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1.3 模拟信号和数字信号 模拟信号的放大 1.4 放大电路模型 1.5 放大电路的主要性能指标 4. 频率响应及带宽(频域指标) 问题? (1) ii =? (2) RL ? ? vO ? ? AV ? 输入端口特性 输入回路对信号源的衰减 输入电阻 要想减小衰减,则希望…? 理想 输出回路可等效为 非理想的电压源 ——负载开路时的 电压增益 ——输出电阻 由输出回路得 要想减小负载的影响,则希望…? 理想 适用于信号源内阻RS较小,负载电阻RL较大的场合。 输出开路(RL= ∞) 时的电压增益 例2.输出开路电压增益Avo=10, 计算下列情况下的源电压增益Avs=vo/vs。 (1) Ri=10Rs RL=10Ro 解: 根据定义 关心输出电流与输入电流的关系 2. 电流放大模型 1.4 放大电路模型 1. 电压放大模型 关心输出电压与输入电压的关系 —负载短路时的 电流增益 2. 电流放大模型 由输出回路得 则电流增益为 由此可见 要想减小负载的影响,则希望…? 理想情况 由输入回路得 要想减小对信号源的衰减,则希望…? 理想 1.4 放大电路模型 输出短路(RL= 0) 时的电流增益 适用于信号源内阻RS较大,负载电阻RL较小的场合。 3. 互阻放大模型 1.4 放大电路模型 输出开路(RL=∞) 时的互阻增益 ∴R0 应尽量 RL,以减小信号的衰减。 Ro = 0 Ri = 0 ∴当RiRS时,才能减小信号的衰减。 适用于信号源内阻RS较大,负载电阻RL较大的场合。 4. 互导放大模型 1.4 放大电路模型 输出短路(RL= 0) 时的互导增益 ∴R0 应尽量 RL,以减小信号的衰减。 R0 = ∞ Ri = ∞ ∴当Ri RS时,才能减小信号的衰减。 互导放大 适用于信号源内阻RS较小,负载电阻RL较小的场合。 1.4 放大电路模型 为了提高安全性和抗干扰能力,普遍采用隔离放大。 光耦 隔离变压器 1. 输入电阻 3类 与放大有关的 与失真有关的 与能量转换有关的 增益、输入电阻、输出电阻 非线性失真、线性失真 最大输出功率、转换效率 输入电阻决定了放大电路从信号源吸取信号幅值的大小。 2. 输出电阻 所以 注意:输入、输出电阻为交流电阻 1.5 放大电路的主要性能指标 1.用实验方法测: 2.分析法: 3. 增益 反映放大电路在输入信号控制下,将供电电源能量转换为输出信号能量的能力 其中 四种增益 常用分贝(dB)表示 1.5 放大电路的主要性能指标 实际的信号 = 多个正弦波的叠加 增益与正弦信号 频率的关系 2个问题: B、Av为什么是 f 的函数?如何表达? A、多个正弦频率成分的放大程度不同,会产生什么危害? 普通音响系统放大电路的幅频响应 1.5 放大电路的主要性能指标 * 机电工程学院 模拟电路部分 电子技术基础 模拟电子技术 Analog Electronic Technology 主讲教师:赵国树 Email: g.s.zhao@163.com Tel:6040 1.素来有“魔鬼模电”之说,是因为这门课概念深奥难懂,先从理论说起,学习这门课有一个很清晰的线索:半导体材料的性质,半导体构成的元件,半导体元件组成的放大电路,处理电路。前后紧密相连,环环相扣,围绕着一个核心问题:信号的放大,运算,处理,转换,产生。在学习的时候,一定要从前往后切实的掌握基本概念,理解每个参数的物理意义。比如说,什么是输入电阻,什么是输出电阻,为什么要求输入电阻,输出电阻,如何求。。。。要理解每个参数的正确含义,切不可在没完全弄懂的情况下混过去,这样到以后反而更加麻烦。 关于模电 2.除了基本概念外还有基本电路,如二极管电路,共射极放大电路,乙类双电源互补功率发大电路,差分电路等。要掌握它们的工作原理,结构特点,性能特点。唯有如此,才能对它们的改进电路和类似电路做进一步的分析。 关于模电 3.在掌握基本概念和基本电路的同时也要掌握基本分析方法。比如,在求Q点时需要用直流通路,在求动态参数时需要小信号等效电路,对于基本的共射极放大电路和分压式带射极偏置电阻的放大电路,其求Q点参数的顺序是不同的。 关于模电 4.习题和试验一样重要,说到底理论掌握了还要多做习。模电试验是比较难的,难在电路设计对了,也接对了,可就是结果出不来,要么就是不理想,这是因为自激等的影响,不像数字电路接对了结果也就出来了。 关于模电 一、什么是模拟电子技术 模拟电路 电子电路分类 数字电路 传递、处理模拟 信号的电子电路 传递、处理数字 信号的电子电路 模拟信号:时间上和幅度上都连续变化的信号 模拟电子
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