20种模拟电路详解
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0xInW F $9v:(:!Bm [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]失效分析实验室 半导体工程师 [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]2022-01-01 11:32
K252l,;| R v61*F4 [color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]收录于话题 Hcw@24ic $O*rxQ} F&}>2QiL #模拟电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]3个 Z~}=q #芯片[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]244个 c?i=6CdD' #半导体[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]262个 d[+ xLa #电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]11个 >W,1s #集成电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]73个 -DwqoWZ &P>wIbE @q9uU9c 初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士,都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。 K'[H`x^ @`<v d@ |r"1
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/esSM~*H 中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。 kN9pl^2 = :rR%L!a *S.R#4w 高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等。达到高级层次后,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业——电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。 MR$Bl"d MF/359r)Et mA:NAV$!s 一、桥式整流电路 ($^XF: #5
g_Wf3o857J /g3U,?qP kd9rvy0oK 注意要点: Pb$ep|`u -R
4t EJ P##eGx 1bb~u/jU mc_`:I= @)m H"u!(7 1、二极管的单向导电性: uGl+"/uDu dxlaoyv: ^YzFEu$ 二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压,处于截止状态。 mT\!LpX (l :;p&[ !h&A^sAc 伏安特性曲线: 0IoS|P}6a
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}q6@I 理想开关模型和恒压降模型: b@@`2O3" 8Z%C7
"4O CN0&uyu#4 理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零,就是截止。恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,锗管0.5V。 UX=JWb_uGm "YD<pRVB 4`uI)N(}* 2、桥式整流电流流向过程: a?%X9 +1A )}\T~#Q]y rJK3;d? E 当u2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载RL是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4导通而Vd1和Vd2截止,负载RL上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压。 %^}3:0G D^P_3
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3、计算: 6JBE=9d-Q X<J
NwjM% :i+Tf~k{ Vo, Io,二极管反向电压: ,6?L.L C#X|U2$ gl-O"%rMcL Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2 k0.|%0?K hh`7b ,+ 4 n
*|F=fl 二、电源滤波器 ,dK<2XP \M1-
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G^J|_!.a !Y/$I?13Z !u@e^J{Ao 注意要点: C0;c'4( X2!vC!4P?L k_.%(ZE 1、电源滤波的过程分析: n\&[^Q#b| io^^f| <m"Zk k 电源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。由于电容两端电压不能突变,因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑,达到滤波的目的。 s<LF=qGu 波形形成过程: hkeOe I:[^><?E K"-.K]O8E% 输出端接负载RL时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,所有二极管截止,这时电容C通过RL放电,放电时间常数为RLC,放电时间慢,u 0变化平缓。 _c?&G` ]cLO-A P#bZtWx'<N 当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,电容通过RL放电。如此反复,周期性充放电。由于电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了。电容滤波适合于电流变化不大的场合。LC滤波电路适用于电流较大,要求电压脉动较小的场合。 w$4fS @D&V |