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**************考试重点及科目结构模拟电路基本概念,元件特性,放大电路,反馈放大器,振荡电路,功率放大电路数字电路逻辑门电路,组合逻辑电路,时序逻辑电路,存储器,数据转换器模拟电路基础复习1基本概念电压、电流、电阻、电容、电感等2基本电路串联电路、并联电路、RC电路、RL电路等3放大电路共射放大电路、共集放大电路、共基放大电路等4反馈电路负反馈、正反馈5常用器件二极管、三极管、场效应管、集成运放等电阻分类及计算固定电阻固定电阻器是其电阻值在一定范围内保持不变的电阻器。可变电阻可变电阻器是指电阻值可以改变的电阻器,常用作音量调节、光线调节等。电阻计算串联电阻:总电阻等于各电阻之和;并联电阻:总电阻的倒数等于各电阻倒数之和。电容和电感的特性1电容电容是储存电荷的元件,其特性由电容值(单位:法拉)决定。2电感电感是储存磁能的元件,其特性由电感值(单位:亨利)决定。3重要性电容和电感在电路中起着重要作用,例如过滤、耦合、谐振等。运放基础及应用电压放大放大输入信号的电压,实现信号增益。电流放大放大输入信号的电流,提高驱动能力。信号处理滤波、整形、比较等信号处理功能。运放的工作原理输入级运放的输入级通常由两个匹配的晶体管组成,用于放大微弱的输入信号。中间级中间级主要负责增益的进一步放大,并为输出级提供足够的驱动能力。输出级输出级主要负责将放大后的信号传递给负载,并提供足够的电流驱动能力。运放的性能参数增益带宽积反映运放放大能力和频率响应的指标。增益带宽积越高,运放在高频下的性能越好。输入失调电压理想运放的输入失调电压为零,但实际运放的输入端之间会存在微小的电压差,影响输出精度。输入偏置电流运放的输入端需要微小的电流,称为输入偏置电流,它会影响运放的输入阻抗和输出信号的准确性。共模抑制比衡量运放抑制共模信号的能力。共模抑制比越高,运放对共模信号的敏感度越低,输出信号更纯净。运放的常见应用电路放大电路放大信号的幅度,使信号更强。滤波电路去除信号中的噪声,使信号更纯净。振荡电路产生特定频率的信号,用于计时或信号源。数字电路基础复习1逻辑门与门、或门、非门、异或门等基本逻辑门电路的特性、符号、真值表和逻辑表达式。2组合逻辑电路组合逻辑电路的概念、分析方法、设计步骤及常用组合逻辑电路,如编码器、译码器、加法器、比较器等。3时序逻辑电路时序逻辑电路的概念、分析方法、设计步骤及常用时序逻辑电路,如触发器、计数器、移位寄存器等。逻辑门原理及组合逻辑与门只有当所有输入信号都为真时,输出信号才为真。表示为“AND”操作。或门只要有一个输入信号为真,输出信号就为真。表示为“OR”操作。非门输入信号为真时,输出信号为假;输入信号为假时,输出信号为真。表示为“NOT”操作。异或门当输入信号不一致时,输出信号为真;当输入信号一致时,输出信号为假。表示为“XOR”操作。时序逻辑电路触发器构成时序逻辑电路的基本单元,用于存储和控制数据流动。计数器用于计数脉冲或进行时间控制,广泛应用于时钟系统和频率测量。移位寄存器用于串行数据传输和数字信号处理,在通信系统和数据存储中起重要作用。寄存器、计数器和移位寄存器1寄存器寄存器是一种用于存储数据的电路,它们可以存储二进制信息,并可以被读取和写入。2计数器计数器可以计数脉冲并输出一个与计数结果对应的二进制码。3移位寄存器移位寄存器可以将数据按位移动,用于数据处理、通信等。编码解码器和多路复用器编码器将一组输入信号转换为唯一的输出代码解码器将代码转换为对应的输出信号多路复用器将多个信号选择其中一个输出ADC和DAC的工作原理1ADC工作原理将模拟信号转换为数字信号2采样和保持将模拟信号转换为一系列离散样本3量化和编码将离散样本映射到数字值4DAC工作原理将数字信号转换为模拟信号ADC和DAC是模数转换器和数模转换器,它们在电子系统中起着至关重要的作用,用于将模拟信号转换为数字信号,反之亦然。ADC和DAC的性能指标模/数转换的应用温度测量ADC用于将模拟温度信号转换为数字值,用于显示和控制。音频处理ADC将模拟音频信号数字化,用于存储、传输和播放。图像采集ADC将光学传感器输出的模拟信号转换为数字图像数据。常见集成运放及应用1μA741通用型集成运放,广泛应用于音频放大、滤波、信号处理等领域。2LM324四通道运算放大器,可用于多个独立的放大电路,节省空间和成本。3LM358双通道运算放大器,适合用于双路放大
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