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第一部分 复习要求 1 放大电路的基本原理和分析方法 (1)掌握放大、静态与动态、直流通路和交流通路、静态工作点、负载线、放大倍数、输入电阻和输出电阻的概念。 (2)掌握用近似计算法估算单管共射放大电路、分压式工作点稳定电路静态工作点的方法。 (3)掌握用微变等效电路法分析计算单管共射放大电路、分压式工作点稳定电路的电压放大倍数  相似文献   

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在技校模拟电子技术课程中,晶体管低频放大电路占有很重要的地位。在晶体管低频放大电路中,静态工作点的选择及稳定具有举足轻重的作用,它就像舞台高低关系到演出效果好坏一样,直接关系到放大电路能否正常可靠地工作。在各类教科书中,对静态工作点的选择及稳定虽然都进行了一定的阐述,但不是很系统完整,不容易引起学生的注意和重视。本文试就此问题进行较详细的分析和阐述。静态工作点及其设置典型的单管交流放大电路如图1,在无交流信号输入时的状态称为静态。在未加信号时放大电路各处的电压、电流值分别用IBQ、ICQ、UBEQ、U…  相似文献   

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1 放大电路的基本原理和分析方法 (1)掌握放大、静态与动态、直流通路和交流通路、静态工作点、负载线、放大倍数、输入电阻和输出电阻的概念。 (2)掌握用近似计算法估算单管共射放大电路、分压式工作点稳定电路静态工作点的方法。 (3)掌握用微变等效电路法分析计算单管共射放大电路、分压式工作点稳定电路的电压放大倍数Au(Aus)、输入电阻和输出电阻的方法。 (4)会用图解法确定单管共射放大电路的静态工作点,定性分析波形失真,观察电路参数对静态工作点的影响。 (5)熟悉三种不同组态(共射、共集、共基)放大电路的特点。 (6)熟悉放大电路频率响应的一般概念。 (7)熟悉多级放大电路三种耦合方式的特点、放大倍数的计算规律。 (8)了解单管共射放大电路fL、fB与电路参数间的关系,波特图的一般知识。  相似文献   

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第一部分复习要求1 放大电路的基本原理和分析方法(1)掌握放大、静态与动态、直流通路和交流通路、静态工作点、负载线、放大倍数、输入电阻和输出电阻的概念。(2)掌握用近似计算法估算单管共射放大电路、分压式工作点稳定电路静态工作点的方法。(3)掌握用微变等效电路法分析计算单管共射放大电路、分压式工作点稳定电路的电压放大倍数A_u(A_(us))、输入电阻和输出电阻的方法。  相似文献   

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静态工作点是"模拟电子技术"课程的难点,也是教学的重点.静态工作点的变化不仅影响输出波形是否失真,而且会影响增益等其他动态参数.所以在放大电路中找到稳定且合适的静态工作点至关重要.实验中对静态工作点的测量方法有很多,但误差较大,往往与理论计算值不符.本文提出一种可靠的静态工作点测试方法,并总结出一种新的静态模型加以验证.  相似文献   

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放大电路是《电子技术基础》中模拟电路的基本单元电路,各种实际电路由它演变派生并进一步组合而成,因此,学好放大电路的分析方法是学好本课程的基础和关键。分析一个放大电路时,一般要求解决两方面的问题,即确定放大电路的静态和动态时的工作情况。静态是放大电路不加输入信号(即ui=0)时的工作状态。分析静态就是要求确定放大电路的静态工作点Q,即确定ui=0时三极管的各极电流和电压,如IBQ、ICQ、UCEQ等。动态则是指加上输入信号以后放大电路的工作状态。分析动态就是研究在正弦波输入信号作用上,放大电路的电压放大倍数Au…  相似文献   

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针对教学中学生常对单管放大电路输入信号幅值与静态工作点对输出波形失真的问题,利用电路分析理论,近似估算了单管共射极放大电路静态工作点对应的参数值,并利用微变信号等效法分析了放大电路的交流特性。利用Multisim软件仿真和硬件实验测试,实验设计让学生更好掌握单管放大电路相关知识。  相似文献   

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1 放大电路的基本原理和分析方法 1.1 基本共射放大电路、分压式工作点稳定电路的分析方法 1.1.1 用估算法计算 基本共射放大电路、分压式工作点稳定电路、静态  相似文献   

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《电子技术基础》——模拟电子电路电视课45学时,面授课20学时,必做实验6个。为了帮助大家做好期末复习,现按章分重点掌握、一般掌握和一般了解三个层次介绍复习要求,并给出一些复习练习题,供大家在期末复习时参考。1 复习要求1.1 放大电路的基本原理和分析方法1.1.1 重点掌握的内容放大、静态与动态、直流通路和交流通路、静态工作点、负载线、放大倍数、输入电阻和输出电阻的概念。用近似计算法估算单管共射放大电路、分压式工作点稳定电路的静态工作点。  相似文献   

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根据静态工作点的作用,以几种类型的放大电路为例,利用近似估算法和图解法对放大电路静态工作点进行定量分析,方法简单,易于掌握.求解结果能够符合实际工作的要求.  相似文献   

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为了帮助同学们复习,本文将各章的学习重点归纳如下,并给出部分例题,供大家参考。 第一章 基本放大电路和多级放大电路 一.复习重点 1.熟悉放大电路的组成原则,静态工作点的估算方法。 2.掌握放大电路的图解法,会用图解法求静态工作点和分析波形失真。  相似文献   

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1 放大电路的基本原理和分析方法1.1 基本共射放大电路、分压式工作点稳定电路的分析方法1.1.1 用估算法计算基本共射放大电路、分压式工作点稳定电路、静态工作点的方法分别见式(1)和(2)。 1.1.2 用微变等效电路法分析计算基本共射放大电路,分压式工作点稳定电路的电压放大倍数 A_u,输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的计算公式见式(3)。  相似文献   

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对于多级直流放大电路,由于放大器级间采用直接耦合,因此存在零点漂移现象。放大器级数越多,放大倍数越大,输出端的漂移越严重。产生零点漂移的主要原因是三极管的参数Vbe,B,Icbo受温度影响。温度变化时,上述参数均发生变化,导致放大器静态工作点不稳定。在阻容耦合放大器中由于耦合电容的存在,各级静态工作点相互独立,因此,前级工作点的变化不会影响到后一级。而在直接耦合电路中,前一级工作点的变化会被以后电路逐级放大,使输出端产生很大漂移,严重时使放  相似文献   

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放大电路的分析方法与一般线性电路不同,主要在于放大电路中的三极管是非线性元件。因而,只要抓住三极管的特点,就不难掌握放大电路的分析方法。三极管的发射结象二极管一样具有单向导电性,只有设置合适的静态工作点(常称为Q点),才能起放大作用。因此当输入信号为零时,三极管具有一定的电流和极间电压(简称为静态值)。当加输入信号时,三极管的电流和电压在静态值的基础上随输入信号变化,起放大作用。所以,放大电路中三极管的电流和电压总的瞬时值(即实际值)可分解为直流量(它就是输入信号为零时的静态值)与交流量之和。由于直流量和交流量各有不同的特点,直接分析三极管电流和电压总的瞬时值比较麻烦,而分别计算静态值和交流量,则要简便得多。计算静态值  相似文献   

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为了帮助同学们作好期末复习,现将电子技术基础(二)——模拟电子电路课程的复习要求进行小结,并通过复习练习题帮助同学们掌握解题方法和复习要求。 1 复习要求 第一章 放大电路的基本原理和分析方法 掌握放大、静态与动态、直流通路与交流通路、静态工作点、放大倍数、输入电阻和输出电阻的概念。 掌握用近似值算法估算单管共射放大电路,分压式工作点稳定电路的静态工作点。 掌握用微变等效电路法估算单管共射放大  相似文献   

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本论述了近似计算的重要性,以及运用近似计算求解工作点稳定电路,场效应管共洪放大电路的静态工作点和三运放构成的精密测量放大电路的电压放大倍数,指出了运用近似计算的适用条件和求解方法。归纳了用到的一些近似。  相似文献   

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场效应管放大电路中的交流、直流信号共存给初学者带来了理解上的困难。图解分析法的优点是直观形象,有助于理解交流、直流共存,静态和动态,合理设置静态工作点等一系列概念。笔者根据多年的教学体验,以增强型MOSFET构成的共源放大电路为例,从直流通路到交流通路、从静态图解法到动态图解法、从线性放大到非线性失真,循序渐进、逐步分析,帮助学生建立较为完整的理论体系,最终使学生能够较深入地理解和掌握放大电路的工作原理和设计思想。  相似文献   

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第六章直接耦合放大电路,是线性集成电路的基础。这章的要点是:掌握或熟悉直接耦合放大电路的特点和耦合方式,差动放大电路的工作原理、静态工作点和电压放大倍数的估算;了解产生零点漂移的原因和共模抑制比的含意。现举几例说明,答案附后。 1.阻容耦合放大器能放大直流信号吗?  相似文献   

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静态工作点不稳定会导致放大电路输出信号失真,所以如何稳定静态工作点是电子电路中非常重要的教学内容之一。大部分教科书在编写这一部分内容时,多以分压式电流负反馈偏置电路为例对电路进行分析。由于电路的形式和种类是千差万别的,稳定静态工作的电路也就不可能只有一种。本文介绍的电庄负反馈偏置电路、电流负反馈偏置电路、用热敏电阻做温度补偿的稳定静态工作点电路、二极管补偿电路都是工程实际中经常用到的用于稳定静态工作点的电路。教师在教学过程中根据实际需要,把这些电路介绍给学生,对于开阔学生的眼界,拓展学生的思路是非常有益处的。  相似文献   

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《实验技术与管理》2017,(3):115-119
利用NI Multisim 12.0仿真软件对直接耦合多级放大电路的静态值、差模电压放大倍数和共模抑制比等参数进行了虚拟测试分析。通过调整晶体管集电极电阻测试静态电压值,满足了分析放大电路的先静态、后动态原则。观察共模放大和差模放大时各级输出电压的不失真波形,计算了电压放大倍数,其结果与理论计算相吻合。进一步利用仿真软件中的温度扫描分析功能验证了温度对晶体管静态工作点的影响。  相似文献   

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