模拟电子全册配套最完整精品课件.ppt
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1、模拟电子全册配套最完整精品课件 模拟电子技术模拟电子技术 绪论绪论 电子技术的应用电子技术的应用 电子技术发展迅速,应用广泛! 飞机等国防科技:雷达、登月探测器、火箭、 电子技术的应用电子技术的应用 交通:火车、汽车、飞机、轮船等 广播通信:发射机、接收机、程控交换机、手机、电话等 电子技术的应用电子技术的应用 网络:路由器、ATM交换机、收发器、调制解调器等 工业:钢铁、石油化工、机加工、数控机床等 医学:刀、CT、B超、微创手术等 消费类电子:家电(空调、冰箱、电视、音响、摄像机、 照相机、电子表)、电子玩具、各类报警器、保安系统等 电子技术的发展电子技术的发展 n 1904年年 电子管问
2、世电子管问世 n 1947年年 贝尔实验室制成第一只晶体管贝尔实验室制成第一只晶体管 n 1958年年 集成电路集成电路 n 1969年年 大规模集成电路大规模集成电路 n 1975年年 超大规模集成电路超大规模集成电路 第一片集成电路只有第一片集成电路只有4个晶体管,而个晶体管,而1997年一片集成电路年一片集成电路 中有中有40亿个晶体管。有科学家预测,集成度还将按亿个晶体管。有科学家预测,集成度还将按10倍倍/6年年 的速度增长,到的速度增长,到2015或或2020年达到饱和。年达到饱和。 学习电子技术方面的课程需时刻关注电子技术的发展! 电子技术的发展很大程度上反映在元器件的发展上。
3、课程特点及研究内容课程特点及研究内容 模拟电子技术是专业核心课程,是入门性质技术基础课 2. 研究内容 以器件为基础、处理信号为目的、研究各种模拟电子电路的 工作原理、特点及性能指标。 1. 特点 (1)非纯理论性课程 (2)实践性很强 常用电子仪器的使用方法、电子电路的测试方法、故障的判断与排除方法 (3)以工程实践的观点来处理电路中的一些问题 例如:实际工程在满足基本性能指标的前提下容许存在一定的误差范围, 定量分析为“估算”,近似分析要“合理”,不同条件下构造不同模型等。 先修基础知识先修基础知识 大学数学 大学物理 电路理论基础 先修基础知识(电路理论基础)先修基础知识(电路理论基础)
4、 1. 1. 电信号源的电路表达形式电信号源的电路表达形式 si s s R i v 电电 子子 系系 统统 Rsi + + - - vS 电压源等效电路电压源等效电路电流源等效电路电流源等效电路 电电 子子 系系 统统 RsiiS 戴戴 维维 宁宁 诺诺 顿顿 转换转换 2. 基尔霍夫电流定律:在任何时刻,电路中流入任一节点中的电流之和,恒 等于从该节点流出的电流之和。 3. 基尔霍夫电压定律:沿着闭合回路所有元件两端的电势差(电压)的代数 和等于零。 教学内容教学内容 第1章 运算放大器及其线性应用 第2章 半导体二极管及直流稳压电源 第3章 晶体三极管及其基本放大电路 第4章 场效应管及
5、其基本放大电路 第5章 多级放大电路与集成运算放大器单元电路 第7章 负反馈放大电路 第8章 波形产生电路 课程的目的课程的目的 本课程通过对常用电子元器件、模拟电路及其系统的分析 和设计的学习,获得以下能力: 1.掌握基本概念、基本电路、基本方法和基本实验技能。 2.具有能够继续深入学习和接受电子技术新发展的能力, 以及将所学知识用于本专业的能力。 如何学习这门课程如何学习这门课程 1. 掌握掌握基本概念、基本电路和基本分析方法基本概念、基本电路和基本分析方法 基本概念:基本概念:概念是不变的,应用是灵活的,概念是不变的,应用是灵活的, “万变不离其宗万变不离其宗”。 基本电路:基本电路:构
6、成的原则是不变的,具体电路是多种多样的。构成的原则是不变的,具体电路是多种多样的。 基本分析方法:基本分析方法:不同类型的电路有不同的性能指标和描述方法,不同类型的电路有不同的性能指标和描述方法, 因而有不同的分析方法。因而有不同的分析方法。 2. 注意定性分析和近似分析的重要性注意定性分析和近似分析的重要性 3. 学会辩证、全面地分析电子电路中的问题学会辩证、全面地分析电子电路中的问题 根据需求,根据需求,最适用的电路最适用的电路才是最好的电路。才是最好的电路。 要研究利弊关系,通常要研究利弊关系,通常“有一利必有一弊有一利必有一弊”。 4.电子电路归根结底是电路,电子电路归根结底是电路,注
7、意电路中常用定理在电子电路中的应用注意电路中常用定理在电子电路中的应用 教材教材 查丽斌、张凤霞主编,模拟电子技术,电子工业出版社 -15- 3. 陈大钦主编,电子技术基础(模拟部分)重点难点题解指导考研指 南,高等教育出版社 参考书参考书 1. 华成英、童诗白主编,模拟电子技术基础(第四版),高等教育出版社 2. 康华光主编,电子技术基础模拟部分(第五版),高等教育出版社 考核方式考核方式 课堂表现占总成绩20(出勤、作业) 作业: 每节课后做相应的题目、每章交一次 沿虚线撕下、订好、写上名字 教学实验占总成绩20(出勤、动手实验) 闭卷考试占总成绩60 第1章 模拟集成运算放大电路 第1章
8、 模拟集成运算放大电路 1.1 放大电路概述及其主要性能指标 1.2 集成电路运算放大器 1.3 理想集成运算放大器 1.4 基本运算电路 1.5 集成运放的单电源供电 模拟信号和模拟电路 1. 电子电路中信号的分类电子电路中信号的分类 任何瞬间的任何任何瞬间的任何 值均是有意义值均是有意义 的的 数字信号数字信号:在时间和幅值上都是离散的信号(离散性):在时间和幅值上都是离散的信号(离散性) 2. 模拟电路模拟电路 处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。 最基本的处理是对信号的放大,有功能和性能各异的放大电路。最基本的处理是对信号的放大,有功能和性能各异的放
9、大电路。 其它模拟电路多以放大电路为基础。其它模拟电路多以放大电路为基础。 模拟信号:在时间和幅值上都是连续的信号(连续性)模拟信号:在时间和幅值上都是连续的信号(连续性) 1.1 放大电路概述及其主要性能指标放大电路概述及其主要性能指标 大多数物理量为模拟信号,如温度、压力、声音等。 这些物理量经过传感器将非电量转换为电量,即电信号, 然后对该电信号进行处理。 话筒输出的某一段信号的波形,电压仅毫伏量级话筒输出的某一段信号的波形,电压仅毫伏量级 传感器输出的电信号通常是很微弱,对这些过于微弱 的信号,既无法直接显示,也很难作进一步分析处理,因 而需要放大器将其放大。 一、放大电路概述一、放大
10、电路概述 VCC 扩音机示意图扩音机示意图 一、放大电路概述一、放大电路概述 放大的本质:能量的控制和转换,利用有源元件实现放大的本质:能量的控制和转换,利用有源元件实现 至少一路直流电源供至少一路直流电源供 电,是能源电,是能源 判断电路能否放大的基本出发点判断电路能否放大的基本出发点 放大的特征:功率放大放大的特征:功率放大 放大的基本要求:不失真放大的基本要求:不失真放大的前提放大的前提 能够控制能量的元件,能够控制能量的元件, 如晶体管、场效应管如晶体管、场效应管 VCC 信号源(传感器输信号源(传感器输 出的电信号)出的电信号)负载(终端执行器件,负载(终端执行器件, 如继电器、仪表
11、、扬如继电器、仪表、扬 声器等)声器等) 由集成电路或晶体管、场效应管等组成的双由集成电路或晶体管、场效应管等组成的双 口网络,一个信号输入口,一个信号输出口口网络,一个信号输入口,一个信号输出口 放大的对象:变化量放大的对象:变化量 二、二、 放大电路的方框图及其主要性能指标放大电路的方框图及其主要性能指标 1. 1. 放大倍数:输出量与输入量之比放大倍数:输出量与输入量之比 电压放大倍数是最常被研究和测试的参数电压放大倍数是最常被研究和测试的参数 信号源信号源 信号源信号源 内阻内阻 输入电压输入电压 输入电流输入电流 输出输出 电压电压 输出输出 电流电流 对信号而言,任何放大电路均可看
12、成二端口网络。对信号而言,任何放大电路均可看成二端口网络。 i o uuu U U AA i o iii I I AA o ui i r U AA I o iu i g I AA U 工程上常用分贝表示电压增益和电流增益工程上常用分贝表示电压增益和电流增益 )(lg20)(dBAdBA uu )(lg20)(dBAdBA ii 2. 输入电阻和输出电阻输入电阻和输出电阻 将输出等效成将输出等效成 有内阻的电压有内阻的电压 源,内阻就是源,内阻就是 输出电阻输出电阻 L o o Lo o o o )1(R U U RU UU R 带带RL时的输出时的输出 电压有效值电压有效值 SS RUU U
13、I U R )( i i i i i 输入电压与输入电压与 输入电流有输入电流有 效值之比效值之比 从输入端从输入端 看进去的看进去的 等效电阻等效电阻 空载时输出空载时输出 电压有效值电压有效值 二、二、 放大电路的方框图及其主要性能指标放大电路的方框图及其主要性能指标 3、通频带、通频带 由于电容、电感及半导体元件的电容效应,使放大电路在由于电容、电感及半导体元件的电容效应,使放大电路在 信号频率较低和较高时电压放大倍数数值下降,并产生相移。信号频率较低和较高时电压放大倍数数值下降,并产生相移。 衡量放大电路对不同频率信号的适应能力。衡量放大电路对不同频率信号的适应能力。 下限频率下限频率
14、 上限频率上限频率 LHbw fff 二、二、 放大电路的方框图及其主要性能指标放大电路的方框图及其主要性能指标 4、最大不失真输出电压最大不失真输出电压U Uomax omax(交流有效值)。 (交流有效值)。 两个两个 输入端输入端一个一个 输出端输出端 集成运算放大电路因最初为实现信号的运算而得名。集成运算放大电路因最初为实现信号的运算而得名。若将集成运放看成若将集成运放看成 为一个为一个“黑盒子黑盒子”,则可等效为一个双端输入、单端输出的差分放大电路。,则可等效为一个双端输入、单端输出的差分放大电路。 1.2 集成电路运算放大器集成电路运算放大器 1. 集成电路运算放大器的内部组成单元
15、集成电路运算放大器的内部组成单元 同相输入端 反相输入端 极性相同极性相同 极性相反极性相反 1.2 集成电路运算放大器集成电路运算放大器 集成运放电路四个组成部分的作用集成运放电路四个组成部分的作用 多采用差分放大电路。要求输入电阻多采用差分放大电路。要求输入电阻Ri很大很大,差模放大倍数差模放大倍数Ad 很大很大,共模放大倍数共模放大倍数Ac很小很小。 多采用共射多采用共射(或共源)(或共源)放大电路。要求有足够的放大能力。放大电路。要求有足够的放大能力。 多采用互补输出多采用互补输出电路电路。要求。要求输出电阻输出电阻 Ro 很小很小,最大不失真输,最大不失真输 出电压尽可能大。出电压尽
16、可能大。 采用电流源电路,为各级放大电路设置合适的静态工作点。采用电流源电路,为各级放大电路设置合适的静态工作点。 集成运放性能高:集成运放性能高:输入电阻很大、输出电阻很小、差模放大倍数很大、共输入电阻很大、输出电阻很小、差模放大倍数很大、共 模放大倍数很小、频带很宽、受温度的影响很小模放大倍数很小、频带很宽、受温度的影响很小 集成运算放大器是电压放大器,可用双口网络来表示。集成运算放大器是电压放大器,可用双口网络来表示。 输入电阻输入电阻 输出电阻输出电阻 开环电压开环电压 放大倍数放大倍数 2集成运算放大器的电路模型集成运算放大器的电路模型 通常:通常: 开环电压增益开环电压增益 Aod
17、 105 (很高)(很高) 输入电阻输入电阻 rid 106 (很大)(很大) 输出电阻输出电阻 ro 100 (很小)(很小) )( uuAuAu odidodo )( CCoCC VuV 3电压传输特性:输出电压与输入电压的关系曲线电压传输特性:输出电压与输入电压的关系曲线 线性区线性区 斜率为斜率为Aod 非线性区,输出不是高电非线性区,输出不是高电 平平+UOM就是低电平就是低电平-UOM 若若UOM= 14V,Aod=5 105,则为保证集成运放工作在线,则为保证集成运放工作在线 性区,输入信号的范围为多少?性区,输入信号的范围为多少?|u+-u-|28V )()( uufufu i
18、do CCod VuuA )(当当 时时 )( uuAuAu odidodo CCoCC VuV OMo Uu CCod VuuA )(当当时时 OMo Uu 当当 时时 UOM的值取决于什么?的值取决于什么?UOM VCC 1.3 理想集成运算放大器理想集成运算放大器 n 一、理想运放的参数:一、理想运放的参数: 输入电阻输入电阻rid=、 输出电阻输出电阻ro=0、 开环增益开环增益Aod=、 转换速率转换速率SR= 、 频带无限宽、温度对参数无影响频带无限宽、温度对参数无影响 问题:问题: 1. 若将输入信号直接加在理想运放若将输入信号直接加在理想运放 的输入端,则理想运放有可能工的输入
19、端,则理想运放有可能工 作在线性区吗?作在线性区吗? 2. 负载电阻的阻值变化时,理想运负载电阻的阻值变化时,理想运 放的输出电压变化吗?为什么?放的输出电压变化吗?为什么? 理想运放的理想运放的符号符号与与简简 化电路模型化电路模型如图所示如图所示 (不能,不能, 因因Aod=,需引入负反馈,需引入负反馈) (不变,输出等效为恒压源不变,输出等效为恒压源) 线性区线性区 有限值有限值 无穷大无穷大 无穷小无穷小 为使理想运放工作在线性区,为使理想运放工作在线性区, 则必须加外部电路,引入负反则必须加外部电路,引入负反 馈,使得馈,使得 。 反馈反馈:将放大电路的输出量通过一定的方式引回到输入
20、端来:将放大电路的输出量通过一定的方式引回到输入端来 影响输入量,称为反馈。影响输入量,称为反馈。 正、负反馈正、负反馈:若反馈的结果使输出量的变化增大,则称为正:若反馈的结果使输出量的变化增大,则称为正 反馈;若反馈的结果使输出量的变化减小,则称为负反馈。反馈;若反馈的结果使输出量的变化减小,则称为负反馈。 UO U_ UO 集成运放引入负反馈集成运放引入负反馈 二、理想运放工作在线性区的特点二、理想运放工作在线性区的特点 Ood+- ()uAuu 0 uu 反馈通路,采反馈通路,采 用无源网络用无源网络 由于由于UO为有限值,为有限值,Aod, 因而净输入电压因而净输入电压 Uid=U+U
21、_0,即,即 IUid/rid ,Uid=0,输入电,输入电 阻阻rid=,因此两个输入端的,因此两个输入端的 输入电流均为零,即输入电流均为零,即 U+U- 虚短路虚短路 I+I_Uid/rid0 虚断路虚断路 “虚短虚短”和和“虚断虚断”是分析工作在线性区的集成运放是分析工作在线性区的集成运放 的应用电路的两个基本出发点。的应用电路的两个基本出发点。 二、理想运放工作在线性区的特点二、理想运放工作在线性区的特点 线性区线性区 有限值有限值 无穷大无穷大 Ood+- ()uAuu 三、理想运放工作在非线性区的特点三、理想运放工作在非线性区的特点 电路特征电路特征 理想运放工作在开环状态理想运
22、放工作在开环状态 引入正反馈,使其输出量的变化增大引入正反馈,使其输出量的变化增大 开环开环 这两种情况,运放均这两种情况,运放均 工作在非线性区工作在非线性区 正反馈正反馈 无穷大无穷大 Ood+- ()uAuu 三、理想运放工作在非线性区的特点三、理想运放工作在非线性区的特点 OH o OL UUU U UUU 输出电压只有高、低两种电平输出电压只有高、低两种电平 因为输入电阻为无穷大,所以两个输入端的输入电流均因为输入电阻为无穷大,所以两个输入端的输入电流均 为零,即为零,即 I+I_0 虚断路虚断路 工作在非线性区的理想运放仍具有工作在非线性区的理想运放仍具有“虚断虚断”的特点,的特点
23、, 但一般不具有但一般不具有“虚短虚短”的特点。的特点。 电压传输特性电压传输特性 无穷大无穷大 Ood+- ()uAuu 一、比例运算电路一、比例运算电路 1.4 基本运算电路基本运算电路 f oi 1 R UU R 1) 电路的输入电阻为多少?电路的输入电阻为多少? 2) Rp?为什么?为什么? 虚地虚地 1. 1. 反相输入反相输入 Rp=RRf 3) 若要若要Ri100k,比例系数为,比例系数为10,Rf? 保证输入级的对称性保证输入级的对称性 4) 若要用反相输入比例运算电路做放大电路,则若要用反相输入比例运算电路做放大电路,则Au=? 1f II 0UU i 1 1 U I R o
24、 f f U I R R1 闭环电闭环电 压放大压放大 倍数倍数Auf 5) R R1 1=R=Rf f时,时,A Auf uf=-1 =-1,称为反相器,称为反相器 f oi 1 (1) R UU R 运算关系的分析方运算关系的分析方 法:节点电流法法:节点电流法 输入电阻为多少?输入电阻为多少? Auf i UUU 0II 一、比例运算电路一、比例运算电路 1f ioi 1f 0 , UUU II RR 2. 同相输入同相输入 Oi UUUU io ?RR 同相输入比例运算电路的特例:同相输入比例运算电路的特例: 电压跟随器(电压跟随器(R1=,Rf=0) 一、比例运算电路一、比例运算电路
25、 主要用来实现阻抗变化,常用于高阻抗的信号源和低阻抗的负载主要用来实现阻抗变化,常用于高阻抗的信号源和低阻抗的负载 之间作为缓冲放大器,因此也称之为缓冲器之间作为缓冲放大器,因此也称之为缓冲器 电压跟随器的作用电压跟随器的作用 无电压跟随器时无电压跟随器时 负载上得到的电压负载上得到的电压 电压跟随器时电压跟随器时 根据虚短和虚根据虚短和虚 断有断有 L os sL ss 1 0.01 1001 R u RR uu u os uuuu 一、比例运算电路一、比例运算电路 电压跟随器对电压增益有贡献吗?电压跟随器对电压增益有贡献吗? 比例运算电路讨论一比例运算电路讨论一 f oi 1 R UU R
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