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模拟电子技术基础 概述 电子电路——由若干相互联接、相互作用的基本电子电路组成的、具有特定功能的电路整体 网络资源 本章小结 1.信号源的两种电路表达形式:戴维宁、诺顿。 2.放大电路的4种形式及其等效电路模型。 3.放大电路的主要性能指标(交流):Ri、RO、增益。 作业 1.2.1(1)(3) 1.4.1 1.5.1 1.5.3 1.1 信号 1.2 放大电路模型 1.3 放大电路的主要性能指标 分: 数字电子电路 模拟电子电路 模-数混合电路 集成电路 分立原件电路 数字电路——处理数字信号的电路称之,Digital Circuit 模拟电路——处理模拟信号的电路称之,Analog Circuit 在时间和幅值上都是连续的信号,例如: 在时间和幅值上都是离散的信号,例如0、1数字量 模拟电子技术基础——研究各种半导体器件的性能、电路及其应用的学科。 生产实践中大量使用的收音机、录音机、示波器、信号发生器、温控装置等,都属于模拟电路或模-数混合电路的范围。 随着电子技术的飞速发展,分立元件电路正逐步被集成电路所取代,模拟电路也逐步走向模-数混合化,但是,集成电路的发展与分立元件电路、各种半导体器件的发展有着密不可分的关系,所以,本课程以分立元件、小规模集成电路的介绍为主。 模电——“魔”电 教学方法: 课堂讲课 ——每章小结 ——思考题 ——作业 ——作业反馈 ——实验 ——答疑 课程网页:/mndzjs 模拟电路最基本的处理信号的功能 1.信号: 信息的载体 1.1 信号 温度、气压、风速、声音等 ——传感器(信号源) ——连续变化的电信号(模拟信号) ——放大、滤波 ——驱动负载(显示装置、扬声器等) 微音器输出的某一段信号的波形 如何表达? 2. 电信号源的电路表达形式 戴维宁等效:将信号源等效为一个理想电压源与内阻相串联的形式。 诺顿等效 戴维宁等效 理想电压源:a、b端开路时的开路电压 内阻:所有电压源短路、电流源开路时,从a、b端往左看进去的等效电阻。 诺顿等效:将信号源等效为一个理想电流源与内阻相并联的形式。 理想电流源:a、b端短路时的短路电流 内阻:所有电压源短路、电流源开路时,从a、b端往左看进去的等效电阻。 电压源等效电路 电流源等效电路 简单的电信号可以用公式表达: 解决办法——频谱分析 复杂的电信号的表达依赖于其特征参数,这些特征参数是设计电子系统的依据。 1.2 放大电路模型 由于模拟电路中传感器检测的信号一般很微弱,所以,信号放大是模拟电路最基本的处理信号的功能,由放大电路来实现。 放大电路也是构成模拟电路的基本单元电路。 本课程将介绍若干基本放大电路。 1. 放大电路的符号 信号源 负载 :输入电压 :输入电流 :输出电压 :输出电流 :电压增益(电压放大倍数) :电流增益(电流放大倍数) :互阻增益,单位:? :互导增益,单位:S ——电压放大电路 ——电流放大电路 ——互阻放大电路 ——互导放大电路 ——负载开路时的电压增益 ——输入电阻 ——从负载端看进去的放大电路的输出电阻 2. 放大电路模型 A. 电压放大模型: 戴维宁等效 由输出回路得 则电压增益为 由此可见 即负载的大小会影响增益的大小 要想减小负载的影响,则希望…? (考虑改变放大电路的参数) 理想情况 另一方面,考虑到输入回路对信号源的衰减 理想情况 有 要想减小衰减,则希望…? :电流增益(电流放大倍数) B. 电流放大模型(诺顿等效) ——负载短路时的 电流增益 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…? 理想情况 C. 互阻放大模型(自学) 输入输出回路没有公共端 D. 互导放大模型(自学) E. 隔离放大电路模型(抗干扰) 注意:图1.4.2的电路模型可以由戴维宁-诺顿等效变换原理进行互换,但一般根据电路概念明确的原则选择等效电路。 1.3 放大电路的主要性能指标 1. 输入电阻 ——输入电阻 测量电路: 对输入为电压信号的放大电路,输入电阻越大越好; 对输入为电流信号的放大电路,输入电阻越小越好。 输入电阻决定放大电路对信号源的衰减。 2. 输出电阻 ——输出电阻 所有电压源短路、电流源开路时,从负载端往左看进去的等效电阻。 测量电路: 另一测量方法: 运算得: 负载开路时,测得开路电压: 接上负载时,测得负载电压: 输出电阻决定放大电路带负载的能力。 对输出量为电压信号的放大电路,输出电阻越小越好; 对输出量为电流信号的放大电路,输出电阻越大越好。 输出量(电压、电流)随负载变化的程度。
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