电路分析基础知识整套课件完整版电子教案最全整本书课件全套教学教程.ppt
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1、前言前言 在在“以应用为目的,以必须够用为度以应用为目的,以必须够用为度”、“面向生产第一线面向生产第一线的技术应用型人才的技术应用型人才”的墙养目标的指引下,本书在编写过程的墙养目标的指引下,本书在编写过程中遵循下列原则:中遵循下列原则:第一,本着以第一,本着以“应用应用”为主旨。为主旨。第二,强调适应性。第二,强调适应性。第三,在内容叙述上力求深入浅出,尽量避免繁琐的数学推第三,在内容叙述上力求深入浅出,尽量避免繁琐的数学推导;在内容编排上力求简洁、形式新颖、目标明确,有利于导;在内容编排上力求简洁、形式新颖、目标明确,有利于促进读者的求知欲和学习的主动性。促进读者的求知欲和学习的主动性。
2、第第1章章 电路分析基础知识电路分析基础知识1.1电路的组成及电路分析的概念电路的组成及电路分析的概念1.2电路的基本元件电路的基本元件1.3简单电路的分析方法简单电路的分析方法1.4基尔霍夫定律基尔霍夫定律1.5正弦交流电正弦交流电小结小结1.1电路的组成及电路分析的概念电路的组成及电路分析的概念1.1.1电路的组成和作用电路的组成和作用电路的形式是多种多样的,但从电路的本质来说,其组成都电路的形式是多种多样的,但从电路的本质来说,其组成都有电源、负载、中间环节三个最基本的部分。有电源、负载、中间环节三个最基本的部分。例如,例如,图图1-1所示的手电简电路中,电池把化学能转换成电能所示的手电
3、简电路中,电池把化学能转换成电能供给灯泡,灯泡却把电能转换成光能作照明之用。供给灯泡,灯泡却把电能转换成光能作照明之用。电路的种类繁多,但从电路的功能来说,其作用有两个方面:电路的种类繁多,但从电路的功能来说,其作用有两个方面:其一是实现电能的传输和转换;其二是进行信号的传递与处其一是实现电能的传输和转换;其二是进行信号的传递与处理。理。电路的作用不同,对其提出的技术要求也不同,前者较多地电路的作用不同,对其提出的技术要求也不同,前者较多地侧重于传输效率的提高,后者多侧重于信号在传递过程中的侧重于传输效率的提高,后者多侧重于信号在传递过程中的保真、运算的速度和抗干扰等。保真、运算的速度和抗干扰
4、等。下一页下一页1.1电路的组成及电路分析的概念电路的组成及电路分析的概念1.1.2理想元件和电路模型理想元件和电路模型用于构成电路的电工、电子元器件或设备统称为实际电路元用于构成电路的电工、电子元器件或设备统称为实际电路元件,简称实际元件。件,简称实际元件。用来表征上述物理性质的理想电路元件用来表征上述物理性质的理想电路元件(以后理想两字常略去以后理想两字常略去)分别称为恒压源分别称为恒压源Vs、恒流源、恒流源Is,、电阻元件、电阻元件R、电容元件、电容元件C、电感元件电感元件L。图图1-2是它们的电路模型图形符号。它们为电路结构的基本模是它们的电路模型图形符号。它们为电路结构的基本模型,由
5、这些基本模型构成电路的整体模型。型,由这些基本模型构成电路的整体模型。例如,手电简电路的电路模型如例如,手电简电路的电路模型如图图1-3所示。所示。下一页下一页上一页上一页1.1电路的组成及电路分析的概念电路的组成及电路分析的概念1.1.3电流、电压的参考方向电流、电压的参考方向电路中电流的方向是指正电荷定向移动的方向电路中电流的方向是指正电荷定向移动的方向;电路中两点之电路中两点之间电压的方向是高电位指向低电位的方向间电压的方向是高电位指向低电位的方向(即电位降落的方即电位降落的方向向);电动势的方向在电源内部是由低电位指向高电位的方向电动势的方向在电源内部是由低电位指向高电位的方向(即电位
6、升高的方向即电位升高的方向)。图图1-4所示电路中分别标出了电流、电压、电动势的方向。所示电路中分别标出了电流、电压、电动势的方向。电流、电压的参考方向是人为任意设定的,电流、电压的参考方向是人为任意设定的,图图1-5电路中箭头电路中箭头所示方向就是电流和电压的参考方向。所示方向就是电流和电压的参考方向。下一页下一页上一页上一页1.1电路的组成及电路分析的概念电路的组成及电路分析的概念1.1.3电流、电压的参考方向电流、电压的参考方向按参考方向求解得出的电流和电压值有两种可能:得正值,按参考方向求解得出的电流和电压值有两种可能:得正值,说明设定的参考方向与实际方向一致说明设定的参考方向与实际方
7、向一致;若为负值,则表明参考若为负值,则表明参考方向与实际方向相反。方向与实际方向相反。参考方向也称正方向,除了用箭标标示外,还可以用双下标参考方向也称正方向,除了用箭标标示外,还可以用双下标标示。标示。当一个元件或一段电路上的电流、电压参考方向一致时,则当一个元件或一段电路上的电流、电压参考方向一致时,则称它们为关联的参考方向,称它们为关联的参考方向,如如图图1-6(a)所示。所示。这时电阻这时电阻R两端电压为两端电压为 U=IR若采用非关联参考方向,如若采用非关联参考方向,如图图1-6(b)所示,则电阻所示,则电阻R两端的两端的电压为电压为 U=-IR下一页下一页上一页上一页1.1电路的组
8、成及电路分析的概念电路的组成及电路分析的概念1.1.4电功率的正负电功率的正负P=UI(1)当电流、电压取关联的参考方向时当电流、电压取关联的参考方向时P=UI(2)当电流、电压取非关联参考方向时当电流、电压取非关联参考方向时P=-UI在此规定下,将电流在此规定下,将电流I和电压和电压U数值的正负号如实代入公式,数值的正负号如实代入公式,如果计算结果为如果计算结果为P 0时,表示元件吸收功率,该元件为负时,表示元件吸收功率,该元件为负载;反之,载;反之,P 0和和UCE1V之间的之间的部分,此时部分,此时发射结正偏、集电结反偏,三极管处于放大状态。发射结正偏、集电结反偏,三极管处于放大状态。(
9、2)截止区截止区:指曲线上指曲线上I B 0的区域,此时发射结反偏,三极的区域,此时发射结反偏,三极管为截止状态管为截止状态,IC很小很小,集电极与发射极间相当于开路,三,集电极与发射极间相当于开路,三极管相当于断开的开关。极管相当于断开的开关。(3)饱和区饱和区:指曲线上指曲线上UCEUBE的区域,此时的区域,此时IC与与I B无对应关无对应关系,集电极与发射极均系,集电极与发射极均处于正向偏置,集电极与发射极之间处于正向偏置,集电极与发射极之间的压降称为饱和电压,用的压降称为饱和电压,用UCES表示表示。下一页下一页上一页上一页3.1 双极型半导体三极管双极型半导体三极管3.1.4三极管的
10、主要参数三极管的主要参数1.电流放大系数电流放大系数2.极间反向截止电流极间反向截止电流1)集电极集电极-基极反向饱和电流基极反向饱和电流ICBO1)集电极集电极-发射极反向饱和电流发射极反向饱和电流ICEO下一页下一页上一页上一页BCBCEOCBCIIIIIII3.1 双极型半导体三极管双极型半导体三极管3.1.4三极管三极管的主要参数的主要参数3.极限参数极限参数1)集电极集电极最大允许电流最大允许电流ICM2)反向击穿电压反向击穿电压U(BR)CEO3)集电极最大允许功耗集电极最大允许功耗PCM根据给定的根据给定的PCM值可以作出一条值可以作出一条PCM曲线如曲线如图图3-8所示,由所示
11、,由PCM、ICM和和U(BR)CEO包围的区域为三极管安全工作区。包围的区域为三极管安全工作区。下一页下一页上一页上一页3.1 双极型半导体三极管双极型半导体三极管3.1.5温度对三极管的特性与参数的影响温度对三极管的特性与参数的影响1.温度温度对对UBE的影响的影响 三极管的输入特性曲线与二极管的正向特性曲线相似,温度三极管的输入特性曲线与二极管的正向特性曲线相似,温度升高,曲线左移,如升高,曲线左移,如图图3-9所示。所示。2.温度对温度对ICBO的影响的影响三极管输出特性曲线随温度升高将向上移动,如图三极管输出特性曲线随温度升高将向上移动,如图3-10所所示。示。3.温度对温度对的影响
12、的影响 温度升高,输出特性各条曲线之间的间隔增大,从而温度升高,输出特性各条曲线之间的间隔增大,从而值增值增大,如大,如图图3-10所所示。示。下一页下一页上一页上一页3.1 双极型半导体三极管双极型半导体三极管3.1.6三极管的判别及其手册的查阅方法三极管的判别及其手册的查阅方法1.三极管型号的意义三极管型号的意义三极管的型号三极管的型号一般由五大部分组成如一般由五大部分组成如3AX31A、3DG12B、3CG14G等。等。2.三极管手册的查阅方法三极管手册的查阅方法1)三极管手册的基本内容三极管手册的基本内容(1)三极管的型号。三极管的型号。(2)电参数符号说明。电参数符号说明。(3)主要
13、用途。主要用途。(4)主要参数。主要参数。2)三极管手册的查阅方法三极管手册的查阅方法(1)已知三极管的型号查阅其性能参数和使用范围。已知三极管的型号查阅其性能参数和使用范围。(2)根据使用要求选择三极管。根据使用要求选择三极管。下一页下一页上一页上一页3.1 双极型半导体三极管双极型半导体三极管3.1.6三极管的判别及其手册的查阅方法三极管的判别及其手册的查阅方法3.判别三极管的管型和管脚判别三极管的管型和管脚(1)根据三极管外壳上的型号,初判其类型。根据三极管外壳上的型号,初判其类型。(2)根据三极管的外形特点,初判其管脚。根据三极管的外形特点,初判其管脚。(3)用万用表判别三极管的管脚及
14、管型。用万用表判别三极管的管脚及管型。基极的判别,如基极的判别,如图图3-11所示。所示。集电极和发射极的判别。具体测试方法如集电极和发射极的判别。具体测试方法如图图3-12所示。所示。根据硅管的发射结正向压降大于锗管的正向压降的特点,根据硅管的发射结正向压降大于锗管的正向压降的特点,来判断其材料。如来判断其材料。如图图3-13所示。所示。下一页下一页上一页上一页3.1 双极型半导体三极管双极型半导体三极管3.1.6三极管的判别及其手册的查阅方法三极管的判别及其手册的查阅方法4.三极管的质量粗判及代换方法三极管的质量粗判及代换方法1)判别三极管的质量好坏判别三极管的质量好坏用指针式万用表测一般
15、三极管,可将三极管看成两个用指针式万用表测一般三极管,可将三极管看成两个“首首首首”相连或相连或“尾尾尾尾”相连的二极管来看待,若相连的二极管来看待,若“首首”为正极为正极“尾尾”为负极,则前者为为负极,则前者为PNP型,后者为型,后者为NPN型。型。2)三极管的代换方法三极管的代换方法(1)更换时,尽量更换相同型号的三极管。更换时,尽量更换相同型号的三极管。(2)无相同型号更换时,新换三极管的极限参数应等于或大于原无相同型号更换时,新换三极管的极限参数应等于或大于原三极管的极限参数。三极管的极限参数。(3)性能好的三极管可代替性能差的三极管。性能好的三极管可代替性能差的三极管。(4)在集电极
16、耗散功率允许的情况下,可用高频管代替低频管。在集电极耗散功率允许的情况下,可用高频管代替低频管。(5)开关三极管可代替普通三极管。开关三极管可代替普通三极管。上一页上一页返返 回回3.2 三极管基本应用电路及其分析三极管基本应用电路及其分析方法方法3.2.1三极管基本放大电路的组成三极管基本放大电路的组成三极管基本放大电路可由正弦波三极管基本放大电路可由正弦波信号源信号源US、晶体三极管、晶体三极管V、输出负载输出负载RL及电源偏置电路及电源偏置电路(UBB、Rb、UCC、RC)组成,如组成,如图图3-14所示。所示。(1)图图3-14中晶体三极管采用中晶体三极管采用NPN型硅管,具有电流放大
17、型硅管,具有电流放大作用,使作用,使IC=IB。(2)图图3-14中基极电阻中基极电阻Rb又称偏流电阻,它和电源又称偏流电阻,它和电源UBB一一起给基极提供一个合适的基极直流起给基极提供一个合适的基极直流I B,使晶体管能工作在,使晶体管能工作在特性曲线的线性部分特性曲线的线性部分。(3)图图3-14中中RC为集电极负载电阻。为集电极负载电阻。(4)图图3-14中藕合电容中藕合电容C1、C2起到一个起到一个“隔直导交隔直导交”的作的作用,它把信号源与放大电路之间,放大电路与负载之间的直用,它把信号源与放大电路之间,放大电路与负载之间的直流隔开。流隔开。下一页下一页3.2 三极管基本应用电路及其
18、分析三极管基本应用电路及其分析方法方法3.2.2放大电路的两种工作状态放大电路的两种工作状态1.静态工作情况分析静态工作情况分析在在图图3-15所示电路中,当所示电路中,当Ui=0时,放大电路中没有交流成时,放大电路中没有交流成分,称为静态工作状态,这时藕合电容分,称为静态工作状态,这时藕合电容C1、C2视为开路,直视为开路,直流通路如流通路如图图3-16(a)所示。所示。三极管特性曲线上所确定的点称为静态工作点,用三极管特性曲线上所确定的点称为静态工作点,用Q表示,表示,如如图图3-16(b)所示。所示。2.动态工作情况分析动态工作情况分析输入端加上正弦交流信号电压输入端加上正弦交流信号电压
19、1l时,放大电路的工作状态为时,放大电路的工作状态为动态,如动态,如图图3-17所示。这时电路中既有直流成分,也有交所示。这时电路中既有直流成分,也有交流成分,各极的电流和电压都是在静态值的基础上再叠加交流成分,各极的电流和电压都是在静态值的基础上再叠加交流分量,如流分量,如图图3-18所示所示。下一页下一页上一页上一页3.2 三极管基本应用电路及其分析三极管基本应用电路及其分析方法方法3.2.3图解分析法图解分析法1.用图解法确定静态工作点用图解法确定静态工作点在分析静态值时,只需研究直流通路,在分析静态值时,只需研究直流通路,图图3-19用图解法分析用图解法分析电路的步骤如下电路的步骤如下
20、:1)作直流负载线作直流负载线上式确定的直线就是直流负载线。上式确定的直线就是直流负载线。2)确定静态工作点确定静态工作点利用利用 ,求得,求得IBQ的近似值。在输出特的近似值。在输出特性曲线上,确定性曲线上,确定I B=IBQ的一条曲线。该曲线与直线的一条曲线。该曲线与直线MN的的交点交点Q就是静态工作点。就是静态工作点。下一页下一页上一页上一页CCECCCCCECCCCCCCCERURURUUIRIUURBBEQCCBQIUUI)(3.2 三极管基本应用电路及其分析三极管基本应用电路及其分析方法方法3.2.3图解分析法图解分析法2.动态图解分析法动态图解分析法1)空载分析空载分析放大电路的
21、输入端有输入信号,输出端开路,这种电路称为放大电路的输入端有输入信号,输出端开路,这种电路称为空载放大电路,虽然电压和电流增加了交流成分,但输出回空载放大电路,虽然电压和电流增加了交流成分,但输出回路路仍与静态的直流通路完全一样。仍与静态的直流通路完全一样。如如图图3-20所示。所示。2)带负载的动态分析带负载的动态分析在在图图3-19(a)所示电路中接上负载所示电路中接上负载RL,其交流通路如,其交流通路如图图3-21所示。所示。下一页下一页上一页上一页3.2 三极管基本应用电路及其分析三极管基本应用电路及其分析方法方法3.2.4微变等效电路法微变等效电路法1.晶体管微变等效晶体管微变等效1
22、)输入端等效输入端等效图图3-22(a)是三极管的输入特性曲线,是非线性的。如果输入是三极管的输入特性曲线,是非线性的。如果输入信号很小,在静态工作点信号很小,在静态工作点Q附近的工作段可近似地认为是直附近的工作段可近似地认为是直线。线。2)输出端等效输出端等效图图3-22(b)是三极管的输出特性曲线族,若动态是在小范围内,是三极管的输出特性曲线族,若动态是在小范围内,特性曲线不但互相平行、间隔均匀,且与特性曲线不但互相平行、间隔均匀,且与uCE轴线平行。轴线平行。由上述方法得到的晶体管微变等效电路如由上述方法得到的晶体管微变等效电路如图图3-23所示。所示。2.放大电路的微变等效电路放大电路
23、的微变等效电路通过放大电路的交流通路和三极管的微变等效,可得出放大通过放大电路的交流通路和三极管的微变等效,可得出放大电路的微变等效电路,如电路的微变等效电路,如图图3-24所示。所示。上一页上一页返返 回回*3.3 单极型半导体三极管及其电路单极型半导体三极管及其电路分析分析3.3.1单极型半导体三极管单极型半导体三极管场效应管场效应管(简称简称FET)是利用输入电压产生的电场效应来控制输是利用输入电压产生的电场效应来控制输出电流的,所以又称之为电压控制型器件。它工作时只有一出电流的,所以又称之为电压控制型器件。它工作时只有一种载流子种载流子(多数载流子多数载流子)参与导电,故也叫单极型半导
24、体三极参与导电,故也叫单极型半导体三极管。管。1.MOS场效应管场效应管由于这种场效应管是由金属由于这种场效应管是由金属(melal),氧化物氧化物(oxide)和半导体和半导体(setni-conductor)组成的,故称组成的,故称MOS管。管。1)增强型增强型N沟道绝缘栅场效应管的结构和符号沟道绝缘栅场效应管的结构和符号图图3-25是是N沟道增强型沟道增强型MOS管的示意图。管的示意图。下一页下一页*3.3 单极型半导体三极管及其电路单极型半导体三极管及其电路分析分析3.3.1单极型半导体三极管单极型半导体三极管2)工作原理和转移特性曲线工作原理和转移特性曲线(1)工作原理。工作原理。图
25、图3-26是是N沟道增强型沟道增强型MOS管的工作原理示意图,图管的工作原理示意图,图3-26(b)是相应的电路图。是相应的电路图。(2)转移特性曲线。转移特性曲线。如如图图3-27所示。所示。(3)输出特性曲线。输出特性曲线。图图3-28为输出特性曲线,分为可变电阻区、恒流区为输出特性曲线,分为可变电阻区、恒流区(放大区放大区)、夹断区夹断区(饱和区饱和区)。下一页下一页上一页上一页*3.3 单极型半导体三极管及其电路单极型半导体三极管及其电路分析分析3.3.1单极型半导体三极管单极型半导体三极管2.耗尽型耗尽型N沟道沟道MOS场效应管场效应管N沟道耗尽型沟道耗尽型MOS管在制造时,在二氧化
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