常用模电 电路图 解析

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模电实验模拟运算放大电路(一)

模电实验模拟运算放大电路(一)

实验目的和要求:① 了解运放调零和相位补偿的基本概念。

② 熟练掌握反相比例、同相比例、加法、减法等电路的设计方法。

③ 熟练掌握运算放大电路的故障检查和排除方法,以及增益、传输特性曲线的测量方法。

实验原理:预习思考:1、 设计一个反相比例放大器,要求:|A V|=10,Ri>10KΩ,将设计过程记录在预习报告上; 电路图如P20页5-1所示,电源电压为±15V ,R 1=10kΩ,R F =100 kΩ,R L =100 kΩ2、 设计一个同相比例放大器,要求:|A V|=11,Ri>100KΩ,将设计过程记录在预习报告上;R F R LVo电源电压为±15V ,R 1=10kΩ,R F =100 kΩ,R L =100 kΩ 3、 设计一个电路满足运算关系 VO= -2Vi1 + 3Vi2减法运算电路:1123213111113232)()()(i f i f i f i i O V R R V R R R R R R V R R R V R R R V V -++=++-+=3)()(32131=++R R R R R R f ,0,22211==⇒=R R R R R f f取Ω=Ω=Ω=Ω=K R K R K R K R f 100,0,20,10321实验电路如实验内容:1、反相输入比例运算电路(I ) 按图连接电路,其中电源电压为±15V ,R 1=10 kΩ, R F =100 kΩ, R L =100 kΩ, R P =10 kΩ//100 kΩAR1R F Rp=R F //R1R LVoVi+Vcc-Vcc输入端接地,用万用表测量并记录输出端电压值,此时测出失调电压0.016 V 分析:失调电压是直流电压,将会直接影响直流放大器的放大精度。

直流信号测量:Vi/V V O /V Avf测量值 理论值 -2 14.25 -7.125 -10 -0.5 4.98 -9.96 -10 0.5 -5.02 -10.04 -10 2-12.87-6.435-10实验结果分析:运算放大器的输出电压摆幅受器件特性的限制,当输入直流信号较大时,经过运放放大后的输出电压如果超过V OM ,则只能输出V OM 的值。

模电课件集成运放基本电路

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

模电基本放大电路(PPT)

模电基本放大电路(PPT)
cb组态微变等效电路电压放大倍数输入电阻输出电阻图254基本共基放大电路ic26基本放大电路的派生电路图261复合管图262阻容耦合复合管共射放大电路图263阻容耦合复合管共集放大电路图264共射共基放大电路的交流通路图265共集共基放大电路的交流通路返回复合管261复合管及其放大电路阻容耦合复合管共集放大电路262共射共基放大电路的交流通路图265共集共基放大电路的交流通路231共源组态基本放大电路232共漏组态基本放大电路233共栅组态基本放大电路234三种组态基本放大电路的比较271场效应管放大电路的三种接法基本共源放大电路272场效应管放大电路静态工作点的设置方法及分析静态分析方法一
(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3.3图解分析法

模电课件3.3图解分析法
称交流工作状态。
放大电路建立正确的静态,是保证动态工作的前 提。分析放大电路必须要正确地区分静态和动态,正 确地区分直流通道和交流通道。
2. 直流通道和交流通道
直交流流通通道道流信流电号通BR向若源而道、c/外直时言中/E能R即向看流,,,L通能和外,电没其可过通偏看有源有上将交过置,直内压的直流直电有流阻降交流的流阻等负为。流电电的R效载零设压源路b通的电,C降和。通道交1阻交近耦道、。流,流似合。C从负2电为电R如足C载c流零容从、、够电流。短CBR大阻、、过在路b,,。E直交。对 直流电源和耦合电容对交流相当于短路
缺点: 不能分析工作频率较高时的电路工作状态,也不能
用来分析放大电路的输入电阻、输出电阻等动态性能 指标。
的电位VB、VE和VC即可确定三极管的静态工作状态。
例题 放大电路如图所示。已知BJT的 ß=80,
Rb=300k , Rc=2k, VCC= +12V,求: (1)放大电路的Q点。此时BJT工作在哪个区域? (2)当Rb=100k时,放大电路的Q点。此时BJT工 作在哪个区域?(忽略BJT的饱和压降)
(2) 放大电路的最大不失真输出幅度
放大电路要想获得大的不失真输出幅度
1.工作点Q要设 置在输出特性曲 线放大区的中间 部位;
2.要有合适的交 流负载线。
图 3.3.7 放大器的最大不 失真输出幅度(动画3-4)
4. 非线性失真 放大器要求输出信号与输入信号之间是线性
关系,不能产生失真。 由于三极管存在非线性,使输出信号产生了
(2)静态工作状态图解分析法
1.把电路分成非线性和线性部分
2.作出电路非线性部分的V-A特
性即三极管输出特性曲线。
3. 由电路线性V部CC分、的VVC-AC /特Rc性即

模电基础电路图全集(最新整理)

模电基础电路图全集(最新整理)

二极管测试电路二极管整流测试稳压分析三极管验证测试电路1、、、、(、、、、、、、、、、、) 1、Ic=βIb2、Ic 、、、、、Ib 、、、3、Ie 、、、、、2、、、、Ib=0、、、、、Ube 、、、、 、、、、、3、、、、、、、、、、Ib 、Ic 、、、、Ic 、、、IB 、、、、 、、Uce 、、、、、、 、、、、、、、、、Ub 、、、0.7VΩ1、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、0.7V场效应管测试1、、、、、、、、、1.5V 、、、、、、、mos 、、、、、2、、、、、、UDS 、、、、、、UGS 、、、、、、3、、、、UGS 、、、UDS 、、、、、、、、4、、、、、UDS 、、、、、、、、、、、、 、、、ID 、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、继电器电路Basic——RELAY、、、、、、、、、、500Ω、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、瞬态电压抑制器共射级放大电路RB、100k、、、、、、、、、、、、RB、1M、、、、、、、、、、、、分压偏置电路1kHz0°-5V以及3~12V可调电源50%扩流电路Q1开关电源原理反相比例放大器电路、、、、1、、、、、、、、、2、、、、U-、、、、、R1、RF 、、、、、、、、、3、、R1=RF、、、、、、、、、、4、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、OP07、、、、、、、、、±3V~ ±18V 、、同相比例放大器电路Ω、、、、、、、、1、、、、、、、、、2、R2、、、、、R1//RF、、3、、、、U+、、、、、R1、RF 、、、、、、、、、4、、、、、、、、、、、、、、、、、、5、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、反相加法电路、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、减法运算电路1、、、、、2、、R1=R2、R3=Rf、、、、、、3、、R1=R2=R3=RF、、、、、、、双极性到单极性转换电路10V1、、、、、、、、、、、、、、、、Uo=Ui+0.5UDD2、、、、、、UDD、10V、、、、、、、、+-5V、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、-5V、、、、、、、、、、、、0V、、、、、、、、3、、、、、、、、、VDD、、、、、、、、、、TL431、、、、、、、、、2.5~36V、、单极性到双继续转换电路1、、、、、、、、、、、、、、、、、、2、C4/C3、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、3、U0=2Ui-VEE三角波发生器1、、、U1、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、U1、、、、、、、、、、、、、、、、2、、、U+、、、、、、、、、、、、、、、R1、R2、、、、、、、、、、、、、、R3、、、C1、、、、、、R1、 R2、、、、、、、R3、、、、、、、、、、C1、、、、、、、、、、、、、U1、、、、、、采样保持电路电压比较器设计低通高通带通带阻滤波功率放大器电路占空比可调电路设计47kΩKey=A单稳态延时电路积分电路数控恒流电路1、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、R1=、10-Vi 、/IA2、、、1V 、、、、、、、、、22R,、、400mA 、3、、、0.1V 、、、、、、、、、250R,、、40mA.4、、、、、0.01V 、、、、、、4mA.5、、、、2A 、、、、、、、、、3~4RD2、、、U1、U-、、、、U1、、、R2、、、OP07、、、、、、。

模电2基本放大电路PPT课件

模电2基本放大电路PPT课件
υbe = hre•ib + hre•υce ic = hfe•ib + hoe•υce
简化形式(有效值形式):
Ube = hreIb Ic = hfe Ib
又表示为:
Ic = βIb Ube= rbeIb
第36页/共73页
2.3 放大电路基本分析方法
2.3.4 微变等效电路 法一.共射三极管的等效电路
最大不失真输 出信号幅值。
第9页/共73页
2.2 放大电路主要技术指标
对于放大器,除分析静态量(直流量),还要分析如下动态量(交流量):
3.非线性失真系数D
输出信号 uo = u1 + u2 + u3 + … 其中, u1是基波, u2 、 u3 、…是谐波
第10页/共73页
2.2 放大电路主要技术指标
2.2 基本共射放大电路的工作原理
2 .2 .1 原理电路
主要元件——处于放大状态的三极管。 为保证三极管的偏置,要加上直流电源。 为限流,应加上降压电阻。 为放大信号,加上信号源及输出端。
第1页/共73页
2.2 单管共发射极放大电路
2 .2 .1 原理电路
主要元件——处于放大状态的三极管。 为保证三极管的偏置,要加上直流电源。 为限流,应加上降压电阻。 为放大信号,加上信号源及输出端。
计算电流放大倍数Ai Ii ≈ Ib Io =βIb
Ai = Io / Ii =β
计算输入电阻Ri
r r Ri = be∥RB ≈ be
计算输出电阻Ro Ro = RC
第39页/共73页
2.3 放大电路基本分析方法
2.3.4 微变等效电路 微法变等效电路法步骤小结:
1.估算静态工作点; 2.估算rbe; 3.作放大器的交流通路; 4.用h参数等效电路替代三极管,得到放大器微变

几个模块的电路原理图及要求

几个模块的电路原理图及要求

一、整流稳压滤波电路:1.电路图:2.所用元件整流二极管IN4007 四只三端稳压器7805 一只电解电容1000μF/16V 一只470μF/16V 一只瓷片电容0.1μF 两只电阻470Ω一只发光二极管Φ3 一只3.电路原理:220v交流电压经过变压器变为9v交流电压后,通过四个二极管组成的桥式整流电路变为10v左右的脉动直流电压,再利用电解电容组成滤波电路将其变为平滑的直流电压,再经三端稳压器组成的稳压电路使得输出为较稳定的5v直流电压(D5亮)。

(波形见模电P502)4.元件介绍:1.二极管:具有单向导电性⑴.二极管的引脚的区分:①.整流二极管引脚有“+”,“―”之分,在二极管外壳上一般有标记端为“―”,另一端无标记的为“+”。

②.发光二极管新的一般长引脚为“+”,短引脚端为“―”。

如两脚同长,与发光二极管圆柱体平口相近的引脚为“―”,另一引脚则为“+”。

③.用数字万用表对二极管引脚的判断:将数字万用表测量档拨至“”档,表笔接通两个引脚,如数字万用表无显示,则黑表笔接的引脚为“+”,红表笔接的引脚为“―”。

如数字万用表有显示,则黑表笔接的引脚为“―”,红表笔接的引脚为“+”。

⑵.安装方法:采用“卧式”安装方法,要紧贴安装板面。

注意板面上指示的安装方向,有标志的地方接二极管“-”端,切不可装错方向。

多个应排列整齐。

2.三端稳压器:一种起稳压作用的集成稳压块。

78表示该集成块系列,也表示该集成块系列输出为正电压。

05表示该集成块输出为5v电压。

该系列输出固定的正电压有5、8、12、15、18及24v。

79系列输出为负电压。

⑴.三端稳压器的引脚的区分:正看有标有型号的一面,在左边的为输入脚“1”,中间为接地脚“2”,右边为输出脚“3”。

⑵.安装方法:既可采用“卧式”安装方法,也可采用“立式”安装方法。

注意采用“卧式”安装方法时,小心折断引脚。

注意板面上指示的安装方向,切不可引脚装错方向。

3.电容:一种储能元件。

模电课件基本运算电路

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。

如何看懂模拟电路图

如何看懂模拟电路图

如何看懂电路图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)。

在交流电正半周VD导通,负半周时VD截止,负载R上得到的是脉动的直流电。

(2)全波整流全波整流要用两个二极管,而且要求变压器有带中心抽头的两个圈数相同的次级线圈,见图(b)。

模电2.3等效电路分析法

模电2.3等效电路分析法

可得小信号模型:
BJT双口网络
BJT的H参数模型
5
2.晶体管共射h参数等效模型
(2) H参数等效电路:
简化电路(只适用低频信号):
6
2.晶体管共射h参数等效模型
(3) rbe的近似表达式
rbe u be ib
b ib +
ube

c ic b'
N P
rbe= r bb’ + (1+ ) r e
5.1k 24k +12V
1V
16
解:(1)
I BQ
VBB U BEQ Rb
12.5A
I C I B 1.25mA
U CEQ VCC I CQ Rc ( 12 1.25 5.1 )V 5.63V
(2)
26 26 rbe rbb 100 100 2.2k I CQ 1.25
BJT双口网络
可依电压、电流关系导出其微变量的关系 取全微分:
duBE uBE i B
U CE
向量形式:
uBE di B uCE
IB
h I duCE U be 11 e b h12 e U ce
duCE
i C di C i B
U CE
i C di B uCE
i C i B
uBE uCE i C uCE
U CE

r 1 rce
IB
IB
2.晶体管共射h参数等效模型
(2) H参数等效电路:
r I U U be be b r ce 1 I C I b r U ce ce

模电课件第三章场效应管及其基本电路

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

模电第七章07信号处理电路

模电第七章07信号处理电路
正弦波振荡电路输出的交流电能是从电源的 直流电能转化而来。输出功率可以从几毫瓦到几 十千瓦。
正弦波振荡信号的频率范围:一赫以下至几百 兆赫。
3
正弦波振荡电路的应用
1. 作为信号源,广泛用于量测、自动控制、通讯、 广播电视及遥控等方面。 2. 作为高频能源,用于高频感应加热、冶炼、淬 火以及超声波焊接等工业加工方面。
放大电路中存在噪声即瞬态扰动,这些扰动可分 解为各种频率的分量,其中也包括有fo分量。 选频网络:把fo分量选出,把其他频率的分量
衰减掉。这时,只要:
|AF|>1,且A+ B =2n,即可起振。
9
问题2:如何稳幅?
起振后,输出将逐渐增大,若不采取稳幅,这 时若|AF|仍大于1,则输出将会饱和失真。
RC移相式正弦波振荡电路
三、用分立元件组成的RC振荡器
+
RF
R
R1
R–C1 R2
C +
C1 + – + T1 C2
R
C
+
RE1 R3
+UCC
RC2 +
+
– –
+
T2
C3
+
RE2 CE
RC网络正反馈,RF、RE1组成负反馈,调整到合
适的参数则可产生振荡。
30
7.1.4 LC 振荡电路
1 .变压器反馈式振荡电路 2 .三点式振荡电路
• 电路组成
放大电路: 三极管共发射极放大电路 选频网络:
LC并联回路作为共发射极放大电路三 极管的集电极负载,起选频作用
反馈网络:
由变压器副边绕组N2上的电压 作为反馈信号
• 用瞬时极性法分析振荡相位条件

常用模电电路图及分析

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 )。

模电课件第三章集成逻辑门电路

模电课件第三章集成逻辑门电路

R1
R2
4k 1.6k
A
uI
T1
T2
D1
R3 1k
输入级 中间级
+VCC(5V) R4
130 T4
DY T5 uo
输出级
26
2. 工作原理
(1)输入为低电平(0.0V)时: uI UIL 0 V
不足以让 T2、T5导通
0.7V
三个PN结
导通需2.1V
T2、T5截止
27
(1) uI UIL 0 V
RC+(1+)Re
17
[例2]下图电路中 = 50,UBE(on) = 0.7 V,UIH = 3.6 V,UIL = 0.3 V,为
使三极管开关工作,试选择 RB 值,并对应输入波形画出输出波形。
+5 V
uI
1 k
UIH
UIL O
t
解:(1)根据开关工作条件确定 RB 取值
uI = UIL = 0.3 V 时,三极管满足截止条件
按电路结构不同分 是构成数字电路的基本单元之一
TTL 集成门电路
输入端和输出端都用 三极管的逻辑门电路。
CMOS 集成门电路
用互补对称 MT特rCa点nomsi不sptlo同erm-分TernatnasriystMoreLtaolg-Oicxide-Semiconductor
Ucc =5V
1k uo
T
β =30
iB
I BS
Ucc Uces RC
Ucc RC
, Uces 0.7V
8
三极管的开关特性
3V
0V RB ui
+UCC
RC
3V
uO T
截饱止和 0V
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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 )。

在交流电正半周时 VD 导通,负半周时 VD 截止,负载 R 上得到的是脉动的直流电( 2 )全波整流全波整流要用两个二极管,而且要求变压器有带中心抽头的两个圈数相同的次级线圈,见图2 ( b )。

负载 R L 上得到的是脉动的全波整流电流,输出电压比半波整流电路高。

( 3 )全波桥式整流用 4 个二极管组成的桥式整流电路可以使用只有单个次级线圈的变压器,见图 2 ( c )。

负载上的电流波形和输出电压值与全波整流电路相同。

( 4 )倍压整流用多个二极管和电容器可以获得较高的直流电压。

图 2 ( d )是一个二倍压整流电路。

当 U2 为负半周时 VD1 导通, C1 被充电, C1 上最高电压可接近 1.4U2 ;当 U2 正半周时 VD2 导通, C1 上的电压和 U2 叠加在一起对 C2 充电,使 C2 上电压接近 2.8U2 ,是C1 上电压的 2 倍,所以叫倍压整流电路。

三、滤波电路整流后得到的是脉动直流电,如果加上滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分,就可得到平滑的直流电。

( 1 )电容滤波把电容器和负载并联,如图 3 ( a ),正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就可使负载上得到平滑的直流电。

( 2 )电感滤波把电感和负载串联起来,如图 3 ( b ),也能滤除脉动电流中的交流成分。

( 3 ) L 、 C 滤波用 1 个电感和 1 个电容组成的滤波电路因为象一个倒写的字母“ L ”,被称为 L 型,见图 3 ( c )。

用 1 个电感和 2 个电容的滤波电路因为象字母“ π”,被称为π型,见图 3 ( d ),这是滤波效果较好的电路。

( 4 ) RC 滤波电感器的成本高、体积大,所以在电流不太大的电子电路中常用电阻器取代电感器而组成 RC 滤波电路。

同样,它也有 L 型,见图 3 ( e );π型,见图 3 ( f )。

四、稳压电路交流电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的输出电压和电流随之变动,因此要求较高的电子电路必须使用稳压电源。

(1 )稳压管并联稳压电路用一个稳压管和负载并联的电路是最简单的稳压电路,见图 4 ( a )。

图中 R 是限流电阻。

这个电路的输出电流很小,它的输出电压等于稳压管的稳定电压值 V Z 。

(2 )串联型稳压电路有放大和负反馈作用的串联型稳压电路是最常用的稳压电路。

它的电路和框图见图 4 ( b )、( c )。

它是从取样电路( R3 、 R4 )中检测出输出电压的变动,与基准电压( V Z )比较并经放大器( VT2 )放大后加到调整管( VT1 )上,使调整管两端的电压随着变化。

如果输出电压下降,就使调整管管压降也降低,于是输出电压被提升;如果输出电压上升,就使调整管管压降也上升,于是输出电压被压低,结果就使输出电压基本不变。

在这个电路的基础上发展成很多变型电路或增加一些辅助电路,如用复合管作调整管,输出电压可调的电路,用运算放大器作比较放大的电路,以及增加辅助电源和过流保护电路等。

( 3 )开关型稳压电路近年来广泛应用的新型稳压电源是开关型稳压电源。

它的调整管工作在开关状态,本身功耗很小,所以有效率高、体积小等优点,但电路比较复杂。

开关稳压电源从原理上分有很多种。

它的基本原理框图见图 4 ( d )。

图中电感 L 和电容 C 是储能和滤波元件,二极管 VD 是调整管在关断状态时为 L 、 C 滤波器提供电流通路的续流二极管。

开关稳压电源的开关频率都很高,一般为几~几十千赫,所以电感器的体积不很大,输出电压中的高次谐波也不多。

它的基本工作原理是 : 从取样电路( R3 、 R4 )中检测出取样电压经比较放大后去控制一个矩形波发生器。

矩形波发生器的输出脉冲是控制调整管( VT )的导通和截止时间的。

如果输出电压 U 0 因为电网电压或负载电流的变动而降低,就会使矩形波发生器的输出脉冲变宽,于是调整管导通时间增大,使 L 、 C 储能电路得到更多的能量,结果是使输出电压 U 0 被提升,达到了稳定输出电压的目的。

( 4 )集成化稳压电路近年来已有大量集成稳压器产品问世,品种很多,结构也各不相同。

目前用得较多的有三端集成稳压器,有输出正电压的 CW7800 系列和输出负电压的 CW7900 系列等产品。

输出电流从 0.1A ~ 3A ,输出电压有 5V 、 6V 、 9V 、 12V 、 15V 、 18V 、 24V 等多种。

这种集成稳压器只有三个端子,稳压电路的所有部分包括大功率调整管以及保护电路等都已集成在芯片内。

使用时只要加上散热片后接到整流滤波电路后面就行了。

外围元件少,稳压精度高,工作可靠,一般不需调试。

图 4 ( e )是一个三端稳压器电路。

图中 C 是主滤波电容, C1 、 C2 是消除寄生振荡的电容 ,VD 是为防止输入短路烧坏集成块而使用的保护二极管。

五、电源电路读图要点和举例电源电路是电子电路中比较简单然而却是应用最广的电路。

拿到一张电源电路图时,应该:① 先按“整流—滤波—稳压”的次序把整个电源电路分解开来,逐级细细分析。

② 逐级分析时要分清主电路和辅助电路、主要元件和次要元件,弄清它们的作用和参数要求等。

例如开关稳压电源中,电感电容和续流二极管就是它的关键元件。

③ 因为晶体管有 NPN 和 PNP 型两类,某些集成电路要求双电源供电,所以一个电源电路往往包括有不同极性不同电压值和好几组输出。

读图时必须分清各组输出电压的数值和极性。

在组装和维修时也要仔细分清晶体管和电解电容的极性,防止出错。

④ 熟悉某些习惯画法和简化画法。

⑤ 最后把整个电源电路从前到后全面综合贯通起来。

这张电源电路图也就读懂了。

例 1 电热毯控温电路图 5 是一个电热毯电路。

开关在“ 1 ”的位置是低温档。

220 伏市电经二极管后接到电热毯,因为是半波整流,电热毯两端所加的是约 100 伏的脉动直流电,发热不高,所以是保温或低温状态。

开关扳到“ 2 ”的位置, 220 伏市电直接接到电热毯上,所以是高温档。

例 2 高压电子灭蚊蝇器图 6 是利用倍压整流原理得到小电流直流高压电的灭蚊蝇器。

220 伏交流经过四倍压整流后输出电压可达 1100 伏,把这个直流高压加到平行的金属丝网上。

网下放诱饵,当苍蝇停在网上时造成短路,电容器上的高压通过苍蝇身体放电把蝇击毙。

苍蝇尸体落下后,电容器又被充电,电网又恢复高压。

这个高压电网电流很小,因此对人无害。

由于昆虫夜间有趋光性,因此如在这电网后面放一个 3 瓦荧光灯或小型黑光灯,就可以诱杀蚊虫和有害昆虫。

例 3 实用稳压电源图 7 是一个实用的稳压电源。

输出电压 3 ~ 9 伏可调,输出电流最大 100 毫安。

这个电路就是串联型稳压电源电路。

要注意的是:① 整流桥的画法和图 2 ( c )不同,实际上它就是桥式整流电路。

② 这个电路使用 PNP 型锗管,所以输出是负电压,正极接地。

③ 用两个普通二极管代替稳压管。

任何二极管的正向压降都是基本不变的,因此可用二极管代替稳压管。

2AP 型二极管的正向压降约是 0.3 伏, 2CP 型约是 0.7 伏, 2CZ 型约是 1 伏。

图中用了两个 2CZ 二极管作基准电压。

④ 取样电阻是一个电位器,所以输出电压是可调的。

能够把微弱的信号放大的电路叫做放大电路或放大器。

例如助听器里的关键部件就是一个放大器。

放大电路的用途和组成放大器有交流放大器和直流放大器。

交流放大器又可按频率分为低频、中源和高频;接输出信号强弱分成电压放大、功率放大等。

此外还有用集成运算放大器和特殊晶体管作器件的放大器。

它是电子电路中最复杂多变的电路。

但初学者经常遇到的也只是少数几种较为典型的放大电路。

读放大电路图时也还是按照“逐级分解、抓住关键、细致分析、全面综合”的原则和步骤进行。

首先把整个放大电路按输入、输出逐级分开,然后逐级抓住关键进行分析弄通原理。

放大电路有它本身的特点:一是有静态和动态两种工作状态,所以有时往往要画出它的直流通路和交流通路才能进行分析;二是电路往往加有负反馈,这种反馈有时在本级内,有时是从后级反馈到前级,所以在分析这一级时还要能“瞻前顾后”。

在弄通每一级的原理之后就可以把整个电路串通起来进行全面综合。

下面我们介绍几种常见的放大电路。

低频电压放大器低频电压放大器是指工作频率在 20 赫~ 20 千赫之间、输出要求有一定电压值而不要求很强的电流的放大器。

( 1 )共发射极放大电路图 1 ( a )是共发射极放大电路。

C1 是输入电容, C2 是输出电容,三极管 VT 就是起放大作用的器件, RB 是基极偏置电阻 ,RC 是集电极负载电阻。

1 、 3 端是输入,2 、3 端是输出。

3 端是公共点,通常是接地的,也称“地”端。

静态时的直流通路见图 1 ( b ),动态时交流通路见图 1 ( c )。

电路的特点是电压放大倍数从十几到一百多,输出电压的相位和输入电压是相反的,性能不够稳定,可用于一般场合。

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