、了解有源滤波电路的功能,种类: 高通、低通、带通、带阻滤波电路 2、熟练掌握正弦波振荡电路的振荡条件和 RC桥式正弦波振 荡电路的电路组成,振荡频率、了解稳幅措施。
振荡条件
F 1 A
振幅平衡条件 相位平衡条件
AF 1


A F 2n
RC 桥式振荡电路的组成, P437 图 9.6.1( RC 串并联网络的作用) 振荡频率ω0=1/RC,F=1/3 稳幅措施: Rfபைடு நூலகம்负温, R1为正温
3、反馈的一般表示法
Af

A 1 A F


1 A F 1时
1 A F 1时


正反馈
负反馈
1 A F 0时

自激
4、了解负反馈对电路性能的影响
提高增益的稳定性 减小非线性失真, 抑制干扰噪声,扩 展通频带(反馈环内) 增大或减小输入、输出电阻(反馈环内) 对输入电阻 串联负反馈:使输入电阻增加 并联负反馈:使输入电阻减小 电压负反馈:使输出电阻减小 对输出电阻 电流负反馈:使输出电阻增加
4、熟练掌握PN结 形成——由于浓度差,而出现扩散运动,在中间形成空 间电荷区(耗尽层),又由于空间电荷区的内电场作用,存 在漂移运动,达到动态平衡。 单向导电性 —— 不外加电压,扩散运动=漂移运动,iD=0 加正向电压(耗尽层变窄),扩散运动>漂移运动形成iD 加反向电压(耗尽层变宽),扩散运动为0,只有很小的 漂 移运动 形成反向电流 特性方程:iD=IS(eVo/VT-1) 特性曲线 : 正向导通:死区、导通区 反向截止:截止区、击穿区
分析功率放大电路常采用图解法
信号幅度大 特性曲线 图解法分析
2、掌握乙类双电源对称放大电路
组成:乙类推挽形式
1 Vom 2 输出功率 P0 2 RL 1 VCC 2 P0 m 2 RL
管耗
P T P V P O
计算: 直流供电功率 P 2VCCVOm V 乙类较甲类的优点 RL V 甲乙类较乙类的优点 效率 om 4 VCC PT1m=0.2Pom管耗最大时 功效管的选择 Vom=0.6Vcc V(BR)CEO>2Vcc
3 、正确理解变压器反馈式,电容三点式,电感三点式 LC正弦波振荡电路的结构和工作原理
5、能够利用相位平衡条件判断电路是否振荡。
第十章 直流稳压电源
1、了解直流电源电路的组成 2、理解单相桥式整流电路的组成,工作原理,主要参数 (输出电压平均值 VL 0.9V2 ,每个整流管的电流平均值 1/2IL,及所承受的最大反向电压值 ) 2V 2
模拟电子技术基础复习大纲
高等教育出版社 康华光
第三章 二极管及其基本电路
1、理解半导体中有两种载流子 电子 空穴——当电子挣脱共价键的束缚成为自由电子后, 共价键就留下一个空位,这个空位就称为空穴 2、理解本征半导体和本征激发 本征半导体——化学成分纯净的半导体 两种载流子参与导电,自由电子数(n) =空穴数(p) 本征激发的特点—— 外电场作用下产生电流,电流大小与载 流子数目有关
②电流控制器件
iC=βiB iE=(1+β) iB iB+ iC =iE
③三个工作区
特性曲线 输入: 输出: 饱和区:发射结、集电结均正偏, VBE=0.7V, VCES=0.3V 放大区:发一正,集一反,
VBE=0.7遵循iC=βiB
截止区: 发射结、集电结均反偏 VBE<0.5V 时已进入截止区
其增加、减小的值均与反馈深度(1+AF)有关
能根据改善放大电路性能的要求,在电路中引入适当的反馈, (若电路中已存在某种反馈,怎样根据新的要求进行修改,达 到要求后还应验证是否为负反馈)。
5、熟练掌握在深度负反馈条件下闭环增益的计算
1 Af ≈ F
6、理解负反馈电路自激条件
A F 1
AF 1



arctg A F (2n 1)

1+AF或AF越大越容易自激。
第八章 功率放大电路
1、了解放大器的三种工作状态 甲类:在整个周期IC≥0导通角3600η高=50% 乙类:在半个周期IC≥0导通角1800η高=78.5% 甲乙类:在大半个周期IC≥0导通角1800<θ<3600

2、三极管放大电路
直流通路:Q点—图解法、近似估算法 ① 放大条件、交流参数
、 R 、 R 、最大输出电压幅度 交流通路: A V i O
—图解法、模型法 求Q点 直流负载线 交流负载线 分析非线性失真 饱和失真 静态点过高(NPN,底 ) 截止失真 静态点过低(NPN,顶 ) 信号过大 增益过大引起的失真 确定最大输出电压幅度VOm(交流负载线)
6、特殊二极管——稳压管(工作在反向击穿区) 反向偏置 且VI>VZ 稳压原理:无论输入变化或负载变化,引起的电流变化都 加于稳压管上,使输出电压稳定 参数:VZ、IZ、PZM、rZ
第四章 双极型三极管及放大电路基础
1、理解半导体三极管 ①类型:结构、材料
硅管(VBE=0.7V)、锗管( VBE= 0.2V)
IcM>Vcc/RL
3、掌握甲乙类对称功率放大电路 (为克服交越失真) 克服交越失真的措施 利用二极管 利用VBE扩大电路偏置 组成:必须有电容C 计算:将上述公式中的VCC用 VCC/2代替 VCC 静态点为 2 组成:无电容C 静态点为0
单电源互补电路 (OTL)
双电源互补电路 (OCL)
第九章 信号产生电路
重点掌握单管共射放大电路(包括分压式和射极偏置) 电路的组成和工作原理,
注意有Re时的计算
第六、二章 集成 运放大器
1、电流源电路
特点:直流电阻小,交流电阻大 (1) 电流源电路在模拟集成放大器中用以稳定静态工作点。 (2) 用电流源做有源负载,获得增益高、大动态范围。
2、熟练掌握差分式放大电路 ①差模信号与共模信号的概念
5、理解二极管 单向导电性、特性方程及特性曲线与PN结相同 主要参数:最大整流电流IF、反向击穿电压VBR、反向电流IR、 极间电容、最高工作频率 分析模型:理想模型、恒压降模型、折线模型、小信号模型
二极管电路的分析计算:
导通管的压降看做常值(硅0.7V,锗0.2V)或0V(理 想二极管);截止管所在支路看做断开,电路中所有二 极管状态判明后,进一步计算所要求的各物理量。
④放大条件
发射极正偏,集电极反偏
发射区杂质浓度大,集电区杂质浓度低,基区窄,杂质浓度低。 c、e不能互换;根据各电极对地电位和各电极电流判断管 子类型 ⑤参数 集电极最大允许电流ICM、集电极最大允许功耗 PCM 、反向 击穿电压V(BR)CEO 、
ICBO ICEO
T VBE IB IC
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