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模电复习提纲 重点掌握:基本概念、基本电路、基本方法 器件:二极管,BJT三极管,场效应三极管,集成运放 电路: 基本放大电路:(静态、动态分析、计算,特点)共射(共源)、 共集(共漏)、共基(共栅); 功率放大电路:(概念、典型计算)乙类/甲乙类双电源互补对称(OCL)、 甲乙类单电源互补功率(OTL) 差分放大电路:(概念、分析、计算)双入(单入)双出、双入(单入)单出; 恒流源:(认识、作用)镜像、比例、微电流、多路 反馈:(判断分类、特点、深度负反馈下近似计算) 线性运算放大电路:(分析计算)比例、加、减、(积分、微分) 有源滤波放大电路:(特点)低通、高通、带通、带阻 电压比较器:(分析、计算、画图、应用)单限、滞回、窗口 信号产生电路:(分析、计算、判断)RC、LC正弦波振荡电路 直流稳压电源:(结构、分析、经验关系式)变压、整流、滤波、稳压 三.二极管及其基本电路 基本概念 半导体基础知识(本征半导体、本征激发、空穴、自由电子、P型半导体和N型半导体) PN结(形成、单向导电性) 二极管(结构、 V-I特性、参数意义) 特殊二极管(稳压二极管) 分析方法:图解法:(了解) 模型法:(理想模型、恒压降模型、 折线模型和小信号模型) 典型电路:整流、限幅电路、开关电路、稳压管稳压电路 稳压二极管(齐纳二极管) 稳压条件:IZmin IZ IZmax 二极管电路分析方法: 1)确定模型; 2)画出模型等效电路; 3)假设理想二极管断开,分析二极管阳极、阴极端电位,判断偏置状态; 4)根据要求具体求解; 四.三极管及放大电路分析 基本概念 三极管基本结构(三个区、三个极、两个结、电路符号、PNP与NPN) 工作原理(电流分配与放大原理、放大条件) 三极管特性(输入输出V-I特性、三个工作区域及其判断) 三极管参数(电流放大系数、极限参数) 三极管的小信号模型 2.分析方法 静态分析(图解法(了解)、估算法) 估算法基本思路: 1)得到电路的直流通路(电容断开、交流信号源置零、电感短路) 2)分析所得直流通路,根据电路和三极管的特性,列方程求解。 动态分析(图解法(了解)、小信号模型分析法) 1.得到电路交流通路(电容短接、直流电源置零) 2.将交流通路中的三极管用小信号模型代替得到消息号等效电路 3.根据小信号等效电路和定义计算增益、输入输出电阻 基本分析方法: 直流信号、交流信号分开分析、计算 直流(静态): 求解静态工作点Q(IB、IC、VCE) 交流(动态): 基于直流通路 基于交流通路 求解Av、 Avs 、Ri、Ro rbe 小信号等效电路 3.典型电路 基本共射极放大电路(固定偏置式) 射极偏置放大电路(分压式偏置电路:加发射极旁路电容,不加发射极旁路电容) 共集电极放大电路 共基极放大电路(了解) 注意:要特别注意PNN管构成的共射、共集电路的静态工作点的计算,及波形失真的分析。 ? 幅度失真: --对不同频率的信号增益不同,产生的失真。 ? 相位失真: --考虑三极管极间电容。 频率失真与非线性失真 频率响应 ? 高频响应: --对不同频率的信号增益不同,产生的失真。 ? 低频响应: --考虑放大电路中的耦合、旁路电容。 五.场效应管放大电路(了解、概念) 了解结型场效应管的结构及工作原理 了解金属-氧化物-半导体场效应管的结构及工作原理 掌握各种场效应管的名称、符号及对应的转移特性与输出特性 了解场效应管放大电路的静态及动态性能分析 六.模拟集成放大电路 1、基本概念 零点飘移、差分放大、共模增益、差模增益、集成运算放大器的基本结构与参数 2、分析方法 掌握差分放大电路的静态和动态分析 3、典型电路:电流源电路、 差分放大电路 差分式放大电路 基本分析方法: 直流信号、交流:差模、共模信号分开分析、计算 电路基本特点(要求) 直流(静态): 求解静态工作点Q(IB、IC、VCE) 交流: 基于直流通路 求解Avd、Rid、Ro rbe 差模小信号电路 求解Avc、 Ric、共模抑制比KCMR 共模小信号电路 差模: 共模: 关键 尾部电路的处理与作用 重要概念: 温漂:输入为0,输出不为0。 共模输入信号:2个输入信号的平均值。 差模输入信号:2个输入信号之差。 温漂产生原因:温度或电源波动 差模电压增益Avd 共模电压增益Avc 共模抑制比KCMR 恒流源的特点、分类、作用 二.运算放大电路 1、基本概念 理想运算放大器 运算放大器的两种工作方式(线性和饱和) 虚短和虚断(分析依据) 2、基本分析方法
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