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* 2016-9-2 * 2016-9-2 前 言 重点掌握基本概念、基本电路和基本分析方法,建立起工程分析的基本理念(定性分析,定量估算,实验调试); 4、学习方法 能分析一般性、常用的电子电路,设计简单的单元电路; 3、教学目标 以器件原理为基础,研究各种模拟电子电路的工作原理、特点及性能指标等; 2、教学内容 技术基础课,共53学时; 1、课程特点 发展历程:电子学近百年发展史上三个重要里程碑 ?1904年电子管发明(真正进入电子时代) ?1948年晶体管问世 ?60年代集成电路出现(SSI、MSI、LSI、VLSI) 1.1 信号 物理量经过传感器将非电量转换为电量,即电信号 话筒输出的某一段信号的波形 1、电信号: 1.1 信号 2、(电)信号源的电路表达形式(等效电路) 戴维宁 诺顿 转换 电子系统 RS + - vS 电压源等效电路 电流源等效电路 电子系统 RS iS 1.2 信号的频谱 1、正弦信号 时域 频域 振幅 角频率 初相位 1.2 信号的频谱 2、方波信号 频域 展开成傅里叶级数 时域 直流分量 基波分量 频谱:将一个信号分解为各种不同频率正弦信号的集合,得到其正弦信号幅值随角频率变化的分布,称为该信号的频谱。 1.3 模拟信号和数字信号 处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。 1、模拟信号: 在时间和幅值上都是离散的信号。 在时间和幅值上都是连续的信号。 2、数字信号: 1.4放大电路的模型 电压增益(电压放大倍数) 电流增益 互阻增益 互导增益 信号源 负载 放大电路的符号 1、放大电路的符号及模拟信号放大 1.4 放大电路模型 2、放大电路的电压放大模型 ——负载开路(不接负载)时的电压增益 输入电阻 输出电阻 放大器的放大作用,等效成一个受控信号源 1.5 放大电路的主要性能指标 1、输入电阻 ——从放大电路输入端看进去的等效电阻 一般来说, Ri越大越好。 (1)Ri越大,ii就越小,从信号源索取的电流越小。 (2)当信号源有内阻时, Ri越大, vi就越接近vS。 有 串联, 1.5 放大电路的主要性能指标 2、输出电阻 ---从放大电路输出端 看进去的等效电阻 注意:输入、输出电阻为交流等效电阻! 一般来说, Ro越小越好。 串联, 1.5 放大电路的主要性能指标 3.增益 电压增益 (倍) 源电压增益 1.5 放大电路的主要性能指标 3.增益 功率增益 ⑴常用分贝(dB)表示增益 如果输出信号和输入信号相位相反, 为负值 (倍) 亚历山大·贝尔是一位美国发明家和企业家。其被世界誉为“电话之父”。 1847年3月3日-1922年8月2日 一贝尔的十分之一 【补充1】什么是分贝? * 【补充2】分贝也作为噪声单位 正常的人耳能够听到最微弱的声音叫作【听觉阈(yu)】 20微帕斯卡的压强变化 1帕斯卡=1牛顿/平方米 (大约是3米以外飞行的蚊子声音) 摩托车 警报声 爆竹声 迪斯科 200000—600000 2000000—6000000 600000018000000—200000000 产生的压力变化(微帕斯卡) 噪声源 2、直接用帕斯卡来表达声音或噪音颇为不便 以「听觉阈」(20 μPa )作为参考声压值,看看实际声压比它大多少倍 10000—30000 100000—300000 300000—1750000 900000是参考声压的倍数 声压水平SPL= 声压水平dB 80—90 100—110 110—125 120—140 定义这声压水平为0分贝(dB) 分贝 如产生的压力变化是20μPa 【补充2】分贝也作为噪声单位 20 【补充3】自然计数和对数计数 1、在我们日常生活和工作中习惯自然计数法 3、在一些自然科学和工程计算中,对物理量的描述往往采用对数计数法。 2、当物理刺激量呈指数变化时,心理感受是呈线性变化的, 人的感受器官好象一个对数转换装置 1.5 放大电路的主要性能指标 ⑵用分贝表示增益时,增益为正值、负值和零的物理含义 -10 20 0.5 -6 1 0 10 20 10 10 10 10 100 -100 5 10 物理含义 放大10倍 放大0.5倍 没有放大 3.增益 (倍) (dB) * 2016-9-2 * 2016-9-2
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