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最全模拟电路基础问答题总结

总结最完整的模拟电路基础问答。

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a、基尔霍夫电流定律:在电路的任何节点,流出电流的代数为零。

b、基尔霍夫电压定律:电压代数为零。

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二端电路包含独立源、线性电阻和控制源 ,两个端子都可以等同于理想的电压源串联内阻模型。其理想电压源的值是有源二端电路两端的开路电压 ,串联内阻是所有内部独立源等于零时两端子间的等效电阻 。

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反馈是通过一定形式的反馈取样网络,将放大电路中的部分或全部输出(电流或电压)影响放大电路输入的过程。

反馈类型包括:电压串联负反馈、电流串联负反馈、电压并联负反馈、电流并联负反馈。

由于外部条件的变化,1)提高放大倍数的稳定性(T℃,Vcc,放大倍数会发生变化,相对变化越小,稳定性越高。

2)减少非线性失真和噪声。

3)放大器输入电阻的变化Ri和输出电阻Ro。

4)放大器的通频带有效扩展。

负电压反馈的特点:电路输出电压趋于恒定。

负电流反馈的特点:电路输出电流趋于恒定。

1)为稳定放大电路的静态工作点,应引入直流负反馈;为提高放大电路的动态性能,应引入交流负反馈(中频段的极性)。

2)当信号源内阻较小或需要增加放大电路的输入电阻时,应引入系列负反馈;当信号源内阻较大或需要降低输入电阻时,应引入并联系反馈。

3)根据负载对放大电路输出电量或输出电阻的要求,确定是引入电压还是负电流反馈。如果负载需要稳定的信号电压或输出电阻较小,则应引入负电压反馈;如果负载需要稳定的信号电流或输出电阻较大,则应引入负电流反馈。

4)当需要信号转换时,应根据四种负反馈放大电路的功能选择合适的组。例如,当需要转换电流-电压信号时,应将电压并联负反馈引入放大电路。

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无源滤波器:该电路主要有无源元件R、L和C组成。

有源滤波器:集成运输和运输R、C具有无电感、体积小、重量轻等优点。

开环电压增加和输入阻抗高,输出电阻小,形成有源滤波电路后也具有一定的电压放大和缓冲作用。但集成放电带宽有限,目前有源滤波电路的工作频率难以很高。

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一对大小相等、极性相反的信号称为差模信号。差动放大电路输入差模信号(ui1=-ui2)时称为差模输入。

一对相同大小和极性的信号称为共模信号。差动放大电路输入共模信号(ui1=ui2)称为共模输入。

在差动放大器中,以差模式输入有用信号,以共模式输入干扰信号,因此干扰信号将受到很小的抑制。

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a、在环境条件变化较大的情况下,更适合采用场效应管。

b、前置放大器常用于场效应管,以提高仪器设备的输入阻抗,降低噪音等。

c、场效应管的放大能力低于晶体管

d、工艺简单,芯片面积小,适用于大规模集成电路。广泛应用于脉冲数字电路。

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a、发射结正偏,集电结反偏。

b、输入回路的连接方尽可能地将输入信号加载到放大器的输入端。

c、输出回路的连接应使输出信号尽可能地传输到负载上。

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a、晶体管必须偏置在放大区域。发射结正偏,集电结反偏。

b、静态工作点设置正确,使整个波形处于放大区域。

c、输入电路将变化的电压转化为变化的基极电流。

d、输出电路将变化的集电极电流转换为变化的集电极电压,只通过电容滤波输出交流信号。

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a、尽可能大的输出功率。 b、高效率 c、非线形失真小 d、晶体管的散热和保护

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所谓频率补偿,是指增加或降低特定频率的信号强度,以弥补信号处理过程中产生的频率的减弱或增强。常用的负反馈补偿、发射极电容补偿、电感补偿等。

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一是提高放大电路的高频特性;

二是克服引入负反馈时自激振荡的可能性,使放大器稳定工作。

在放大电路中,由于晶体管结电容的存在,放大电路频率响应的高频段往往不理想。为了解决这个问题,常用的方法是在电路中引入负反馈。然后,负反馈的引入引入了一个新的问题,即负反馈电路会自激振荡。因此,为了使放大电路正常稳定运行,必须对放大电路进行频率补偿。

频率补偿的方法可分为先进补偿和滞后补偿,主要是通过访问一些电阻元件来改变高频段放大电路的相频特性,目前最常用的是相环。

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放大电路的作用:放大电路是电子技术中广泛使用的电路之一,其作用是将微弱的输入信号(电压、电流、功率)放大到负载所需的值。 (1)电压放大器:输入信号很小,需要获得不失真的大输出压力,又称小信号放大器;

(2)功率放大器:输入信号大,需要放大器输出足够的功率,也称为大信号放大器。

差分电路是具有这样一种功能的电路。该电路的输入端是两个信号的输入,这两个信号的差值,为电路有效输入信号,电路的输出是对这两个输入信号之差的放大。设 在这种情况下,如果有干扰信号,两个输入信号将产生相同的干扰,干扰信号的有效输入为零,从而达到抗共模干扰的目的。

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锁相:锁定相位,将频率锁定在固定值上。

锁相环:锁定相位的电路。

锁相环的组成:鉴相器PD 分频器 回路滤波器LPF 压控振荡器 VCO等。

1)压控振荡器的输出采集分频; 2)同时输入基准信号; 3)将上述两个信号的频率差进行比较,然后输出直流脉冲电压; 4)控制VCO,使它频率改变; 5)这样经过一个很短的时间,VCO 的输出就会稳定于某一期望值。

鉴相器是一个相位比较电路。输入的基准信号和VCO输出的信号进行相位比较,输出一个代表相位差的误差信号,经过环路滤波器,滤除误差信号中的谐波和杂波成分,得到误差电压去控制VCO,使压控振荡器的频率朝减小两信号频率差和相位差的方向变化。最终使VCO的输出信号频率等于基准信号的频率。

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零点漂移,就是指放大电路的输入端短路时,输出端还有缓慢变化的电压产生,即输出电压偏离原来的起始点而上下漂动。

a、采用恒温措施;

b、补偿法(采用热敏元件来抵消放大管的变化或采用特性相同的放大管构成差分放大电路);

c、采用直流负反馈稳定静态工作点;

d、在各级之间采用阻容耦合或者采用特殊设计的调制解调式直流放大器等。

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频率响应:通常亦称频率特性,频率响应或频率特性是衡量放大电路对不同频率输入信号适应能力的一项技术指标。

在放大电路中,由于电抗元件(如电容、电感线圈等)及晶体管极间电容的存在,当输入信号的频率过低或过高时,放大电路的放大倍数的数值均会降低,而且还将产 生相位超前或滞后现象。也就是说,放大电路的放大倍数(或者称为增益)和输入信号频率是一种函数关系,我们就把这种函数关系成为放大电路的频率响应或频率特性。

实质上,频率响应就是指放大器的增益与频率的关系。通常讲一个好的放大器,不但要有足够的放大倍数,而且要有良好的保真性能,即:放大器的非线性失真要小,放大器的频率响应要好。“好”指放大器对不同频率的信号要有同等的放大。

产生频率响应的原因:一是实际放大的信号频率不是单一的;二是放大器具有电抗元件和电抗因素。由于放大电路中存在电抗元件(如管子的极间电容,电路的负载电 容、分布电容、耦合电容、射极旁路电容等),使得放大器可能对不同频率信号分量的放大倍数和相移不同。如放大电路对不同频率信号的幅值放大不同,就会引起幅度失真;如放大电路对不同频率信号产生的相移不同就会引起相位失真。幅度失真和相位失真总称为频率失真,由于此失真是由电路的线性电抗元件(电阻、电容、电感等)引起的,故不称为线性失真。为实现信号不失真放大所以要需研究放大器的频率响应。

放大电路的频率响应可以用幅频特性曲线和相频特性曲线来描述,如果一个放大电路的幅频特性曲线是一条平行于x轴的直线(或在关心的频率范围内平行于x轴),而相频特性曲线是一条通过原点的直线(或在关心的频率范围是条通过原点的直线),那么该频率响应就是稳定的。

1)改变放大电路的元器件参数; 2)引入新的元器件来改善现有放大电路的频率响应; 3)在原有放大电路上串联新的放大电路构成多级放大电路。

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1)接收的信号有强弱变化,悬殊较大,若不加AGC将使输出起伏较大,影响效果。

2)为了能接收微弱信号,接收机的放大量总是做得较大,即灵敏度高,但接收强信号时,若不对通道的放大量进行调控,将产生不良后果。

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电感三点式振荡器和电容三点式振荡器。

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随着工作频率的升高,放大器会产生附加相移,可能使负反馈变成正反馈而引起自激。进行相位补偿可以消除高频自激。相位补偿的原理是:在具有高放大倍数的中间级,利用一小电容C(几十~几百微微法)构成电压并联负反馈电路。可以使用电容校正、RC校正分别对相频特性和幅频特性进行修改。

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设共模分量是Yc,差模分量是Yd,则可知其输出为:

Y+=Yc+Yd Y-=Yc-Yd

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在放大电路中,通常希望放大电路的输入电阻高,因为这样对信号源的影响小。从放大电路的输出端看进去,放大电路可等效成一个有一定内阻的信号源,信号源的内阻为输出电阻,通常希望其值越小越好,因为这样可以提高放大器带负载的能力

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功能:把交流电压变成稳定的大小合适的直流电压

电源变压器:将交流电网电压u1变为合适的交流电压u2。

整流电路:将交流电压u2变为脉动的直流电压u3。

滤波电路:将脉动直流电压u3转变为平滑的直流电压u4。

稳压电路:清除电网波动及负载变化的影响,保持输出电压u0的稳定。

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偏置电路:为各级放大电路设置合适的静态工作点。多采用恒流源电路。

输入级:常为差分放大电路。要求Ri大, Ad大, Ac小,输入端耐压高。它有同相和反相两个输入端。

中间级:主放大级,常为共射放大电路,多采用复合管。要求有足够的放大能力。

输出级:功率级,多采用互补功放电路或射极输出器。要求Ro小,最大不失真输出电压尽可能大。

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一阶有源低通滤波器和一阶有源高通滤波器。

1)放大电路:放大信号

2)反馈网络:必须是正反馈,反馈信号即是放大电路的输入信号

3)选频网络:保证输出为单一频率的正弦波即使电路只在某一特定频率下满足自己震荡条件

4)稳幅环节:使电路能从½AuF½ >1 ,过渡到½AuF½ =1,从而达到稳幅振荡。

标签: 集成电路646u2

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