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这几节我们讲讲反馈,反馈放大电路的基本结构如下图: 即有一个从输出到输入的反馈通路,这种能形成反馈的整个电路称为闭环状态。图中基本放大电路的增益为A=Xo/Xid;反馈系数为F=Xf/Xo。1)反馈的分类:直流反馈与交流反馈:在放大电路中既有直流分量,也有交流分量;在直流通路中起作用时称为直流反馈

【模电】0013 反馈放大电路基础

功率放大电路一般分为A类、B类、AB类、C类和D类(也有称为甲类、乙类、甲乙类,丙类)。1)A类功率放大器A类功放实质上就是三极管的射级输出电路,如下图所示: 上图是NPN的三极管, 由三极管的特性可知,工作在放大区时,输出Vo的电压比输入Vi的电压低0.6V左右(如果只考虑信号的交流部分,则可以认

【模电】0012 功率放大电路

本节我们来分析LC正弦波产生电路,它与前面讲的RC正弦波振荡电路的基本原理是一样的,都是由选频网络、放大电路组成;区别是LC正弦波振荡电路的选频网络是由电感L和电容C组成的。LC正弦波振荡电路工作的频率一般比RC振荡电路高,通常在1MHz以上。1)LC并联谐振回路首先我们来分析选频网络,一般使用LC

【模电】0011 正弦波产生电路(LC正弦波振荡电路)

上一节我们分析了使用比较器产生方波和正弦波的电路,其本质上是在电容充放电的一段延时后,利用比较器产生电平翻转。而本节分析的正弦波产生电路,产生的原理不同。1)振荡产生的原理正弦波产生电路,原理如下图所示:由放大电路、反馈电路组成,形成一个回路,从放大电路的输出作为电路的总输出。一般要求在放大电路和反

【模电】0010 正弦波产生电路(RC正弦波振荡电路)

滤波器的阶数越高,则可以得到越陡峭的频率响应,使得在通带内尽量不衰减信号,而在阻带内尽可能多地衰减信号。上一节我们讲的一阶有源滤波器,在对数坐标系上,其阻带内的衰减是20dB/十倍频程;如果想要更好的衰减效果,需要用更高阶的滤波器。1)二阶有源低通滤波器一种最简单的二阶滤波器如下图:其实质是两个一阶

【模电】0007 有源滤波器2(二阶有源滤低通波器)

光耦一般用于信号的隔离。当两个电路的电源参考点不相关时,使用光耦可以保证在两边不共地的情况下,完成信号的传输。1)光耦的基本原理光耦的原理图如下所示,其内部可以看做一个特殊的“三极管”;一般的三极管是通过基极B和发射极E间的电流,去控制集电极C和发射极E间的电流;而光耦可以看做是用输入端的发光管的

【模电】0005 光耦的使用

模电我想从运放开始讲起。首先是运放的基本特性、基本电路,到复杂一些的电路,最后讲讲实际工程设计时,需要关注运放的哪些特性。本系列的文章都是从理论出发,结合实际例子,最终落实到工程应用中。一、运放的基本特性运放的两个输入端的电流可以近似为0,即图中的ip和iN都为0。运放的输出取决于两个输入端电压的

【模电】基本运放电路分析1

本期来讲一下三极管作为开关电路的分析。由于现在用分立器件三极管搭电路的已经越来越少了,如果不是做模拟电路的ic设计,这方面的知识在工程中已经很少用到,但是作为开关来用的场景还是挺多,常见的如搭一个非门、驱动继电器、驱动直流电机等等情况。严格来讲这一篇可能不完全算模电的范畴,但是说它是数电也不太对,

【模电】三级管开关电路分析

自古以来,模拟电路和数字电路是电子工程师的学习重点,尤其是模拟电路,随着时代高速发展,越来越多高速高频设备使用模拟电路,在这种趋势下,很多电子人纷纷学习模电,但如何知道自己已经学成?如果你能答出以下问题,那就意味着你模电学到头了!1、基尔霍

能答出这些问题,你就学会了模拟电路!

USB2.0注意铜皮不要有任意角度USB3.0差分对内等长锯齿状不能超过线距的两倍2.此处采用兼容设计,两个电阻可以放置在共模电感上面3.打孔要打在电容之前,注意 线宽要保持一致4.差分走要耦合5.差分对,间距最少保持20mil6.存在多余

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