随笔分类 - 模拟电子技术
摘要:【模拟电子技术】45-信号转换电路 串联电流负反馈,下面的电路起到的作用是使得Io与RL无关,下面也是负反馈 定性分析:RL增大,Io增大,Ro右侧电压下降,A1的同相输入端减小,Uo1减小,Io减小 定量分析:(R1=R2=R3=R4) 电压并联负反馈 最后是全波精密整流电路,老师说这种电路对小电
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摘要:【模拟电子技术】43-44-波形发生和转换电路 利用正弦波和单限比较器,可以做出占空比可调的方波。但在这里老师用另一种思路来产生方波,利用滞回比较器,但是滞回比较器充放电的速度是很快的,我们需要利用电容来控制充放电速度,才可以控制时间周期T。 波形中的T利用基础电路中的三要素法可以求出 好久没用了,
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摘要:【模拟电子技术】42-43-电压比较器 三种常见电压比较器: (a)单限电压比较器 (b)滞回电压比较器 (c)双限电压比较器 过零单限 >普通单限比较器思路 滞回电压比较器的话,很明显两个阈值不同,因此需要构造两个回路。Worth noting,明显阈值也和输出的状态有关,如果输出为正的电压,那么
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摘要:【模拟电子技术】40-41-RC与LC正弦波振荡电路 一个RC正弦波振荡电路必须有放大电路,正反馈,选频电路,稳幅电路四部分的功能,缺一不可。起振条件是|AF|>1,这个很容易理解,起振的时候并不需要相位平衡条件。 自持震荡的时候需要|AF|=1,并且满足相位平衡条件(即相位偏移为0度或360度),
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摘要:【模拟电子技术】36-38-基本运算电路与模拟乘法器 分析运放电路就是需要熟练使用虚短,虚断,叠加定理,表达出Uo和Ui的关系 这里我们学习分析思路后还有设计思路,由于中间有运放芯片Uo和Ui不可能直接成关系,需要借助电流,电阻使得电压转换成电流。 技术路线: Ui 通过R >与iR成比例 Uo 通
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摘要:【模拟电子技术】30-35-运算放大电路前置知识-反馈 反馈:反馈量只和输出量有关,与输入量无关 实现一个运放电路首先要保证是负反馈,因为正反馈的话,输入一个信号后会在极短的时间内达到饱和,信号失真,更不用说运算了,下面是反馈的一个总结。 \[\text{反馈信号&输入信号}\begin{cases
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摘要:【模拟电子技术】27-集成运放的电流源电路 我们知道一个集成运放电路会有放大倍数,假设放大倍数是106倍,电路的VCC是15V,因为会有饱和,输入1V是不可能得到106V的,达到14.9V已经不错了 从能量守恒来看也不可能得到一百万伏 工作在线性区的时候,放大倍数才有意义。 这里主要学习的是运放内部
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摘要:【模拟电子技术】24-25波特图与晶体管的混合Π模型 现在需要对于一个单极的放大电路进行频率响应的分析,我们需要知道对应频率的极间电容和耦合电容,之前分析的H参数模型指的是中频段,因为低频段需要考虑耦合电容的影响,高频段考虑极间电容的影响。 为了得到高频的等效模型,我们需要关注晶体管的内部结构等效出
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摘要:【模拟电子技术】21-直接耦合的互补输出级 现在有这样的要求,要做出电路,我们知道设计一个放大电路,就像是拼模块,两级,三级等等都可以,最终能满足使用要求就可以,但是级数越多,需要等效出电阻的次数就越多,静态工作点还必须都稳定,难度很大,因此就像是PCB设计一样,在能满足要求的情况下,尽量用少的层/
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摘要:【模拟电子技术】20-差分放大电路的分析 只分析交流情况下,共模信号放大倍数等于0 差模的时候需要画交流通路,用H参数等效分析,下面是交流通路 我们通常习惯左侧输入,右侧输出,因此可以把电路重写画一下 进一步优化绘图,并且加入负载 可以得到放大倍数与基本共射电路的放大倍数近似相等 前面我们分析的差分
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摘要:【模拟电子技术】19-差分放大电路的构成 我们知道在直接耦合放大电路中零点漂移是一个很困扰的问题(可以理解为静态工作点稳定问题),我们通过增加电阻Re来抑制温漂,前面我们也提到过有一种电路可以在直流的时候doubleRe,而交流的时候使得Re消失 我们想要抑制这种现象,想到办法,在输出处接一个一模一
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摘要:【模拟电子技术】18-多级放大电路的构成与动态分析 单极放大电路往往不能满足我们的需求,比如有一个电压型的信号源,其内阻还不能忽略,输出端要求输出稳定的电压,要求设计尽可能放大的放大电路。 即Ri大,R0小 例如这样就可以实现,接下来看直接耦合放大电路的“进化” 图(a)的电路很明显不能正常工作,因
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摘要:【模拟电子技术】17-基本放大电路的派生电路与场效应管放大电路的分析原则 现在提出要求,要用NPN,PNP三极管各一个来构造放大电路,要求在大功率的时候,从输出端看都是PNP型,复合管就可以做到这一点 可以看出第一个管子的功率肯定没第二个大,但是第一级管子决定了复合管的类型。 复合管也是用同样的方法
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摘要:【模拟电子技术】16-基本共基放大电路与场效应管放大电路的构成原理 要想分析共基放大电路,也是同样的思路,静态工作点等效出RBE然后画交流通路,画出简化的H参数等效模型图(c),然后分析Au输入电阻和输出电阻 共基放大电路的好处是通频带放大了(1+β)倍 利用戴维南等效,外加电压法可得出 输入电阻比
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摘要:【模拟电子技术】15-Q点稳定的放大电路和基本共集放大电路 增加RE抑制温漂 增加RB2并使得经过它的电流很大,分压大,使得静态工作点趋于稳定 但是RE电阻在交流通路中会使得放大倍数减小(即使我们分析输入电阻,得到输入电阻增加了,但是我们还是希望得到一个高放大倍数的电路) 于是我们需要想办法在交流通
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摘要:【模拟电子技术】14-基本共射放大电路的动态分析 给出问题,求三个参数。反推:需要Aus就需要求解交流通路(动态参数H等效模型),交流通路需要知道Rbe,Rbe需要知道Rbb',Rbb'需要知道静态工作点,静态工作点需要分析直流通路,思路有了。 得到Au 现在再次探讨输入电阻对放大电路的影响,假设U
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摘要:【模拟电子技术】13-H参数等效模型 我们已经知道在不同的静态工作点下,即使给三极管相同的的Ib,得到的Ic也会不同,引出H参数等效模型 在第07节中有一张这样的图 我们可以看出IB与UBE和UCE都有关,注意这里的真正的物理原因,UCE大到一定程度时候,从发射极到集电极的电子会饱和,是这种原因导致
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摘要:【模拟电子技术】12-放大电路的分析方法 分析交流时候,必须先分析直流,因为交流电路中的等效电阻与静态工作点相关。于是需要分析直流通路。交流电源置零,电容视为断路 静态的所有问题都可以在直流通路中找到。 后分析交流通路。直流电源置零,交流通路频率高,容抗小,电容视为短路,接下来就是用外电路条件和输入
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摘要:【模拟电子技术】11-放大电路的性能指标 通过输入,输出侧的各一个电容来到输入纯交流,输出纯交流 Ui变化引起UBE变化,UBE变化引起IB变化,IB变化引起IC变化,IC变化引起UCE变化,UCE变化引起Uo变化 关于输入,输出等效电路的问题: 输入电阻Ri越大越好还是越小越好?当然是越大越好,因
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