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计算机电路基础黄寒华史金芬模拟部分课件教学.ppt
计算机电路基础 ———模拟电子部分 第二部分 模拟电子电路基础 第3章 半导体器件 3.1 PN 结 3.2 二极管 3.3 三极管 第4章 放大电路基础 4.1 基本放大电路的工作原理 4.2 放大电路的分析 4.3 放大电路的基本组态 4.4 多级放大电路 4.5 差分放大电路 4.6 集成电路放大器概述 4.7 放大电路的负反馈 第5章 集成运算放大器的应用 5.1 集成运放的理想化条件 5.2 运算电路 5.3 电压、电流变换电路 5.4 电压比较器 5.5 正弦波振荡电路 第3章 半导体器件 学习目标: 了解半导体的基本知识,PN结形成; 掌握PN结导电特性; 掌握二极管、三极管的结构、工作原理、特性和主要参数,以及它们的基本用途。 3.1 PN 结 3.1.2 PN结的形成 3.1.3 PN结的导电特性 3.2 二极管 3.2.2 二极管的伏安特性 3.2.3 二极管的主要参数 3.2.3 二极管的应用 3.2.5 其它二极管简介 3.3 三极管 第四章 放大电路基础 学习目标: 了解小信号放大器的组成及工作原理; 熟练掌握基本放大电路静态与动态性能的分析与计算方法; 掌握放大电路的三种基本组态及特点; 了解多级放大器组成的方式; 了解集成运算放大器的组成原理; 了解差动放大电路的组成、工作原理; 掌握负反馈放大电路的组态判别方法; 了解负反馈对电路性能的影响。 4.1 基本放大电路的工作原理 4.1.2 基本放大电路的组成和工作原理 4.2 放大电路的分析 4.2.2 动态分析 4.3 放大电路的基本组态 4.4 多级放大电路 4.5 差分放大电路 4.6 集成运算放大器概述 4.7 放大电路中的负反馈 第5章 集成运算放大器的应用 学习目标: 熟练掌握集成运放组成运算电路的分析与计算方法; 了解电压电流转换电路的工作原理; 掌握电压比较器的工作原理及分析方法; 了解正弦波产生电路的组成及工作原理。 5.1 集成运放的理想化条件 5.3 电压、电流变换电路 5.4 电压比较器 5.5 正弦波振荡电路 5.2.2 加法电路 , , 当 时, 【例5-1】图所示电路为一同相比例加法电路。试写出其输出电压的表达式。 【解】 5.2.3 减法电路 当两个输入信号分别加在运放的同相输入端和反相输入端时,此时的电路就是减法运算电路。 当反相端输入信号ui1单独作用时,令ui2=0,此时电路为反相比例运算电路,输出电压uo1为 当同相端输入信号ui2单独作用时,令ui1=0,此时电路为同相比例运算电路 【例5-2】试用一个运算放大器完成如下运算关系: 且要求每路输入电阻不小于 10kΩ。 【解】由于运算表达式可以看出,本题要求有两个输入,且两个输入信号的关系是相减关系,故可用减法电路来实现。 选R1=15kΩ,则Rf=4R1=60kΩ,R2=Rf/2=30kΩ。 且根据两输入端电阻平衡条件,有R1∥Rf=R2∥R3,解得 R3=20kΩ。 对所求结果进行检验。 【例5-3】电路如图示。A1、A2为理想运放, (1) 写出Au=uo/ui的表达式; (2) 写出输入电阻Ri=ui/ii的表达式,并讨论该电路能够稳定工作的条件; 【解】(1)两个运放都外加有负反馈, 所以都工作在线性区。并且运放A2又构成了运放A1的反馈网络。从图中可以看出,A1构成的电路是反相比例电路,所以 (2)这又是一个由理想运放构成的高输入阻抗放大器,求其输入电阻ri。 5.2.4 积分电路 【例5-4】写出图示电路的输出电压表达式。 【解】在运放的反相输入端,由于电流 而在同相输入端,电流 5.2.5 微分电路 积分电路中反相输入端的电阻与反馈网络中的电容位置互换,就构成了微分运算电路, , RETURN 5.3.1 电压-电流变换器 负载上的输出电流与输入电压成正比,与负载电阻的大小无关,这样就达到了电压-电流轮换的目的。 实际情况下,要考虑减少干扰或出于安全考虑,要求负载接地。所以常采用图(5-3-1b)所示电路。 4.4.1 多级放大电路的组成 4.4.2 多级放大电路的耦合方式 阻容耦合是通过电容器将后级电路与前级相连接 电容器的隔直流通交流特点,各级放大电路的直流工作点相互独立 耦合电容选得足够大,则较低频率的信号也能由前级几乎不衰减地加到后级,实现逐级放大。 直接耦合是将前一级的输出端直接
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