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常用模拟电路20个总结:电路图+掌握要点

今天给大家分享的是必须要掌握的20个模拟电路。

掌握这20个模拟电路分为以下三个层次(希望大家都能达到高级层次,升职加薪):

1、初级层次:熟练记住这20个模拟电路,清楚这20个模拟电路的作用,只要是电子爱好者,学习自动化、电子信息等专业的人来说都应该记住这20个基本模拟电路。

2、中级层次:能分析20个模拟电路中的关键元器件作用,每个元器件出现故障电路时,电路功能会受到什么样的影响,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。掌握了这些,你就是出色的维修维护技师,也可能正踏上电源设计的途中。

3、高级层次:定量计算这?20个电路的输入输出阻抗、输出信号和输入信号的比值、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。作为电源研发工程师、电子工程师、硬件工程师这些是必须要掌握的。

具体是以下?20个模拟电路:

1、桥式整流电路

2、电源滤波电路

3、信号滤波电路

4、微分和积分电路

5、共射极放大电路

6、分压偏置式共射极放大电路

7、共集电极放大电路(射极跟随器)

8、电路反馈框图

9、二极管稳压电路

10、串联稳压电路

11、差分放大电路

12、场效应管放大电路

13、选频(带通)放大电路

14、运算放大电路

15、差分输入运算放大电路

16、电压比较电路

17、RC振荡电路

18、LC振荡电路

19、石英晶体振荡电路

20、功率放大电路

1.?桥式整流电路

桥式整流电路

二极管的单向导电性: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。

伏安特性曲线

理想开关模型和恒压降模型: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。

桥式整流电流流向过程:当u2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而二极管Vd3和Vd4截止,负载RL的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u2正半周期相同的电压。在u2的负半周,u2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u2正半周期相同的电压。

2.电源滤波器

电源滤波器

电源滤波的过程分析: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。

波形形成过程

输出端接负载RL,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:

τ=(Ri∥RL·C)≈Ri·C

一般Ri远小于RL,忽略Ri压降的影响,电容上电压将随u2迅速上升。

当ωt=ωt1时,有u2=u0,此后u2低于u0,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,u0变化平缓。

当ωt=ωt2时,u2=u0,ωt2后u2又变化到比u0大,又开始充电过程,u0迅速上升。

当ωt=ωt3时,有u2=u0,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。

滤波电容的容量和耐压值选择

电容滤波整流电路输出电压Uo在√2·U2~0.9·U2之间,输出电压的平均值取决于放电时间常数的大小。

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≈1.2·U2整流管的最大反向峰值电压URM=√2·U2,每个二极管的平均电流是负载电流的一半。

3.?信号滤波器

信号滤波器

信号滤波器的作用: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。

与电源滤波器的区别和相同点

区别: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。

相同点:都是用电路的幅频特性来工作。

LC串联和并联电路的阻抗计算

串联时,电路阻抗为:

Z=R+j(XL-XC)=R+j(ωL-1/ωC)

并联时,电路阻抗为:

考虑到实际中,常有RωL,所以有:

幅频关系和相频关系曲线,如下:

4.微分积分电路

微分和积分电路

微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,主要用于脉冲电路、模拟计算机和测量仪器中,以获取蕴含在脉冲前沿和后沿中的信息,例如提取时基标准信号等。

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