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模拟电子技术 主讲教师 涂巧玲 tql@cqit.edu.cn 1.2.3 放大电路的主要性能指标 (1)放大倍数 (2)输入电阻Ri (3)输出电阻Ro (4)非线性失真系数D (5)通频带 1. 放大倍数 输出信号的电压和电流幅度得到了放大,所以输出功率也会有所放大。对放大电路而言有电压放大倍数、电流放大倍数和功率放大倍数,通常它们都是按正弦量定义的。放大倍数定义式中各有关量如图1.2.3所示。 2. 输入电阻 Ri 输入电阻是表明放大电路从信号源吸取信号大小的参数,对输入为电压信号的放大电路,Ri愈大,则放大电路输入端的Vi值愈大。反之,输入为电流的放大电路,Ri愈小,注入放大电路的输入电流Ii愈大。Ri的定义见图1.2.4和式(1.4) 3. 输出电阻Ro * * 1. 本课程的性质 是一门电类专业基础课, 电子电路中的“砖”和“瓦”就是基本的单元电路, 同时也为后续课程打基础。 2. 特点 ?非纯理论性课程 ?实践性很强, 定量计算多 ?以工程的观点来处理电路中的一些问题, 抓主要矛盾,忽略次要矛盾,用实际观点分析 问题,允许有一定的误差(±10%工程误差) 6.选用教材 《电子技术基础?模拟部分》(第五版)华中理工大学电子教研室编 康华光主编 高等教育出版社出版 5. 学习方法 重点掌握基本概念、基本电路、基本方法。 3. 研究内容 以器件为基础、以信号为主线,研究各种模拟电子电路的工作原理、特点及性能指标等。 4. 教学目标 能够对一般性的、常用的电子电路进行分析,同时对较简单的单元电路进行设计。 《模拟电子技术基础》(第四版) 童诗白、华成英 主编 高教版 《模拟电子技术基础》 陈大钦 主编 华中理工大学出版 《模拟电子技术基础?问答?例题?试题》 陈大钦 主编 华中理工大学出版 7.主要参考书: 对前面课程的要求 1 信号的表达方式 2 电阻的串并联,电压分压,电流分流 3 戴维南定理及诺顿定理及其相互转换 4 电路中的电位 5 受控电源 6 交直流计算问题 7 KVL KCL 1.1 电子系统与信号 1.2 放大器的基础知识 第一章 绪 论 1.1 电子系统与信号 1.1.1 电子系统 1.1.2 信号及其频谱 1.1.3 模拟信号和数字信号 电子技术三个方面: 2)电子电路 分立元件电路 集成电路 3)电子电路的应用:电子系统与其他系统相结合, 应用在生产、生活、科研等领域。 1)电子器件 例如 VCD,即是一个电子系统与其他系统相结合的 应用实例。 VCD 激光传感技术 精密机械技术 电控系统(电子系统) 1.1.1 电子系统 电子系统:指由若干相互联接、相互作用的基本电路组成的具有特定功能的电路整体。 一个比较复杂而完善的电子系统,往往是由许多个子系统所构成。 电子系统必须与其他物理系统相结合,才能构成完整的实用系统。 光导钎维拉制塔控制系统 保持加热炉内温度的稳定对保证光纤直径的准确性至关重要。由于外界因素的影响,如气温、炉外的冷却水温、电源电压等发生微小波动时,会使炉内温度偏离预置值而波动,如图1.1.3所示。 石英预制棒加热炉温控制系统 1.1.2 信号及其频谱 自然界中的物理量一般无法直接传递给电子系统,需要先用传感器把它转换为电信号,然后送到电子系统中去进一步处理。常把传感器作为信号源处理,如图1.1.4所示,其中图(a)是电压源等效电路,而图(b)则是电流源等效电路。类似地,在多级电子电路中对其中某一级进行分析时,前一级电路的输出信号就是本级的输入信号,也可以用这两种信号源之一来简化表达前级输出。 如图1.1.3所示炉温变化曲线是一个非周期性时间函数波形。运用傅里叶变换可将非周期信号表达为一个连续频率函数形式的频谱,它包含了所有可能的频率(0≤ω∞)成分。图1.1.7示意出图1.1.3的频谱函数。 自然界中各种非周期信号,一般随角频率上升到一定程度,其频谱函数总趋势是衰减的。当选择适当的ωc(截止角频率)点把频率高端截断时,并不过多地影响信号的特性。通常把保留的部分称为信号的带宽。 1.1.3 模拟信号和数字信号 模拟信号:在时间上和幅值上均是连续的,在一定动态范围可任意取值(如图1.1.3)。自然界里大部分物理量都是时间连续、数值连续的变量。能处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。 数字信号:在时间上和幅值上均是离散的
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