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模擬電子技術總結資料

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  • 半導體:導電性能介于導體和絕緣體之間的物質。特性:熱敏性、光敏性、摻雜性。
  • 本征半導體:完全純凈的具有晶體結構完整的半導體。
  • 在純凈半導體中摻入三價雜質元素,形成P型半導體,空穴為多子,電子為少子。
  • 在純凈半導體中摻入五價雜質元素,形成N型半導體,電子為多子、空穴為少子。
  • 二極管的正向電流是由多數載流子的擴散運動形成的,而反向電流則是由少子的漂移運動形成的。
  • 硅管Uon和Ube0.5V0.7V ;鍺管約為0.1V0.3V
  • 穩壓管是工作在反向擊穿狀態的  加正向電壓時,相當正向導通的二極管。(壓降為0.7V,)
    加反向電壓時截止,相當斷開。加反向電壓并擊穿(即滿足UUZ)時便穩壓為UZ
  • 二極管主要用途:開關、整流、穩壓、限幅、繼流、檢波、隔離(門電路)等。
  • 三極管的三個區:放大區、截止區、飽和區。三種狀態:工作狀態、截止狀態、飽和狀態,放大時在放大狀態,開關時在截止、飽和狀態。三個極:基極B、發射極E和集電極C。二個結:即發射結和集電結。飽和時:兩個結都正偏;截止時:兩個結都反偏;放大時:發射結正偏,集電結反偏。三極管具有電流電壓放大作用.電流放大倍數β=IC / IB (IC=β IB)開關作用.
    10、當輸入信號Ii 很微弱時,三極管可用H參數模型代替(也叫微變電路等效電路)
    11、失真有三種情況:
    截止失真原因IBIC太小,Q點過低,使輸出波形正半周失真。調小RB,以增大IBIC,使Q點上移。
    飽和失真原因IBIC太大,Q點過高,使輸出波形負半周失真。調大RB,以減小IBIC,使Q點下移。
    信號源US過大而引起輸出的正負波形都失真,消除辦法是調小信號源。
    1、放大電路有共射、共集、共基三種基本組態。(固定偏置電路、分壓式偏置電路的輸入輸出公共端是發射極,故稱共發射極電路)。
    共射電路的輸出電壓U0與輸入電壓UI反相,所以又稱反相器
    共集電路的輸出電壓U0與輸入電壓UI同相,所以又稱同相器

  • 差模輸入電壓Uid=Ui1-Ui2 指兩個大小相等,相位相反的輸入電壓。(是待放大的信號)
    共模輸入電壓UiC= Ui1=Ui2指兩個大小相等,相位相同的輸入電壓。(是干擾信號)
    差模輸出電壓U0d  是指在Uid作用下的輸出電壓。
    共模輸出電壓U0C是指在 UiC作用下的輸出電壓。
    差模電壓放大倍數Aud= U0d / /Uid是指差模輸出與輸入電壓的比值。
    共模放大倍數Auc =U0C /UiC是指共模輸出與輸入電壓的比值。(電路完全對稱時Auc =0
    共模抑制比KCRM=Aud /Auc是指差模共模放大倍數的比,電路越對稱KCRM越大,電路的抑制能力越強
  • 差分電路對差模輸入信號有放大作用,對共模輸入信號有抑制作用,即差分電路的用途:用于直接耦合放大器中抑制零點漂移。(即以達到UI =0U0=0的目的)
    4電壓放大器的主要指標是電壓放大倍數AU和輸入輸出電阻Ri R0
       功率放大器的主要指標要求是(1)輸出功率大,且不失真;(2)效率要高,管耗要小,所以功率放大電路通常工作在甲乙類(或乙類)工作狀態,同時為減小失真,采用乙類互補對稱電路。為減小交越失真采用甲乙類互補對稱電路

  • 多級放大電路的耦合方式有:
    直接耦合:既可以放大交流信號,也可以放大直流信號或緩慢變化的交流信號;
    耦合過程無損耗。常用于集成電路。但各級工作點互相牽連,會產生零點漂移
    阻容耦合最大的優點是各級工作點互相獨立,但只能放大交流信號。耦合過程有損耗,不利于集成。
    變壓器耦合:與阻容耦合優缺點同,已少用。

  • 射極輸出器特點:如圖F-a(為共集電路,又稱同相器、跟隨器)
    電壓放大倍數小于近似于1UO Ui同相。
    輸入電阻很大。 輸出電阻很小,所以帶負載能力強。
    反饋是指將輸出信號的一部分或全部通過一定的方式回送到輸入端。

  • 反饋有正反饋(應用于振蕩電路)和負反饋(應用于放大電路)之分。
  • 反饋有直流反饋,其作用:穩定靜態工作點
           交流反饋,其作用:改善放大器性能。包括提高電壓放大倍數的穩定度;擴展通頻帶;
    減小非線性失真;改善輸入輸出電路。
  • 反饋放大電路的基本關系式:Af =A /1+AF),其(1+AF)稱反饋深度,當(1+AF)遠遠大于是1時為深度負反饋,其Af =1/ F,即負反饋后的放大倍數大大下降,且僅由反饋網絡參數就可求放大倍數,而與運放器內部參數無關。
  • 負反饋有四種類型:電壓串聯負反饋;電壓反饋可減小輸出電阻從而穩定輸出電壓
                         電壓并聯負反饋;
                         電流串聯負反饋;電流反饋可增大輸出電阻從而穩定輸出電流
                         電流并聯負反饋。串聯反饋可增大輸入電阻并聯反饋可減小輸入電阻
  • 對集成運算放大器反饋類型的經驗判斷方法是:
    當反饋元件(或網絡)搭回到反相輸入端為負反饋;搭回到同相輸入端為正反饋。
    當反饋元件(或網絡)搭回到輸入端為并聯反饋,搭回到輸入端的另一端為串聯反饋。
    當反饋元件(或網絡)搭在輸出端為電壓反饋,否則為電流反饋。
       而一般的判斷方法:若反饋信號使凈輸入減少,為負反饋,反之為正反饋。(用瞬時極性判斷)

    若滿足
    Ui=Uid+Uf 為串聯反饋,滿足 Ii=Iid+If為并聯反饋。
                      若反饋信號正比輸出電壓,為電壓反饋,反饋信號正比輸出電流,為電流反饋。
    A)                                              (B
    如(A)圖,經驗判斷:反饋元件搭回到反相輸入端,所以是負反饋;
                          反饋元件搭回到輸入端,所以是并聯反饋;
                          反饋元件搭在輸出端,所以是電壓反饋,所以圖是電壓并聯負反饋。
    如(B)圖,由瞬時極性判得電路有兩級的電流并聯負反饋。反饋元件為Rf
    (Rf搭在輸入端,所以是并聯,但不是搭在輸出端,所以是電流反饋,即If是正比于輸出電流IC2







    • 半波整流:U0=0.45U2  (U2為輸入電壓的有效值)
    • 半波整流濾波:U0= U2
    • 橋式整流:U0=0.9 U2
    • 橋式整流濾波:U0=1.2 U2
      橋式整流濾波:U0=1.4 U2 (空載)

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ID:253767 發表于 2018-6-3 07:56 | 只看該作者
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