02 2025 档案
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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