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[工学]电子技术总复习
第一章 绪论 信号源、放大电路及负载的关系归纳 放大电路的主要性能指标归纳 第二章 二极管及其电路 二极管 稳压二极管的应用电路 第三章 三极管及放大电路 三极管放大电路的分析计算 放大电路的频率特性 第四章 场效应管放大器 第五章 功率放大器 第六章 模拟集成电路 第七章 反馈放大器 第八章 信号的运算与处理电路 第九章 信号发生器 第十章 直流电源 (2)同时输出正、负电压的电路 返回 用图解法分析放大器工作原理 波形失真分析: 静态工作点的估算方法 用低频小信号模型进行动态分析计算 多级阻容耦合放大电路的动静态计算要点 差模电压增益的计算: 共模电压增益的计算: 集成运算放大器的构成及其符号 如何判别电压反馈和电流反馈 如何判别串联反馈和并联反馈 如何判别反馈极性--瞬时极性法 运放线性应用举例 正弦波振荡器相位条件的判别举例 整流滤波电路工作原理及主要分析内容 返回目录 (1)双端输出时: (2)单端输出时: 对称性越好,共模电压增益Avc1越小。 r0 越大,则Avc1越小,抑制共模信号的能力越强。 返回 r0 又称为共模反馈电阻。 + - u- u+ uo - + + ? ? 反相输入端 u- 同相输入端 u+ 输出端 uo 美国符号: 国内符号: 同相输入端: 该端输入信号变化的极性与输出端相同 反相输入端: 该端输入信号变化的极性与输出端相反 返回 输入级、电压放大级、输出级 组 成: 返回 i if ib uf ui ube 返回 uo ui i iB iF uF RE2 Rf RE1 RC1 RC2 +UCC iE2 ⊕ ○ ⊕ ○ ○ 返回 基本放大电路 有源反馈网络 返回 uo _ + ? + ? R2 R1 R1 R2 ui1 _ + ? + ? ui2 _ + ? + ? R2 R1 RP 返回 在负反馈一章中已推导出关系: 代入上式既可得输出表达式 返回 +UCC C1 C2 uf uf 返回 模拟电子技术总复习 第二章 二极管及电路 第三章 三极管及放大电路 第四章 场效应管放大器 第五章 功率放大器 第六章 模拟集成电路 第七章 反馈放大器 第八章 信号的运算与处理电路 第九章 信号发生器 第十章 直流电源 第一章 绪论 电子系统与信号 模拟信号和数字信号 模拟电子电路 数字信号处理电路 A为电流增益 A为互阻增益 电流源 A为互导增益 A为电压增益 电压源 诺顿等效 戴维南等效 模型 输入电阻 Ri 输出电阻R0 增益 频率响应及带宽 非线性失真 本征半导体 导电机理、载流子 温度、载流子浓度、导电能力 半导体 杂质半导体 N 型半导体: P 型半导体: 多子 少子 本征半导体掺杂 空穴 电子 电子 空穴 PN结 PN结的形成 多子的扩散运动 内电场 少子的漂移运动 形成空间电荷区 动态平衡 PN结的单向导电性 反向偏置 正向偏置 导通 截止 伏安特性 结构、特点和符号 反向饱和电流、 反向击穿电压UBR 死区电压、 模型 参数 恒压降模型: 理想模型: 小信号模型: 微变电阻 rD 导通压降 判断理想二极管导通与否的方法: 断开二极管,分析二极管阳极和阴极的电位 IF、 UBR、 IR 、CB、CD 应用 利用单向导电性:整流、导向 正向 稳压二极管 稳压工作区域 UZ 、IZmin 、IZmax 限流电阻的作用及配置 光电子器件 发光二极管: 光电二极管: 流过正向电流时发光 反向电流随光照强度变化 三极管 基本结构、基本接法 电流分配关系 特性曲线 利用三个电极的静态电位,判断管型及状态 三个工作区域及其偏置条件 实用分析技巧: 如何确定三极管进入饱和状态 放大区:JE正偏,JC反偏,IC=?IB 饱和区: JE正偏,JC正偏,即UCE?UBE , ?IBIC, 截止区: JE反偏,JC反偏,UBE 死区电压, IB=0 用图解法分析放大原理 用低频小信号模型进行动态分析计算 多级阻容耦合放大电路的动静态计算要点 用估算法计算静态工作点 用图解法进行波形失真分析 产生频率失真的原因 幅频特性 相频特性 下限截止频率 上限截止频率 通频带 结型场效应管JFET 绝缘栅型场效应管MOS N沟道 P沟道 耗尽型 增强型 耗尽型 增强型 场效应管特点: 多子导电 输入阻抗高 温度稳定性好 P沟道 N沟道 UGS(th) 开启电压 UGS(off) 夹断电压 符号 输出特性 转移特性 功率放大电路的一般问题 1)输出功率尽可能大; 2)效率要高; 3)非线性要小; 4)考虑管子的散热问题。 晶体管的工作状态: 甲类工作状态 乙类工作状态 甲乙类工作状态 互补对称功率放大电路的典型电路 OCL电路 OTL电路 功率放大电路的计算: 效率η 三极管的
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