简述通用函数运算放大器原理电路的原理

63学时模拟电路教案-五星文库
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63学时模拟电路教案
导读:2.详述乙类双电源互补对称功放电路的原理和性能计算:,OCL功放电路组成(共集电路),3.简述甲乙类单电源互补对称功放电路的原理和性能计算◆:,参照乙类双电源互补对称功放电路,2.电压放大电路和功率放大电路有什么区别?,4.与甲类功率放大电路相比,乙类互补对称功率放大电路的主要优点是什么?5.乙类互补对称功率放大电路的效率在理,6.晶体管的最大耗散功率是否是电路的最大输出功率?晶体管的耗散功率
甲乙类单电源互补对称功放(简化电源)
2. 详述乙类双电源互补对称功放电路的原理和性能计算:
OCL功放电路组成(共集电路)
◆工作原理分析(交越失真)
★推导PoPTPV?计算公式(一般情况和最大输出功率时)
★推导PTm(不在最大输出功率时)
★功率管选择(根据PCMICM V(BR)CEO)
3. 简述甲乙类单电源互补对称功放电路的原理和性能计算◆:
参照乙类双电源互补对称功放电路,计算公式中以VCC/2代替OCL公式中的VCC。
4. 简述MOS管功放和集成功放的应用▲ 作业布置 思考题:
1. 所谓功率放大是放大功率吗?
2. 电压放大电路和功率放大电路有什么区别?
3. 什么是晶体管的甲类、乙类和甲乙类工作状态?
4. 与甲类功率放大电路相比,乙类互补对称功率放大电路的主要优点是什么? 5. 乙类互补对称功率放大电路的效率在理想情况下可达到多少?
6. 晶体管的最大耗散功率是否是电路的最大输出功率?晶体管的耗散功率最大时,电路的输出功率是最大吗? 7. 扩音机的输出功率是交流功率、还是直流功率?若输出电压的最大幅值为10V,负载电阻为4?,则输出功率是25W吗? 习题:
题8.3.4 第408页
课时:3 教学内容
运算放大器
运算放大器的电路模型 第二节
理想运算放大器 第三节
基本线性运放电路
1. 熟悉理想运放的电路模型。
2. 掌握理想运放工作在线性区的特点和虚短、虚断的概念。 3. 掌握同相和反相放大电路原理及计算。 讲授思路
1. 详述理想运放电路模型及虚短虚断概念:
理想运放电路模型(VCVS)
★理想运放特性:Avo??,ri??,ro?0
★线性区:
◆非线性区:第九章 比较器
vp?vn时,?Vom?V? ip?in?0虚断
vp?vn时,?Vom?V?
2.详述同相和反相放大电路原理及计算★:
反相放大电路图
虚短虚断推导Av
虚短虚断推导Av
Ri取决于输入端电阻,小
vic?vi,对KCMR要求高
vic?0,对KCMR无要求
课时:3 教学内容
运算放大器
同相输入和反相输入放大器的其他应用 第五节
变跨导式模拟乘法器
2. 第七章作业讲解和答疑 3. 第七章复习和习题练习:
提问学生、要求学生在黑板上解答 目的要求
1. 熟悉求和、求差和积分、微分电路的工作原理。 2. 熟悉乘法器的原理及应用。 讲授思路
1. 简述求和、求差电路工作原理:
常见求和、求差电路图
虚短虚断+电路分析
同相和反相放大公式+叠加定理
◆推导输入输出关系
2. 简述积分、微分电路工作原理:
反相放大电路+(电容)
积分微分电路应用
(不同输入下的输出)
自动控制PID调节
3. 简述乘法器的原理及应用:
乘法器原理(差分电路变跨导)
乘法器应用
(调制解调、压控放大)
反函数法开方
6. 第七章作业讲解和答疑 7. 第七章复习和习题练习:
提问学生、要求学生在黑板上解答
作业布置 思考题:
1. 什么是理想运放?指标参数有哪些特点?
2. 什么叫虚短、虚断、虚地?虚短和虚地的概念有何不同?
3. 同相放大电路和反相放大电路的主要特征是什么?两种电路有何异同? 4. 电压跟随器电路有什么特点?一般用于什么场合? 习题:
题2.3.2(c)
2.4.2 第47页
题 2.4.8 第47页
课时:3 教学内容
信号处理与信号产生电路
滤波电路的基本概念与分类 第二节
一阶有源滤波电路 第三节
高阶有源滤波电路
1. 掌握高通、低通、带通、带阻四种滤波器幅频特性。 2. 了解无源和一阶有源滤波器的电路形式。 3. 掌握滤波器电路传递函数的推导。
4. 了解二阶滤波电路传递函数的一般表达式。 讲授思路
1. 简述滤波器基本概念:
★选频特性:
f0处频率特性:
高阶(一阶+二阶) 放大/体积小
高压大电流
Butterworth/
Chebyshev/Bessel
★判别方法
RC环节个数
|A?|分母?次数
RC高通/低通环节
2. 详述滤波器电路传递函数的推导:
有源滤波器电路
一阶(一阶无源滤波器+放大器)
二阶(二阶无源滤波器+放大器+正反馈)
★传递函数通用表达式
◆幅频特性曲线压控电压源
无限增益多路负反馈
(同相输入)
(反相输入)A?
2?)?1j??10Q?0
LPF/HPF串联
LPF/HPF并联
★传递函数推导
◆幅频特性曲线
课时:3 教学内容
信号处理与信号产生电路
正弦波振荡电路的振荡条件 第六节
RC正弦波振荡电路 第七节
LC正弦波振荡电路
1. 掌握正弦波振荡的幅度和相位条件。
2. 掌握RC串并联式正弦波振荡电路的工作原理。 3. 掌握判断LC正弦波电路能否振荡的分析方法。 4. 熟悉石英晶体振荡电路的类型和原理。 5. 熟悉各种正弦波振荡电路的特点。 讲授思路
1. 详述正弦波振荡的幅度和相位条件:
正弦波振荡组成环节:选频、放大、正反馈(相位平衡条件)
◆振幅起振条件|A?F?|?1
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1-7章课程习题解答
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第4章 基本运算电路
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第67讲:7.1.2 晶体管的工作原理
《模拟电子技术》视频教程介绍
课程内容简介
&&&&& 电子技术发展迅速,日新月异,是与信息社会密切相关的、最重要的工程领域之一。从移动电话到计算机,从汽车到核电站,从工业和农业到航天,无处不见电子技术的魅影。因此,工程师和科学家都应该对电子系统有一个基本的了解。
本课程系统地介绍模拟电子技术的基本知识、基本理论、常用集成器件及其应用。根据教育部组织编写的《电子技术基础(A)课程基本要求》设计教学内容。内容包括:电子系统概述,集成运算放大器的开环特性和等效模型,负反馈放大电路(包括电压电流变换电路),基本运算电路(比例、加法、减法、积分和微分),有源滤波电路(包括巴特沃思滤波器的设计),半导体二极管及其应用电路,晶体管及其放大电路,场效应管及其放大电路,集成放大电路(包括电流源电路、差分放大电路、集成功率放大器和集成运算放大器放等),非线性运算电路(包括集成乘法器、对数和指数运算电路和集成比较器等),信号产生电路,直流稳压电源(基准电压源、线性稳压电源和开关稳压电源)。
根据电子技术知识的逻辑关系,教学内容由浅入深,循序渐进,符合认知规律。在选材方面注重基础性和先进性相结合、理论知识与工程应用相结合,适应21世纪对电气信息类专业人才的要求。注重教学内容的目的性、趣味性和实用性,概念清楚,论述严密,易学易用。
教材及参考资料
课程教材:
《模拟电子技术基础》.唐治德主编.科学出版社.2009年8月.第一版
参考资料:
《模拟电子技术》.华成英、童诗白主编.高等教育出版社.2006年.第四版
《电子技术基础模拟部分》.康华光主编.高等教育出版社.2006年.第五版
第一章 电子系统概述§1.1 电力系统与电子系统§1.2 信号及其频谱1.2.1 信号1.2.2 信号的频谱§1.3 电子系统组成框图§1.4 电子技术及其发展概述第二章 集成运算放大器的开环特性和等效模型§2.1 放大电路基础2.1.1 放大电路的概念2.1.2 放大电路的等效模型2.1.3 放大电路的主要性能指标§2.2 集成运算放大器的基本概念 §2.3 运算放大器的开环传输特性§2.4 运算放大器的线性模型2.4.1 运算放大器的交流线性模型2.4.2 直流电源和温度对运放的影响(自学)2.4.3 运算放大器的开环增益频率特性§2.5 运算放大器的非线性模型第三章 负反馈放大电路§3.1 反馈的基本概念和分类3.1.1 反馈和反馈放大电路的方框图3.1.2 反馈的分类和判断§3.2 负反馈放大电路的4种基本组态3.2.1 电压串联负反馈3.2.2 电压并联负反馈3.2.3 电流串联负反馈3.2.4 电流并联负反馈§3.3 负反馈放大电路的闭环增益表达式§3.4 负反馈对放大电路性能的改善3.4.1 提高增益的稳定性3.4.2 扩展通频带宽3.4.3 减小非线性失真3.4.4 抑制干扰和噪声3.4.5 对输入电阻和输出电阻的影响§3.5 深度负反馈放大电路的计算3.5.1 深度负反馈的特点3.5.2 电流-电压转换器3.5.3 电压-电流转换器§3.6 深度负反馈放大电路的计算误差(自学)§3.7 直流负反馈对输出失调电压和温度漂移的抑制(自学)§3.8 负反馈放大电路的自激振荡及消除方法3.8.1 自激振荡的条件(自学)3.8.2 负反馈放大电路的稳定性分析(自学)3.8.3 频率补偿(自学)第四章 基本运算电路§4.1 比例运算电路4.1.1 反相比例运算电路4.1.2 同相比例运算电路§4.2 加法电路4.2.1 反相加法电路4.2.2 同相加法电路§4.3 减法电路4.3.1 单运放减法电路4.3.2 仪用放大电路§4.4 通用函数运算电路原理(自学)§4.5 积分电路和微分电路4.5.1 积分电路4.5.2 微分电路第五章 有源滤波电路§5.1 滤波器的功能及分类§5.2 滤波器的数学描述5.2.1 滤波器的传递函数5.2.2 滤波器的稳态频率响应§5.3 一阶滤波器§5.4 二阶滤波器5.4.1 二阶低通滤波器5.4.2 二阶高通滤波器5.4.3 二阶带通滤波器5.4.4 二阶带阻滤波器第六章 半导体二极管及其应用电路§6.1 半导体材料6.1.1 本征半导体6.1.2 N型半导体6.1.3 P型半导体§6.2 PN结6.2.1 PN结的形成6.2.2 PN结的单向导电性6.2.3 PN结的电容效应6.2.4 PN结的反向击穿§6.3 半导体二极管6.3.1 半导体二极管的结构 6.3.2 二极管的伏安特性6.3.3 二极管的主要参数§6.4 二极管电路分析方法6.4.1 图解分析方法 6.4.2 小信号模型法6.4.3 分段线性模型法§6.5 特殊二极管6.5.1 齐纳二极管(稳压二极管)6.5.2 变容二极管6.5.3 光电二极管6.5.4 发光二极管
第七章 晶体管及其放大电路§7.1 晶体管7.1.1 晶体管的结构7.1.2 晶体管的工作原理7.1.3 晶体管的伏安特性7.1.4 晶体管的主要参数7.1.5 温度对晶体管特性和参数的影响§7.2 放大电路的直流偏置7.2.1 基本偏置电路和静态工作点分析方法7.2.2 电流串联负反馈偏置电路7.2.3 电压并联负反馈偏置电路§7.3 共射极放大电路7.3.1 信号的耦合方式7.3.2 晶体管的低频小信号模型7.3.3 放大电路的小信号分析7.3.4 放大电路的大信号分析7.3.5 放大电路的组成原则§7.4 共集电极和共基极放大电路7.4.1 共集电极放大电路7.4.2 共基极放大电路7.4.3 三种放大电路的比较§7.5 组合放大电路7.5.1 共集-共基组合放大电路(自学)7.5.2 共集-共集组合放大电路(自学)§7.6 放大电路的频率响应7.6.1 晶体管的混合π型模型(自学)7.6.2 晶体管的频率参数(自学)7.6.3 共射极放大电路的频率响应(自学)
第八章 场效应管及其放大电路§8.1 绝缘栅型场效应管(MOSFET)8.1.1 N沟道增强型MOSFET8.1.2 N沟道耗尽型MOSFET8.1.3 P沟道MOSFET8.1.4 MOSFET的主要参数§8.2 结型场效应管(JFET)8.2.1 JFET的结构和工作原理8.2.2 JFET的特性曲线§8.3 场效应管放大电路8.3.1 场效应管放大电路的3种组态8.3.2 直流偏置电路和静态分析8.3.3 小信号模型和动态分析第九章 集成放大电路§9.1 集成放大电路概述9.1.1 单片集成电路中的元件及特点9.1.2 集成放大电路的组成框图§9.2 电流源电路9.2.1 BJT电流源9.2.2 FET电流源§9.3 差分放大电路9.3.1 共射差分放大电路的组成和工作原理9.3.2 共射差分放大电路的输入输出方式和动态特性9.3.3 共射差分放大电路的电压传输特性(自学)9.3.4 共源差分放大电路(自学)§9.4 功率放大电路9.4.1 功率放大电路概述9.4.2 乙类OCL功率放大电路9.4.3 乙类OTL电路和乙类BTL电路(自学)9.4.4 甲乙类互补对称功率放大电路9.4.5 集成功率放大器§9.5 集成运算放大器9.5.1 双极型集成运算放大器LM7419.5.2 CMOS集成运算放大器MC14573(自学)9.5.3 集成运算放大器的主要参数9.5.4 集成运算放大器的种类和选择(自学)第十章 非线性运算电路§10.1 变跨导模拟乘法器10.1.1 变跨导模拟乘法器原理(自学)10.1.2 四象限变跨导乘法器(自学)§10.2 对数和指数运算电路10.2.1 对数运算电路10.2.2 指数运算电路§10.3 精密整流电路10.3.1 精密半波整流电路(自学)10.3.2 精密全波整流电路(自学)§10.4 峰值检测电路(自学)§10.5 电压比较器10.5.1 单限比较器10.5.2 集成电压比较器10.5.3 迟滞比较器10.5.4 窗口比较器第十一章 信号产生电路§11.1 正弦波振荡电路11.1.1 正弦波振荡电路原理11.1.2 RC正弦波振荡器11.1.3 LC谐振回路的特性和选频放大器11.1.4 LC正弦波振荡器11.1.5 石英晶体振荡器(自学)§11.2 非正弦波振荡器11.2.1 矩形波振荡器11.2.2 三角波振荡器11.2.3 锯齿波振荡器
第十二章 直流稳压电源§12.1 直流稳压电源概述12.1.1 直流稳压电源的作用和组成框图12.1.2 直流稳压电源的主要技术指标§12.2 单相整流电路12.2.1 单相半波整流电路12.2.2 单相桥式整流电路§12.3 电源滤波电路12.3.1 电容滤波电路12.3.2 电感滤波电路(自学)§12.4 线性稳压电路12.4.1 线性并联稳压电路12.4.2 线性串联稳压电路§12.5 线性集成稳压器12.5.1 三端固定稳压器12.5.2 三端可调稳压器
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