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一个典型的电子系统 意义:在大多数情况下,我们所获得的信号是十分微弱的(思考:为什么?); 放大的本质是能量的控制和转换; 放大即按比例放大动态变化量的大小而维持形态不变; 放大电路依靠有源元件,如晶体管、场效应管作为控能的核心元件; 放大的前提是不使放大的信号失真; 参数:ii,vi,io,vo。 总结 电压放大 适用于信号源内阻RS较小,负载电阻RL较大的场合。 电流放大 适用于信号源内阻RS较大,负载电阻RL较小的场合。 互阻放大 适用于信号源内阻RS较大,负载电阻RL较大的场合。 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。 结论:根据信号源的性质和负载的要求选择电路模型。 本 章 小 结 ●模拟信号与数字信号是两种不同的信号,解决模拟信号产生、传输、处理问题的电路,在电子系统中称为模拟电路。 ●模拟信号有时域和频域两种表达方式,二者可以通过傅立叶转换而互换。 ●信号放大电路是最基本的模拟信号处理电路,要求掌握四种电路模型的电压增益、电流增益、互阻增益和互导增益的表达式及其单位。 ●估算电路的输入电阻和输出电阻,相当于电路两次衰减而取得增益时的成本核算。 ●放大电路绝不单纯是信号的放大问题,必须要考虑到放大信号品质的优劣,所以要提出多项指标来评价放大电路。 * 第1章 绪论 主讲:江沸波 模拟电子技术 《模拟电子技术(模拟电子技术基础)》是电子信息,通信工程类专业的一门主干课程,通过本课程及其实践环节教学,使学生获得模拟电子元器件和功能电路及其应用的基础知识,掌握电子技术基本技能,培养创新精神和实践能力,以适应电子技术发展的形势,为后续课程的学习形成职业能力和再学习能力的培养打好基础。 课程性质和教学目的 1.1 信号 1.3 模拟信号和数字信号 1.2 信号的频谱 1.4 放大电路模型 1.5 放大电路的主要性能指标 §1 绪 论 传感器 压力1 压力2 温度1 温度2 . . . . . . 放大 滤波 叠加 组合 数模转换电路 模数转换电路 计算机数据处理 . . . . . . 驱动电路 . . . . . . 驱动电路 驱动电路 驱动电路 传感器 传感器 传感器 执行机构 执行机构 执行机构 执行机构 模拟电子技术 数字信号处理 模拟电子技术 压力1 压力2 温度1 温度2 . . . 压力1 压力2 温度1 温度2 . . . 传感器 . . . 传感器 传感器 传感器 . . . 放大 滤波 叠加 组合 数模转换电路 模数转换电路 计算机数据处理 . . . 驱动电路 . . . 驱动电路 驱动电路 驱动电路 . . . 执行机构 执行机构 执行机构 执行机构 模拟电子技术 数字信号处理 模拟电子技术 1. 信号: 信息的载体 微音器输出的某一段信号的波形 1.1 信号 电子系统:通常是指由若干相互连接、相互作用的基本电路组成的具有特定功能的电路整体。 2. 电信号源的电路表达形式 电压源等效电路 (戴维宁电路) 电流源等效电路 (诺顿电路) 1.1 信号 作用:将各种获取信号的器件一般化 1.2 信号的频谱 频谱:信号在频域中表示的图形或曲线称之为信号的频谱。 通过傅立叶变换可以实现信号从时域到频域的变换。 频谱分析:将信号源发出的信号强度按频率顺序展开,使其成为频率的函数,并考察变化规律。 1.3 模拟信号和数字信号 处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。 模拟信号:在时间和幅值上都是连续的信号。 数字信号:在时间和幅值上都是离散的信号。 思考:模拟信号与数字信号之间的关系? 放大电路的基本知识 1.4 放大电路模型 电压增益(电压放大电路) 电流增益(电流放大电路) 互阻增益(互阻放大电路) 互导增益(互导放大电路) 1. 放大电路的符号及模拟信号放大 ——负载开路时的 电压增益 A. 电压放大模型 ——输入电阻 ——输出电阻 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 2. 放大电路模型 1.4 放大电路模型 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…? 1.4 放大电路模型 A. 电压放大模型 ——负载短路时的 电流增益 B. 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…? 理想情况 1.4 放大电路模型 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
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