20种模拟电路详解
U`p<lxRgQ jTgh+j]AP [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 d lLk4a+ *B<I> <'G [color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]收录于话题 >`|uc =l'_*B8 a4.:
i #模拟电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]3个 : 8<^rP #芯片[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]244个 i@^`~vj #半导体[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]262个 eRy'N|' #电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]11个 n4&j<zAV{ #集成电路[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]73个 j2qfEvU S|4/C B@v H1T 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。 *AQbXw]w gpvj'Ri7V HbSx}bM_9
/)4r2 x
i4r~eneP 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。 !jq6cND t6e-~ Du4#\OK 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。 B"zg85
e =xet+;~ji {o<p{q 一、桥式整流电路 -XG$ 0
z))[Lg L/LNX{| J*C*]( 注意要点: <Pt\)"JA {*$J&{6V vkgL"([_ W3rvKqdw5 ~At.V+ X}Z%@ tL 1、二极管的单向导电性: 2`m _"y
kxwm08/|f
@+#p:sE 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。 to=##&ld< s7}
)4.vO 5c7a\J9> 伏安特性曲线:
H,~In2Z
p'} %pAY }rZ=j6Z
Z+4Oaf! 理想开关模型和恒压降模型: AR3=G>hO, |c/rHEZ Qf]!K6eR 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。 dD<kNa}2 h8Si,W3o j=S"KVp9NF 2、桥式整流电流流向过程: -h`0v +]vl8, 4@ x=N;> 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。 &W!@3O{~. #
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Ki6u nHjwT5Q+Q 3、计算: kyB]fmS ?0Zw ^a mIodD)?{ Vo, Io,二极管反向电压: M6!brj\[| So`"z[5 i( HhL& Uo=0.9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2 B=|sLs`I L 3@wdC~0 Y))sk- 二、电源滤波器 {piS3xBi a!]%@A6p
r+u\jZ
7RJW f}eVfAf
j"s(? 注意要点: ')cu/ .`XA6e(8KR cTp+M L 1、电源滤波的过程分析: ]S ,GHPEN ?]N&H90^5 FG\?_G 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。 C:{'0m*jKs 波形形成过程: a mgex$ 6I0MJpLW O~VUViS6$ 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。
H'.eqZM C@i g3fhV ><qE5D[ 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。 |t_2AV yK^k*)2N U"]i.J1 2、计算: m>_'f{&u u 36;;z C7PiuL? 滤波电容的容量和耐压值选择 $@Fj_
N hlZjk0ez t {}1f 电容滤波整流电路输出电压Uo在√2U 2~0.9U 2之间,输出电压的平均值取决于放电时间常数的大小。 4r*6fJ*bJ [>86i m/AN*`V 电容容量RLC≧(3~5)T/2其中T为交流电源电压的周期。实际中,经常进一步近似为Uo≈1.2U2整流管的最大反向峰值电压URM=√2U 2,每个二极管的平均电流是负载电流的一半。 Wwz{98,K F/Xhm91^
jG#sVK] 三、信号滤波器 .9ne'Ta
I1,?qr"Zr 1Rh&04O>VL plq\D.C 注意要点: ghl9gFFj %O${EN zl5S)/A pif gt mN`a]L' hGeRM4zVZZ 1、信号滤波器的作用: 5cU8GgN` uu>g(q?4II `*a,8M% 把输入信号中不需要的信号成分衰减到足够小的程度,但同时必须让有用信号顺利通过。 ,J~dER\% T"jl;,gr]J jX%Q 与电源滤波器的区别和相同点: OsXQWSkj~ ?m6E@.{
EA\~m*k 两者区别为:信号滤波器用来过滤信号,其通带是一定的频率范围,而电源滤波器则是用来滤除交流成分,使直流通过,从而保持输出电压稳定;交流电源则是只允许某一特定的频率通过。 7o<RvM I(.XK ucU sIpK@BQ' 相同点:都是用电路的幅频特性来工作。 JpDkf$kM 2-4%h! bQ%^l#H_n' 2、LC 串联和并联电路的阻抗计算: cQny)2k*x -Da_#_F Q%a4g 串联时,电路阻抗为Z=R+j(XL-XC)=R+j(ωL-1/ωC); #?9oA4Q 并联时电路阻抗为Z=1/jωC∥(R+jωL)= ":Q^/;D}U \0$?r4A
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VYBl0!t >\'yj|
U, a'Z"Yz^Eo 考滤到实际中,常有R<<ωL,所以有Z≈ 7"NUof?i 2+enRR~
&}]Wbk4:
i=ba=-"Mt ~4M]SX1z Q7C'O @ 幅频关系和相频关系曲线: xiI!_0' jHd~yCq
EQ28pAZ
e\89;) P|\,kw>l Xf0pQ]8\ 3、画出通频带曲线:
G~JQcJFj vn8Ez6<27
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E-
Y/ `fPgE CB~&!MdMr Zy'bX* s| 计算谐振频率:fo=1/2π√LC G
-;Yua2\ w4OVfTlN R\<^A~(Gl 四、微分和积分电路 Z5+0?X0i {M=tw
,Zdc
xkX,
l{6 y]Y)?]) i_MDLS>- 注意要点: `: 8&m x*YJ:t d.{RZq2cp 1、电路的作用,与滤波器的区别和相同点; !u^(<.xJ
rO-Tr ?Z;knX\?J 2、微分和积分电路电压变化过程分析,画出电压变化波形图; Bp}<H<@ 4'{j'kuv `Z{7Ut^) 3、计算:时间常数,电压变化方程,电阻和电容参数的选择。 6gp3n;D
~d
}- y"7?]#$9/ 五、共射极放大电路 5!AzEB pdE=9l'
?-(E$ll
!D1F4v[c= sI~{it# 2qN6{+] 注意要点: yXDf;`J iKDGYM 'j}%ec1 1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件; n&@\[,B 8Uc#>Ae'_
0.?|%;^ib 2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图; Chjth" fx9c1h9s G $?VYC8; 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 ~_R=2t{u_ = uOFaZ4 JeiW
z1t 六、分压偏置式共射极放大电路 B=9|g1e [/#;u*n
lT*Hj.
+lE 9*Gs_$ &!~q#w1W-5 O10h(Wg 注意要点: bGDV9su Y(<>[8S m P_w+p"@m 1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图; D7 .R
NXo ]F-{)j n-p|7N 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响; r]2}S=[ H]YPMG< eRD s?n3F 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算; L7 qim.J pi+m`O :)bm+xWFF 4、受控源等效电路分析。 8j8FQ!M GYCc)Guc 7+@:wX\ 七、共集电极放大电路(射极跟随器) ;Cm%<vW4! 6f0 WN
KUZ'$oKg
-cEjB%Neo 2,'m]`;GNr =3Y?U*d 注意要点: ~-JkuRJ\
>OmY Ql!$e&A|l 1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图,电路的输入和输出阻抗特点; mM1\s>o #\o
VbVq 1+v)#Wj 2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响; 'ym/@h7h :Q"]W!kCs <SbW
QbN 3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。 ?<
mSEgvu 3\G&fb|?}R @~xNax&^ 八、电路反馈框图 (Z;-u+ }. [{-
Oy#T<
td&W>(3d
QVm3(;&' j;)U5X T)qD}hl 注意要点: P$4G2>D8dg wSBDJvI kuqf( 1、反馈的概念,正负反馈及其判断方法、并联反馈和串联反馈及其判断方法、电流反馈和电压反馈及其判断方法; ) j_g*< bwS1YGb (sz=IB ; 2、带负反馈电路的放大增益; fXEF]C &U*=D8!0 3u3(BY{"\F 3、负反馈对电路的放大增益、通频带、增益的稳定性、失真、输入和输出电阻的影响。 _T7tq ?`3`azfM f^Lw3|rq4 九、二极管稳压电路 a$l ;gu_/[P
Yu>VW\Fb
bT2 b)nf XL1v&'HLV @or&GcQ* 注意要点: |Qo;=~7 Nl"< $/ .'saUcVg: 1、稳压二极管的特性曲线; m$Lq#R={Z 2xN1=ug RHZ5f0b4L 2、稳压二极管应用注意事项; !U/iY%NE uhz:G~x! pdX%TrM+[: 3、稳压过程分析。 Es/\/vF7]D <O>1Y09C/ NjIe2)}' 十、串联稳压电源 C0eP/d hz\Fq1
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&HUQ?^
D G}} S5 -{dsl|Dl ~ pWbD~aeg 注意要点: (p08jR
'5 &`[y] E' {f3&s4xj= 1、串联稳压电源的组成框图; t."hAvRL rLw3\>y D<B/oSy 2、每个元器件的作用,稳压过程分析; /ldE (!^n g}
7FR({b -
|n\
3、输出电压计算。 "E =\Vz TR/'L!EE 5-3`@ (/ 十一、差分放大电路 ^|M\vO k\W%^Z
J*?BwmD'8
Bt[OGa(q !VUxy fm C)]O%q 注意要点: mZDL=p =X6WK7^0 t2d_XQOK 1、电路各元器件的作用,电路的用途、电路的特点; i>#[*.|P }<6xZy m22M[L(q 2、电路的工作原理分析。如何放大差模信号而抑制共模信号; f|G,pDLx OoL#8R \' (_r 3、电路的单端输入和双端输入,单端输出和双端输出工作方式。 d5mhk[p7\J *)+1BYMo iLiEh2%P 十二、场效应管放大电路 >tTNvb5 Q|/uL`_ni
p_T>"v
22lC^)`TE Ej\EuX 1~/?W^ir 注意要点: ,b!!h]t 'wB6- `vs=
CYs 1、场效应管的分类,特点,结构,转移特性和输出特性曲线; ~Vq<nkWS ~"F83+RDe _X5@%/Vz 2、场效应放大电路的特点; 0T-y]&uo .zxP,]"l Ba==Ri8$ 3、场效应放大电路的应用场合。 {?tK]g# "'/:Tp) &Ohm]g8{2 十三、选频(带通)放大电路 DrE
+{Spm Du@?j7&l=$
S0?4}7`A
J!r,ktO^U? q2v:lSFY <X9 T}g 注意要点: j/"{tMqQp b=[gK|fu F&?55@b 1、每个元器件的作用,选频放大电路的特点,电路的作用; pE.f} X :2%U #Hm*<s. 2、特征频率的计算,选频元件参数的选择; <s/n8#i=H P&PPX#% zs#s"e:jeR 3、幅频特性曲线。 U^jxKBq^ Uawf,57v< fh~"A`d 十四、 运算放大电路 .KiJq:$H Q(@/,%EF
01v7_*'R
K"~Tk`[0Q yh9fHN)F ;{1J{-EA 注意要点: l|#WQXs*c{ 8\,|T2w,X !<9sOvka{ 1、理想运算放大器的概念,运放的输入端虚拟短路,运放的输入端的虚拟断路; w`Q"m x* CNwYQe-i x1:#rb' 2、反相输入方式的运放电路的主要用途,输入电压与输出电压信号的相位关系; a^yBtb~,P aq-`Bar #hinb[fQ 3、同相输入方式下的增益表达,输入阻抗,输出阻抗。 @**@W[EM fQ>=\*b9x^ 5~(.:RX:q 十五、差分输入运算放大电路 hw[ jVx 3w&fN3
1
$Pa7B]A,Ae
;8WgbR)ZLU :1%z; .Q'/e>0 注意要点: Y|ONCc 3{e7j6u\ ]RYk Y7>` 1、差分输入运算放大电路的的特点,用途; y!6+jrI ejq2]^O4c +r EqE/QF 2、输出信号电压与输入信号电压的关系式。 En@] xvE <^:e)W Z2z"K<Z W 十六、电压比较电路 $'$#Xn,hU M6n9>aW4
cG%ttfq\
)c9]}:W& ]W,K}~! _n9+(X3 注意要点: >FtW~J"X +R7";. At5:X*vD 1、电压比较器的作用,工作过程; o`^GUY} 1_JxDT,=> + -e8MvP 2、比较器的输入-输出特性曲线图; X]'Hz@$N wk {9 _=0;5OrK1X 3、如何构成迟滞比较器。 qX'w}nJ}H} bDdJh}Vz e'<pw^I\ 十七、RC振荡电路 qwAN=3@ 7?6?`no~JJ
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75Xi%mlE7 YJgw%UVJ5m UA4Q9<>~ 注意要点: T!6H5>zA oOk.Fq .8is!TT 1、振荡电路的组成,作用,起振的相位条件,起振和平衡幅度条件; 4XL*e+UfJ < 4DWH ld1t1'I' 2、RC电路阻抗与频率的关系曲线,相位与频率的关系曲线; cvn4Q- ^ +Ux)m4}j o{*8l#x8 3、RC振荡电路的相位条件分析,振荡频率,如何选择元器件。 RL>Nl ow G'XlsyaWrb db"FC3/H 十八、LC振荡电路
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ZTG*| 8VvoPlo bo&!oY# 注意要点: *[*#cMZ p$}iBk0B(z K5(?6hr; 1、振荡相位条件分析; 5EIhCbA 'MKkC(]4 =SLP}bP{: 2、直流等效电路图和交流等效电路图; /:>f$k4~h L>{E8qv>w JJ56d)37. 3、振荡频率计算。 ?8Cxt|o> aKaqi}IT ~BCSm]j 十九、石英晶体振荡电路 \s;]Tg @Z!leyam
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iR4CY- 'j$iS W& 'DF3|A], 注意要点: u*[,W-R& wd*i~A3+? cWgiFv 1、石英晶体的特点,石英晶体的等效电路,石英晶体的特性曲; yY*OAC BZ1@?3 ^BjwPh4Z# 2、石英晶体振动器的特点; ltt%X].[ C 0*k@kGy mBc;^8I?23 3、石英晶体振动器的振荡频率。 ?7G?uk]3,@ [8Ub#<]] tjOfekU 二十、功率放大电路 e~J% NU '& H7"I+qE-G
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6fPuTQ}fY> 5gI@~h S AO;+XP= 注意要点: KK]AX; PK3)M'[ n_v c}ame 1、乙类功率放大器的工作过程以及交越失真; 9{ i6g+ \ ;Hj,z\ +Qu~UK\ 2、复合三极管的复合规则; B/E1nBobC (W3R3>; yhQo1e> 3、甲乙类功率放大器的工作原理,自举过程,甲类功率放大器,甲乙类功率放大器的特点。 UOF5&>MLb t> &$_CSWK ?Pl>sCFm~
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]半导体工程师[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]半导体经验分享,半导体成果交流,半导体信息发布。半导体行业动态,半导体从业者职业规划,芯片工程师成长历程。 l/LRr.x [color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]11篇原创内容 \I#lLP [color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]公众号 a>sUq[" |Y/iq9l
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