电子信息工程专业09级模拟电路复习提纲
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模拟电子技术复习资料模拟电子技术复习资料模拟电子技术是电子工程中的重要一环,它涉及到电子电路的设计、分析和优化。
在现代科技发展迅速的时代,模拟电子技术的应用范围越来越广泛。
为了更好地掌握这门学科,以下是一些模拟电子技术复习资料,希望对大家的学习有所帮助。
一、基础知识回顾1. 电路基本元件:电阻、电容、电感。
了解它们的特性和在电路中的应用。
2. 电路定律:欧姆定律、基尔霍夫定律、电流和电压的分布规律。
3. 放大器基础:了解放大器的基本概念和分类,如共射放大器、共集放大器、共基放大器等。
4. 信号处理:了解滤波器的原理和分类,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。
二、放大器设计与分析1. 放大器的基本特性:增益、带宽、输入输出阻抗等。
掌握放大器的参数计算方法。
2. 放大器的稳定性分析:了解稳定性的概念和判据,如极点、零点的分布,掌握稳定性分析的方法。
3. 反馈放大器:了解反馈放大器的原理和分类,如电压串联反馈、电流串联反馈等。
4. 差分放大器:了解差分放大器的原理和应用,如差分放大器的共模抑制比、共模反馈等。
三、运算放大器及其应用1. 运算放大器的基本特性:了解运算放大器的输入输出特性,如输入阻抗、输出阻抗、放大倍数等。
2. 运算放大器的反馈电路:了解反馈电路的原理和分类,如电压反馈、电流反馈、电阻反馈等。
3. 运算放大器的应用:了解运算放大器在各种电路中的应用,如比较器、积分器、微分器等。
四、振荡器与频率特性1. 振荡器的原理:了解振荡器的基本原理和分类,如正弦波振荡器、方波振荡器、脉冲振荡器等。
2. 振荡器的稳定性:了解振荡器的稳定性条件和稳定性分析方法,如震荡幅度、相位噪声等。
3. 频率特性分析:了解频率响应的概念和分析方法,如Bode图、相频特性等。
五、模拟滤波器设计1. 模拟滤波器的分类:了解模拟滤波器的基本分类,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。
2. 滤波器的设计方法:了解滤波器的设计方法和参数计算,如阻抗匹配、频率响应等。
模拟电子线路课程内容概要(复习提纲)1.半导体器件基础:(1)了解半导体的结构,弄清什么是本征半导体,什么是N型半导体,什么是P型半导体,以及它们的多数载流子是什么?少数载流子是什么?答:纯净的、不含杂质的半导体称为本征半导体。
在4价的硅(或锗)晶体中掺入少量的5价杂质元素,如磷,锑,砷等,这种杂质半导体主要依靠电子导电的半导体称电子型半导体或N型半导体。
其多数载流子为电子,少数载流子为空穴;在4价的硅(或锗)晶体中掺入少量的3价杂质元素,如硼,镓,铟等,这种杂质半导体主要依靠空穴导电的半导体称空穴半导体或P型半导体。
其多数载流子为空穴,少数载流子为电子。
(2)PN结具有哪些特性,主要特性是什么?二极管的导通条件是什么?二极管的管压降为多少?什么是门坎电压?必须了解二极管的伏安曲线。
答:PN结有单向导电性、感光特性、感温特性、变容特性、变阻特性,其主要特性是单向导电性。
二极管的导通条件是PN结正向偏置。
硅二极管的管压降为0.6~0.8V,锗二极管的管压降为0.2~0.3V。
门坎电压即死区电压,是指二极管刚好导通时两端的电压差,硅二极管的死区电压为0.5V左右,锗二极管的死区电压为0.1V左右。
(3)三极管的导电机理是什么?三极管起正常放大作用的外部条件是什么?能否通过三极管各电极电位来判断它的工作状态。
三极管的输出特性曲线分为哪几个区域?起正常放大作用的三极管必须工作在哪些区域上?答:三极管导电机理是当基极电压Ub有一个微小的变化时,基极电流也会随之有一小的变化,受基极电流Ib的控制,集电极电流Ic会有一个很大的变化,基极电流Ib越大,集电极电流Ic也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。
三极管起正常放大作用的外部条件是发射结正向偏置,集电结反向偏置。
发射极反偏,集电极反偏为截止状态;发射极正偏,集电极反偏为放大状态;发射极正偏,集电极正偏为饱和状态,由此来判断它的工作状态。
模拟电路实验复习资料一、模拟电路实验基础知识模拟电路是处理连续变化的电信号的电路,它是电子电路的重要组成部分。
在进行模拟电路实验之前,我们需要了解一些基础知识。
1、电路元件电阻:用于限制电流和分压。
电阻的阻值决定了其对电流的阻碍作用。
电容:能够储存电荷,具有通交流、隔直流的特性。
电感:储存磁场能量,对电流的变化有阻碍作用,具有通直流、阻交流的特点。
2、电路参数电压:衡量电场中两点之间电位差的物理量。
电流:电荷的定向移动形成电流。
功率:表示电路中能量的传输或转换速率。
3、电路定律欧姆定律:描述了电阻两端的电压与通过电阻的电流之间的关系,即 U = IR。
基尔霍夫定律:包括电流定律(在任何一个节点,流入的电流总和等于流出的电流总和)和电压定律(在任何一个闭合回路中,电压升的总和等于电压降的总和)。
二、常用仪器仪表1、示波器用途:用于观察电信号的波形、测量信号的频率、幅度等参数。
操作要点:正确设置触发方式、垂直和水平刻度、耦合方式等。
2、信号发生器功能:产生各种不同频率、幅度和波形的信号。
使用注意:根据实验需求设置合适的参数,确保输出信号稳定。
3、万用表测量类型:可以测量电压、电流、电阻等。
测量技巧:选择正确的量程,避免测量误差。
三、实验项目及原理1、共射极放大电路原理:通过三极管的电流放大作用,将输入的小信号放大。
实验内容:测量静态工作点、输入输出电阻、电压放大倍数等。
2、集成运算放大器的应用加法运算电路:实现多个输入信号的相加。
减法运算电路:完成两个输入信号的相减。
积分与微分电路:对输入信号进行积分或微分运算。
3、反馈放大电路类型:正反馈和负反馈。
作用:改善电路的性能,如提高稳定性、改变输入输出电阻等。
四、实验中的常见问题及解决方法1、信号失真原因:静态工作点设置不当、输入信号过大等。
解决方法:重新调整静态工作点,减小输入信号幅度。
2、测量误差较大可能原因:仪器仪表未校准、测量方法不正确。
应对措施:对仪器进行校准,按照正确的测量方法操作。
第一章 半导体器件§1.1半导体基础知识1、本征半导体:本征半导体、本征激发、复合、本征半导体导电机理;2、杂质半导体:杂质半导体、N 型半导体、P 型半导体、多数载流子、少数载流子;3、PN 结:PN 结的形成机理、扩散运动与漂移运动、PN 结的本质、PN 结的单向导电特性;4、温度对本征半导体、杂质半导体、PN 结导电能力的影响;5、PN 结的伏安特性:)1(-=T U u S D e I I ,当T=300K 时mV U T 26=,伏安特性曲线:反向击穿区、反向截止区、死区、正向导通区;6、PN 结的反向击穿特性:击穿类型、击穿原因(雪崩击穿、齐纳击穿);7、PN 结的电容效应:势垒电容C T 、扩散电容C D ,PN 结电容效应的非线性、正偏和反偏时主要考虑那个电容。
§1.2半导体二极管1、二极管的结构、分类、符号;2、二极管的伏安特性:)1(-=T D U u S D e I I ,⑴正向特性:死区开启电压U th =0.5V (Si )、0.1V (Ge ),正向导通电压U D(on)=0.7V (Si )、0.2V (Ge ),⑵反向特性:反向截止区,反向击穿区;3、二极管的温度特性;4、二极管的参数及其含义:F I 、R U 、R I 、M f 、D R 、d r 、DQD T D I mV I U r )(26≈=; 5、二极管的等效模型:理想模型、理想二极管串联恒压将模型、折线模型、小信号(微变等效)模型(注意微变等效模型的应用条件);6、二极管电路的分析方法:⑴直流图解法、⑵模型解析法⑶交流图解法(在Q 点附近i u 幅度较小时使用)、⑷微变等效电路分析法;7、稳压二级管:稳压二极管工作原理、稳压二极管参数及含义、简单电路参数计算;8、二极管应用(单向导电特性、二极管导通截止的判断)⑴静态工作分析、⑵整流电路(单管半波整流、双管全波整流、桥式整流)、⑶限幅电路(串联限幅、并联限幅、上限幅、下限幅、双向限幅)、⑷门电路;9、特种二极管的工作条件、符号、特性、参数,发光二极管、光敏二极管、激光二极管、红外二极管、光电耦合器件、变容二极管。
模拟电子电路基础复习资料模拟电子电路是电子工程学科中的重要分支,其研究的是电子元件和电路在模拟信号处理及传输方面的应用。
由于该领域的知识点众多,对于学生而言掌握难度较大。
为此,在学习这门课程时,我们需要详细了解模拟电子电路的相关知识点,才能够逐步加深对该学科的理解和掌握。
一、基本元器件模拟电子电路中,最基本的是元器件。
其中包括电容、电感、电阻、二极管、三极管、场效应管等。
在这些器件中,电容和电感是用来储存电能和磁能的,电阻则是用来限制电流的大小,而二极管和三极管则用来调节电路中的电流,场效应管用来放大电路中的信号。
因此,对这些基本元器件的了解和掌握是学习模拟电子电路的重要基础。
二、基本电路模拟电子电路基础中最重要的内容之一就是基本电路。
通过对基本电路的学习与实践,我们可以快速地掌握各种电路的组合方式以及它们在电路应用中的作用。
其中包括电压分压电路、电流分流电路、共射放大电路、共基放大电路、共漏放大电路、集电极发射器接法等等。
三、频率特性模拟电子电路中的频率特性也是很重要的一部分。
我们需要了解各种电路的频率响应特征以及如何应用这些特性。
在这个方面涉及到的知识点包括滤波器、负反馈电路、放大器等等。
通过对频率响应特征的掌握,我们可以更深入地了解模拟电子电路的工作原理,进而进行更为深入的分析和应用。
四、参数选择电路设计中一个很重要的任务就是选择成分的参数。
在模拟电子电路中,我们需要深入了解各种元器件的电气特性,这样才能够对参数作出正确的选择。
而这里需要掌握的知识点包括如何选择电容和电感的参数、如何选择放大器的放大倍数、如何选择操作点以及如何选择电阻等等。
只有掌握了这些知识点,我们才能够进行正确有效的设计工作。
五、总结模拟电子电路是一门重要的工科学科,掌握它的基础知识是非常必要的。
只有深入地了解各种元器件、基本电路、频率特性以及参数选择等等方面的知识,才能够有效地进行电路设计和分析工作。
因此,我们需要在学习时注重理解模拟电子电路的基础知识,要用心学习,过好每一关。
模电复习提纲(仅供参考)第十章 直流电源考点:概念 直流电源的组成,各部分的作用,稳压管;几个输出电压与U2的关系;1. 直流稳压电源的组成及作用直流稳压电源是由变压、整流、滤波以及稳压四个部分构成。
直流稳压电源:将50Hz 、220V (或380V )的单相交流电压转换为幅值稳定、输出电流为几百毫安以下的直流电压。
1) 电源变压器:将电网电压变换(降压)成所需要的交流电压。
2) 整流电路:将交流电压转换成单方向的脉动电压。
3) 滤波电路:滤除交流分量,减小脉动,产生平滑的直流电压。
4) 稳压电路:使输出电压获得更高的稳定性。
负载变化输出电压基本不变; 电网电压变化输出电压基本不变。
2. 单相半波整流电路(U 2为有效值)输出电压的平均值:3. 桥式整流电路(U 2为有效值)输出电压的平均值:4. 电容滤波电路输出电压的平均值:5.稳压二极管稳压管是一种特殊的面接触型半导体硅二极管。
稳压区:反向击穿区稳定电压 UZ :稳压管的击穿电压稳定电流 IZ :使稳压管工作在稳压状态 的最小电流最大耗散功率 P ZM :允许的最大功率, P ZM = I ZM U Z动态电阻 r z :工作在稳压状态时,O(AV )2U 0.45U ≈O(AV )2U 0.9U ≈o(AV )2U 1.2U ≈伏安特性符号等效电路r z=ΔU / ΔI6.稳压管稳压电路限流电阻的选择第九章功率放大电路(9.11)考点:熟背几个公式,概念功率放大电路与一般放大电路的区别1.2.3.最大效率:4.5.在电路参数一定时,负载上可能获得的最大的交流功率称为最大输出功率,用P om表示。
6.功率放大电路与一般放大电路的区别1)功率放大电路要有尽可能大的输出功率2)功率放大电路要有尽可能高的效率3)非线性失真尽可能小4)功率放大电路的功放管要不超过极限运用状态5)重视功率管的散热和保护第七章信号的运算和处理(习题7.6 7.10 7.19)考点:多级电路,求Uo与Ui的关系,概念有源滤波电路1.反相比例电路2.同相比例运算电路3.4.电压跟随器5.反相求和运算电路6.同相求和运算电路fO IRu uR∴=-⋅fO IRu(1)uR∴=+⋅O Iu u=I3I1I2O f123uu uu R()R R R =-++7. 加减运算电路8. 滤波电路:一种能够使特定频率的有用信号通过,同时滤除信号中无用信号频率的电路。
模拟电路复习资料模拟电路复习资料模拟电路是电子工程中的重要学科,它涉及到信号的处理、放大、滤波和调制等方面。
对于电子工程专业的学生来说,掌握模拟电路的原理和设计方法是非常重要的。
下面将为大家提供一份模拟电路的复习资料,希望能够帮助大家更好地理解和掌握这门学科。
一、基本概念模拟电路是指用来处理模拟信号的电路,与之相对的是数字电路,后者处理的是离散信号。
模拟信号是连续变化的信号,而离散信号是在时间和幅度上都是离散的。
模拟电路的设计目标是通过电子元器件和电路结构来实现对模拟信号的处理和控制。
在模拟电路中,常见的电子元器件包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管等。
这些元器件可以组合成各种不同的电路结构,如放大器、滤波器、振荡器等。
掌握这些元器件的特性和电路结构的原理,是理解和设计模拟电路的基础。
二、基本电路1. 放大器放大器是模拟电路中最常见的电路之一,它用于放大模拟信号的幅度。
常见的放大器有运放放大器和晶体管放大器。
运放放大器是一种高增益、低失真的放大器,常用于信号放大和滤波。
晶体管放大器则是利用晶体管的放大特性来放大信号,常用于音频放大和射频放大。
2. 滤波器滤波器用于对模拟信号进行频率选择,将感兴趣的频率成分通过,而抑制其他频率成分。
常见的滤波器有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。
滤波器的设计需要考虑滤波器的通带、阻带、带宽、衰减等参数。
3. 振荡器振荡器是一种能够产生稳定的交流信号的电路。
常见的振荡器有正弦波振荡器、方波振荡器和脉冲振荡器。
振荡器的设计需要考虑振荡频率、稳定性和输出波形等因素。
三、电路分析方法1. 直流分析直流分析是指对电路中的直流信号进行分析。
直流信号的特点是幅度恒定,不随时间变化。
直流分析的方法包括节点分析法和电压分压法。
节点分析法是通过分析电路中的节点电压来求解电路中的电流和电压。
电压分压法则是通过分析电路中的电压和电阻之间的关系来求解电路中的电流和电压。
2. 交流分析交流分析是指对电路中的交流信号进行分析。
第3章 二极管及其基本电路知识重点:1、杂质半导体的导电机理;2、PN 结的形成及其单向导电性;3、半导体二极管的伏安特性;4、稳压管的应用基本知识:1、空穴的出现是半导体区别于导体的一个重要特点,在本征半导体中掺入三价元素杂质后即成为P 型半导体。
2、半导体二极管只有一个PN 结,它的基本特性是具有单向导电特性。
3、稳压二极管接入电路时,一定要串入一个电阻,其原因是利用电阻调节作用。
4、下面电路中电阻R 1=6kΩ,R 2=1kΩ,试判断理想二极管D 1与D 2是导通还是截止,并计算电压V ab ,。
()第4章 三极管及其放大电路知识重点:1、半导体三极管的放大条件以及电流控制和放大作用;2、BJT 的输入特性、输出特性及主要参数;3、BJT 的代表符号、BJT 的特性曲线,尤其是输出特性曲线的四个区域的理解;基本知识:1、双极性晶体管放大电路的三种基本放大方式为共射、共基与共集放大,其中共集放大 放大电路也叫做射极输出器。
2.三极管的输入电阻Rbe 是个动态电阻,但是与静态工作点是有关联的。
3、双极性晶体管对温度变化较敏感,硅管与锗管相比,硅管受温度影响较小。
aba b4.电压放大器的输出电阻越小,意味着放大器带负载能力越强。
5、双极性晶体管是一种电流型控制元件。
6.在基本共射电路中,若晶体管的β增大一倍,电压放大倍数也相应增大,但达不到一倍。
7、在放大电路中测得某管的3个电极电位分别为-2.5V, -3.2V,-9V,则这个三极管的管型是PNP型硅管。
8、单极放大电路的3种组态都有功率放大作用。
9、多极放大器的电压放大倍数为各级放大倍数之积。
10、一个NPN管在电路中正常工作,现测得Ube>0,Ubc>0,Uce>0,则此管的工作区为饱和区。
11、图示电路中β=50, V CC=6V, R b1=10KΩ, R b2=2KΩ , R c=2KΩ,R e=300Ω,R L=2 KΩ,试:①估算Q点(取V BE =0.7V);②画出小信号模型图;③r be=1KΩ时,计算Av、r i与r o。
电子技术模拟电路知识点总结一、模拟电路基础概念模拟电路处理的是连续变化的信号,与数字电路处理的离散信号不同。
在模拟电路中,电压和电流可以在一定范围内取任意值。
这是理解模拟电路的关键起点。
二、半导体器件1、二极管二极管是最简单的半导体器件之一,具有单向导电性。
当正向偏置时,电流容易通过;反向偏置时,电流极小。
二极管常用于整流电路,将交流转换为直流。
2、三极管三极管分为 NPN 型和 PNP 型。
它具有放大电流的作用,通过控制基极电流,可以实现对集电极电流的控制。
三极管在放大电路中应用广泛。
3、场效应管场效应管分为结型和绝缘栅型。
它是电压控制型器件,输入电阻高,噪声小,常用于集成电路中。
三、基本放大电路1、共射放大电路共射放大电路具有较大的电压放大倍数和电流放大倍数,但输入电阻较小,输出电阻较大。
2、共集放大电路共集放大电路又称射极跟随器,电压放大倍数接近 1,但输入电阻高,输出电阻小,具有良好的跟随特性。
3、共基放大电路共基放大电路具有较高的频率响应和较好的高频特性。
四、集成运算放大器集成运算放大器是一种高增益、高输入电阻、低输出电阻的直接耦合放大器。
1、理想运算放大器特性具有“虚短”和“虚断”的特点。
“虚短”指两输入端电位近似相等,“虚断”指两输入端电流近似为零。
2、运算放大器的应用包括比例运算电路、加法运算电路、减法运算电路、积分运算电路和微分运算电路等。
五、反馈电路反馈可以改善放大器的性能。
1、正反馈和负反馈正反馈会使系统不稳定,但在某些特定情况下,如正弦波振荡器中会用到。
负反馈能稳定放大倍数、改善频率特性等。
2、四种反馈组态电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈和电流并联负反馈,它们对电路性能的影响各不相同。
六、功率放大电路功率放大电路的主要任务是向负载提供足够大的功率。
1、甲类、乙类和甲乙类功率放大电路甲类功放效率低,但失真小;乙类功放效率高,但存在交越失真;甲乙类功放则是介于两者之间。
电子信息工程专业09级模拟电路复习提纲
第1章半导体二极管及其应用
1、了解半导体的结构和特性、本征半导体的特点、导电原理、杂质半导体特点、PN结的形成。
2、了解二极管的结构,熟悉二极管的单向导电性、电路符号、伏安特性、主要参数、温度对特性的影响、简单应用。
3、熟悉稳压二极管的伏安特性、电路符号及主要参数。
了解变容二极管、肖特基二极管、快速恢复二极管的特性、电路符号,了解SMT与微型二极管基本知识。
第2章半导体三极管
了解三极管结构,熟悉电路符号、电流放大作用、特性曲线、主要参数及温度对特性的影响。
掌握三极管三种工作状态及其特点。
第3章放大电路基础
1、熟悉放大电路的基本要求及主要性能指标。
2、熟悉共射基本电路的组成及其工作原理。
熟悉静态、动态、直流通路、交流通路的基本概念。
3、熟悉温度对静态工作的影响,分压式工作点稳定电路组成和工作点稳定原理。
4、会用工程估算法计算静态工作点。
了解图解法,熟悉非线性失真及其产生原因和消除方法。
5、掌握三极管简化微变等效电路模型和微变等效电路法,会用微等效电路法求放大电路Au、 Ri 、Ro 、Aus。
6、熟悉共集电路组成工作原理、性能特点及其应用。
7、了解共基电路组成、性能及其应用。
8、了解多级放大电路的藕合方式及其特点,熟悉多级放大电路Au、 Ri 、Ro计算方法。
了解常用组合放大电路的组成和特点。
第4章场效应管及其电路
(1)MOS管的原理、特性和主要参数
(2)场效应管(JFET)原理、特性、及主要参数
(3)放大电路的组成与原理。
第5章集成运算放大器
1、了解直接藕合电路存在问题、零点漂移产生原因及其抑制措施。
2、掌握差分放大器组成、抑制零漂原理。
熟悉差模信号与共模信号及其放大倍数、共模抑制比概念。
会对任意信号进行分解。
3、熟悉差分放大电路的静态分析思路及四种组态、共模特性、差模特性。
4、了解常见恒流源电路组成。
5、熟悉复合管组成原则。
6、熟悉集成运放特点及其内电路框图、电路符号、理想运放概念。
了解集成电路分类、外形、命名方法。
第6章负反馈放大器
1、熟悉反馈、反馈深度和深度负反馈的概念。
掌握反馈的分类及其判别方法。
2、熟悉负反馈对放大电路性能影响。
了解负反馈电路产生自激震荡条件及其消除方法。
熟悉深度负反馈电路的增益估算方法。
第7章集成运算放大器基本应用
1、掌握运放理想特性、非理想特性、线性应用条件及其”虚短”、“虚断”特性。
了解运放主要参数。
2、掌握运放三种基本放大电路的组成、性能、特点。
3、掌握求和、积分、微分运算电路的组成及其输入输出关系。
4、熟悉滤波器功能及其分类。
了解有源滤波器的组成、性能、特点。
5、掌握集成运算非线性应用条件及其特点。
掌握单值滞回电压比较器的电路组成、工作原理。
会计算阈值电压,会画电压传输特性图,根据ui波形能给出uo波形。
了解集成电压比较器基础知识。
6、熟悉集成运放的调零、消极与保护等应用知识。
第8章波形发生电路
1、掌握振荡电路和自激振荡电路的振幅平衡条件、相位平衡条件,熟悉振荡电路的组成和分析方法。
2、了解RC串并联网络频率特性。
熟悉文氏桥式电路正弦波振荡电路组成。
掌握振荡频率估算方法。
熟悉起振条件,稳幅措施,振荡频率估算及起振条件。
3、了解LC并联回路频率特性,熟悉变压器反馈式、电感三点式、电容三点式及其改进的LC振荡电路的组成、工作原理、特点,且会估算振荡频率。
4、了解石英晶体结构和晶体压电效应,熟悉石英谐振器电路符号、性能参数。
熟悉晶体振荡电路组成、石英晶体使用注意事项。
5、了解由运放组成的方波、矩形波、三角波、锯齿波发生器电路及其性能特点。
第9章低频功率放大电路
1、了解功放电路特点、分类、对功率电路要求。
熟悉低频功放电路主要技术指标。
2、熟悉OCL、OTL电路组成、工作原理、性能参数估算方法。
3、熟悉交越失真产生原因,了解消除交越失真方法。
第10章直流稳压电源
1、桥式单相半波整流、桥式整流电路组成及工作原理;了解全波整流电路组成、工作原理;会估算整流电路直流电压、选择整流二极管;掌握全波、桥式整流电路中二极管的正确装接方法;
2、熟悉电容滤波电路工作原理,会估算输出电压,选用二极管和电解电容;了解LC滤波电路组成,熟悉RC-滤波电路组成,会估算输出电压。
3、熟悉并联稳压电路组成、适用场合、稳压原理和元器件选择方法,会分析并联稳压电路简单故障。
熟悉稳压电源主要性能指标。
4、了解串联反馈型分立元件稳压电路组成、稳压原理及输出电压计算方法。
5、熟悉三端线性集成稳压器分类、主要参数、型号命名涵义、管脚排列;掌握三端固定集成稳压器电路组成和基本应用;会估算输出电压,能正确选用集成稳压器及外接元器件。
6、熟悉三端集成稳压器基本应用电路组成,外接元器件作用。
会估算输出电压调节范围,会正确选用元器件。
三极管放大电路如所示,已知三极管的UBEQ=0.7V,β=100,各电容在工作频率上的容抗可不计。
(1)求静态工作点ICQ、UCEQ;(2)画出放大电路的微变等效电路;(3)求电压放大倍数Au=uo/ui;(4)求输入电阻Ri和输出电阻RO。