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工程师应该掌握20个模拟电路整理.doc


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工程师应该掌握的20个模拟电路
对模拟电路的掌握分为三个层次。
初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是电子爱好者,只要是学****自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。ﻫ中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,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。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师.
高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、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、,只要您愿意,受人尊敬的高薪职业――电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。
以下是20个基本模拟电路:
一、桥式整流电路
: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,。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。5 V

当u 2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺极管Vd3和Vd4截止,负载RL是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周,u 2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u 2正半周期相同的电压。
3。计算:Vo,Io,二极管反向电压
Uo=0。9U2, Io=0.9U 2/RL,URM=√2 U 2
二、电源滤波器
1.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时,当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电,充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri压降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升,当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0,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,u 0变化平缓。当ωt=ωt2时,u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程,u 0迅速上升。ωt=ωt3时有u 2=u 0,ωt3后,,,RL上的电压波动大大减小了。,要求电压脉动较小的场合.
2。计算: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√2U 2~0。9U 2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≈
RM=√2U 2,每个二极管的平均电流是负载电流的一半。
三、信号滤波器
: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:两者区别为: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。
: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Z=1/jωC∥(R+jωL)= 考滤到实际中,常有R〈<ωL,所以有Z≈
幅频关系和相频关系曲线:
3画出通频带曲线:
计算谐振频率:fo=1/2π√LC
四、微分电路和积分电路
电路的作用:
A。积分电路:
a.延迟、定时、时钟

(减)
积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。
B.微分电路:


c.改变相角(加)
微分电路是积分电路的逆运算,。
与滤波器的区别和相同点:原理相同,应用场合

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  • 时间2021-01-12