经典的20个模拟电路原理及其电路图汇总
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。
经典的20个模拟电路原理及其电路图讲解
经典的20个模拟电路原理及其电路图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个经典的基本电路图讲解
20个经典的基本电路图讲解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。
高级层次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。
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。
工程师应该掌握的20个模拟电路
一、工程师应该掌握的20个模拟电路桥式整流器是利用二极管的单向导通性进行整流的最常用的电路,常用来将交流电转变为直流电。
半波的整流电压。
对输入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。
二、电源滤波器利用电感抑制高频电磁波,使用大容量电容抑制高频率脉冲。
是电流变的平滑和稳固。
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。
电源滤波器的原理确实是一种——阻抗失配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗失配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。
简介:电源滤波器确实是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。
电源滤波器的功能确实是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或排除一个特定频率后的电源信号。
利用电源滤波器的那个特性,能够将通过电源滤波器后的一个方波群或复合噪波,变成一个特定频率的正弦波。
工作原理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。
电源滤波器内部电路电源滤波器的原理确实是一种——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失配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。
性能测试漏电流性能测试泄漏电流是指在250VAC的电压下,相线和中线与滤波器外壳(地线)间流过的电流。
它要紧取决于接地电容(共模电容)的取值。
较大的共模电容CY能够提高插入损耗,但却造成较大的漏电流。
泄漏电流的测试电路如下图:漏电流性能测试耐压性能测试为确保电源滤波器的性能以及设备和人身安全,必须进行耐压测试。
耐压测试是在极端工作条件下的测试。
假设CX电容器的耐压性能欠佳,在显现峰值浪涌电压时,可能被击穿。
它的击穿尽管不危及人身安全,但会使滤波器功能丧失或性能下降。
CY电容器除了满足接地漏电流的要求外,还在电气和机械性能方面具有足够的安全余量,幸免在极端恶劣的环境条件下显现击穿短路现象。
故线一地之间的耐压性能对爱护人身安全有重要意义,一旦设备或装置的绝缘爱护措施失效,可能导致人员伤亡性能评定EMI电源滤波器在使用时考虑最多的是额定电压及电流值、耐压性能、漏电流三项,而其中最要紧的评定性能为滤波器的插入损耗性能。
教你看电路图(全)(20个经典实例)
SA ”,对按钮式开关可以用“
-9-
( 2 )接插件的符号 接插件的图形符号见图 8 。其中( a )表示一个插头和一个插座,(有两种表示方式)左边表示插座,右边 c )表示一个 2 极插头座,也称为 2 芯插头座。( d ) e )表示一个 6 极插头座。为了简化也可以用 X 。为了区分,可以用“ XP ”表
5 ( g )。它的文字符号是“ B E ”。
断开或转换, 这时就要使用接线元件。 接线元件有两大类: 一类是开关;
在机电式开关中至少有一个动触点和一个静触点。当我们用手扳动、推动或是旋转开关的机构,就可以使动触 点和静触点接通或者断开,达到接通或断开电路的目的。动触点和静触点的组合一般有 触点,符号见图 6 ( a ); ② 动断(常闭)触点,符号是图 3 种: ① 动合(常开) 6
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。
- 19 -
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。
电感器与变压器的符号 电感线圈 在电路图中的图形符号见图 圈,( c )是铁芯有间隙的线圈,( 圈的文字符号是“ L ”。 3 。其中( a )是电感线圈的一般符号,( b )是带磁芯或铁芯的线
工程师应该掌握的20个模拟电路
一、桥式整流电路桥式整流器是利用二极管的单向导通性进行整流的最常用的电路,常用来将交流电转变为直流电。
半波的整流电压。
对输入正弦波的利用效率比半波整流高一倍。
二、电源滤波器利用电感抑制高频电磁波,使用大容量电容抑制高频率脉冲。
是电流变的平滑和稳定。
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——阻抗失配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗失配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。
简介:电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。
电源滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
利用电源滤波器的这个特性,可以将通过电源滤波器后的一个方波群或复合噪波,变成一个特定频率的正弦波。
工作原理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。
电源滤波器内部电路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失配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。
性能测试漏电流性能测试泄漏电流是指在250VAC的电压下,相线和中线与滤波器外壳(地线)间流过的电流。
它主要取决于接地电容(共模电容)的取值。
较大的共模电容CY可以提高插入损耗,但却造成较大的漏电流。
泄漏电流的测试电路如图所示:漏电流性能测试耐压性能测试为确保电源滤波器的性能以及设备和人身安全,必须进行耐压测试。
耐压测试是在极端工作条件下的测试。
若CX电容器的耐压性能欠佳,在出现峰值浪涌电压时,可能被击穿。
它的击穿虽然不危及人身安全,但会使滤波器功能丧失或性能下降。
CY电容器除了满足接地漏电流的要求外,还在电气和机械性能方面具有足够的安全余量,避免在极端恶劣的环境条件下出现击穿短路现象。
故线一地之间的耐压性能对保护人身安全有重要意义,一旦设备或装置的绝缘保护措施失效,可能导致人员伤亡性能评定EMI电源滤波器在使用时考虑最多的是额定电压及电流值、耐压性能、漏电流三项,而其中最主要的评定性能为滤波器的插入损耗性能。
工程师应该掌握的20个模拟电路(整理)之欧阳歌谷创编
欧阳歌谷创编2021 年 2 月1工程师应该掌握的 20 个模拟电路欧阳歌谷(2021.02.01)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。
以下是 20 个基本模拟电路: 一、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。
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 正半周期相同欧阳歌谷创编 12021 年 2 月欧阳歌谷创编1的电压。
电气必备20个经典模拟电路
电气必备20个经典模拟电路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,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,电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是的首选职业。
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;而多极管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。
电路二、电源滤波器注意要点: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。
- 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)。
经典的20个模拟电路原理及其电路图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。
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。
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。
十二、场效应管放大电路1、场效应管的分类,特点,结构,转移特性和输出特性曲线。
2、场效应放大电路的特点。
3、场效应放大电路的应用场合。
十三、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、特征频率的计算:选频元件参数的选择:3、幅频特性曲线:十四、运算放大电路1、理想运算放大器的概念:运放的输入端虚拟短路:运放的输入端的虚拟断路:2、反相输入方式的运放电路的主要用途:输入电压与输出电压信号的相位关系是:3、同相输入方式下的增益表达式分别是:输入阻抗分别是:输出阻抗分别是:十五、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:十六、电压比较电路1、电压比较器的作用:工作过程是:2、比较器的输入-输出特性曲线图:3、如何构成迟滞比较器:十七、RC振荡电路1、振荡电路的组成:振荡电路的作用:振荡电路起振的相位条件:振荡电路起振和平衡幅度条件: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、RC振荡电路的相位条件分析:振荡频率:如何选择元器件:十八、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:十九、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、石英晶体振动器的特点:3、石英晶体振动器的振荡频率:二十、功率放大电路1、乙类功率放大器的工作过程:交越失真:2、复合三极管的复合规则:3、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:一、技术说明:输入交流电压 220vV 0.5A。
输出电压 5V和连续可调电压 1.5V~30V/1.5A两组直流。
二、制作说明:1、成品用金属盒或者塑料盒包装成产品。
2、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3、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。
4、电压调节的三端稳压集成块 7805 和 317 加装散热器。
5、直流电源输出导线长短不一。
说明:1、共阳极四位一体12引脚数码管引脚号是:将数码管的数字面朝向观察者,左下角是第1脚,逆时针方向依次是2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12脚。
2、如果是单个的数码管或两位一体的数码管,先测出数字显示段控制引脚和公共控制引脚,再将四个数码管的相同的段控制引脚用导线并联连接在一起后(每位数码管共八段即八根连接导线),连接在电阻R5~R13上,公共控制引脚分别连接到三极管 Q1 到 Q4 的发射极上。
3、用 40 脚的集成块插座焊接在电路板上,集成块 AT89C51 写入程序后插入到集成块插座上。
4、自己设计控制程序或用黄有全老师的程序。
5、时钟控制输出由继电器执行,控制启动时间到时,继电器得电,开关 k1 闭合去控制相应设备启动;控制停止时间到时,继电器断电,开关k1断开去控制相应设备停止。
具体控制对象由制作者确定,如电灯、电饭煲等等。
说明:本图为数码管是二位一体的共阴极时的电路图。
将每个二位一体的数码管的16脚和11脚共四个引脚(对应四个数字的a 段)连接在一起后接到电阻 R5 的右端。
数码管中数字的其余各段(b,c,d,e,f,g,dp)连接方法依此类推。
其他注意事项见四位共阳极 LED 的时钟闹钟控制器制作的说明。
时钟-闹钟-时间控制器调节方法一、功能:时钟显示小时、分钟;可调时钟控制输出;三次可调闹铃。
二、调节方法:各种参数调节设定方法:第一步:按“功能”键,选择功能 1,进入调节状态;第二步:重复按“参数”键,选择要调节的参数代码(左第一、二位)从 0 开始依次循环增加 1、2、3、……E、F、10 再回到 0。
第三步:按“增加”键或“减少”键,相应代码项目(如代码 1 表示调节的对象是时钟显示的小时值)的参数值在其取值范围内(例如显示时间的小时取值范围是00~23)循环增加或减少 1。
左边一位或两位显示参数代码,右边三位或两位显示参数值。
重复第二、三步,设置完所需参数。
第三步:按“功能”键,显示代码“0”结束调节参数状态,进入时钟闹钟控制器的正常使用状态。
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、Q2 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的图案,表达设计者的意图。
2、彩灯闪烁的周期是:T=0.7×(R1+R3)×C2+0.7×(R2+R4)×C1 根据闪烁快慢要求选择R1,R2,R3,R4,C1,C2 的参数。
调节电位器 R1、R2 的大小,可以改变闪烁速度。
3、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,以免烧坏发光二极管。
附录四:可控硅交流调压器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)这台调压器的输出功率达100W,一般家用电器都能使用。
1、电路原理:电路图如下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 T1 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T1 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,便可调整负载 RL 上的功率了。
2、元器件选择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,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、最大整流电流大于 0.3A 的硅整流二极管,如2CZ21B、2CZ83E、2DP3B 等。
SCR 选用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 3CT 系列。
附录五、电源欠压过压报警保护器一、名称:电源欠压过压报警保护器二、功能:当电压低于 180V或高于 250V时,可进行声光报警。
当外接交流接触器时,可切断电源,保护用电设备。
三、电路图:四、原理说明:输入电源电压正常时,Y1A 输出高电平,Y1B 输出低电平,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 也不工作。