电子技术基础与应用.ppt
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1、第二章第一节电路基础一、信号及其频谱简介电路的主要任务不仅可以传输信号,还可以变换与处理信号。输输出出信信号号 电电 路路一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础电路的信号,通常是指从外部作用于电路,并由电路进行处理和传输的电压变量或电流变量,或者说,信号是变化的电压和电流。这种变化的电压和电流,都是时间的函数,其函数关系可以写成表达式(t),亦可画成关系曲线。信号随时间变化的关系曲线,称为信号波形。1信号及其基本型一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础常用的信号大致可分两类:周期信号非周期信号1信号及其基本型一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础周期信号是以一定时
2、间间隔重复的无始无终的信号。定义为:(t)=(t+nT)(2-1-1)式中n为任意整数,T为信号的重复周期,简称周期。T的倒数,称为信号的频率。1信号及其基本型一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础图2-1-2周期信号1信号及其基本型一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础正弦信号是一种最简单、最常用的周期信号,可将它作为周期信号的基本型或标准型,如图2-1-3。图2-1-3正弦信号1信号及其基本型一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础正弦信号的表达式为:(2-1-2a)(2-1-2b)(2-1-2c)式中Am是信号的振幅,即峰值,它等于信号有效值A的倍。(2-1-
3、3)T为周期,单位是秒(s);f为频率,单位是赫兹(Hz),或周/秒;为角频率,单位是弧度/秒;0是相应于所选时间起点(t=0)的初始相位,单位是弧度。1信号及其基本型一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础单位是弧度。T、f、的关系为或(2-1-4a)(2-1-4b)在分析电路时,为了简单起见,往往将角频率也称为频率。1信号及其基本型一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础非周期信号就是在时间上不具有周而得复始性质的信号,图2-1-4和图2-1-5示出的都是非周期信号。图2-1-4非周期信号1信号及其基本型一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础阶跃信号是非周期信号的
4、基本型,它的特点是:在某时刻t=0之前,恒为零,在t=0时刻,以无限小的时间突跳到振幅A,以后始终保持A不变。图2-1-5阶跃信号1信号及其基本型一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础阶跃信号的表达式为:(2-1-5)1信号及其基本型一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础图2-1-6接通直流电源获得阶跃信号1信号及其基本型一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础图2-1-7图2-1-8任意信号可转换为基本型信号的叠加正弦信号叠加成非正弦信号1信号及其基本型一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础复杂的周期信号,可以看成是一系列正弦信号的叠加。任何周期函数,只
5、要满足狄义赫利条件,都可展开为傅立叶级数:(2-1-6a)或(2-1-6b)2周期信号的频谱分析一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础式中,则等于周期信号f(t)的重复频率。n只能取正整数1、2、n、。其它参数由下列各式决定。(2-1-7a)(2-1-7b)(2-1-7c)2周期信号的频谱分析一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础(2-1-8a)(2-1-8b)由(2-1-7a)式可见,是函数f(t)在一个周期内的平均值,因此,代表不随时间变化的信号直流分量。2周期信号的频谱分析一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础傅立叶级数告诉我们,任何复杂的周期信号f(t),
6、都可以表示为直流分量与无数不同频率的正弦分量之和,且这些正弦分量的频率都是原信号重复频率的整数倍。傅立叶级数揭示了信号的频谱特性,使得我们可以对复杂的信号进行分解;或者相反地,实现信号合成。由信号f(t)求频谱的方法,称为频谱分析。2周期信号的频谱分析一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础非周期信号可以看成是周期信号的周期趋于无限大的极限。图2-1-9示出了单个矩形脉冲及其频谱图,频谱图中的F,称为频谱函数,它与信号f(t)的关系为:(2-1-9a)(2-1-9b)3非周期信号的频谱分析一、信号及其频谱简介一、信号及其频谱简介电路基础图2-1-9矩形脉冲及其频谱函数3非周期信号的频谱
7、分析电路基础二、线性元件与线性电路基本的电路元件电阻器电容器电感线圈变压器电源晶体管场效应管二、线性元件与线性电路它们可以分成两类:无源元件电阻器电容器电感线圈变压器有源元件电源晶体管电子管物理量物理量SI单位单位名称名称符号符号名称名称代号代号中文中文国际国际电电 荷荷Q库库 仑仑库库C磁通量磁通量韦韦 伯伯韦韦Wb磁磁 链链电电 流流i安安 培培安安A电电 压压u伏伏 特特伏伏V功功 率率P瓦瓦 特特瓦瓦W能能 量量W焦焦 耳耳焦焦J表表2-1-1 物理符号及国际制(物理符号及国际制(SI)单位)单位二、线性元件与线性电路(2-1-10)(2-1-11)(2-1-12)(2-1-13)二、
8、线性元件与线性电路二、线性元件与线性电路电路基础图2-1-10无源元件1理想的无源元件二、线性元件与线性电路二、线性元件与线性电路电路基础电阻:uR(t)=RiR(t)(2-1-14a)iR(t)=GuR(t)(2-1-14b)1理想的无源元件二、线性元件与线性电路二、线性元件与线性电路电路基础电容:(2-1-15a)(2-1-15b)uc(0)是电容上的初始电压1理想的无源元件二、线性元件与线性电路二、线性元件与线性电路电路基础电感:(2-1-16a)(2-1-16b)iL(0)是电感中的初始电流1理想的无源元件二、线性元件与线性电路二、线性元件与线性电路电路基础电阻消耗的功率(简称功耗)为
9、P(t)=iR(t)uR(t)=iR(t)R=uR(t)/R(2-1-17)电容储存的能量为:(2-1-18)(2-1-19)1理想的无源元件二、线性元件与线性电路二、线性元件与线性电路电路基础1独立电源(1)电压源:理想的电压源称为恒压源,即电动势源(2)电流源:理想的电流源称为恒流源2电源二、线性元件与线性电路二、线性元件与线性电路电路基础图2-1-11独立电压源图2-1-12独立电流源2电源二、线性元件与线性电路二、线性元件与线性电路电路基础2非独立电源非独立电源是一种等效电源,也有电压源和电流源之分。非独立电源的电压或电流,不是独立的由电源内部因素决定的,它受电路中某一电压或电流的控
10、制,因此也称它为受控电源。2电源二、线性元件与线性电路二、线性元件与线性电路电路基础图2-1-13非独立电源图2-1-14非独立电源示例2电源二、线性元件与线性电路二、线性元件与线性电路电路基础参数值恒定的元件就是线性元件,由线性元件组成的电路,就是线性电路。图2-1-15线性电路输入输出示意图3线性电路的特征二、线性元件与线性电路二、线性元件与线性电路电路基础电路图电路的联接图,它表示电路元件的连接顺序,图2-1-16就是一例。节点两个以上元件的连接点。如图2-1-16中的、都是节点,而不算节点。支路联接两个相邻节点的一个或几个元件的串联组合。在这些串联元件中流有相同的电流。如图2-1-16
11、的节点、之间只有一条支路;节点、之间有两条支路;节点、之间有两条支路。回路若干支路所串成的闭合路径。如图2-1-16所示的电路就有六个回路。3线性电路的特征二、线性元件与线性电路二、线性元件与线性电路电路基础图2-1-16电路图3线性电路的特征二、线性元件与线性电路二、线性元件与线性电路电路基础基尔霍夫第一定律说:节点电流的代数和等于0。i=0(2-1-21)基尔霍夫第二定律说:闭合回路上所有各支路电压的代数和等于0。u=0(2-1-22)由于基尔霍夫第一、第二定律是建立在电荷守恒和能量守恒这两个基本物理定律的基础上的,因此它们是支配电路中电压和电流的基本定律。4电路的基本定律电路基础三、几个
12、常用的基本定理三、几个常用的基本定理电路基础由于基尔霍夫第一、第二定律是建立在电荷守恒和能量守恒这两个基本物理定律的基础上的,因此它们是支配电路中电压和电流的基本定律。三、几个常用的基本定理三、几个常用的基本定理电路基础(一)叠加原理线性电路中,两个或两个以上独立电源同时作用产生的效应,等于每个独立电源单独作用产生的效应之和。(二)等效电压源定理(戴文南定理)任何有源线性二端网络,可用一个恒压源串联一个等效阻抗来代替。(三)等效电流源定理(诺顿定理)任何有源线性二端网络,可用一个恒流源并联一个等效阻抗来代替。三、几个常用的基本定理三、几个常用的基本定理电路基础(四)电源变换图2-1-22电源变
13、换电路基础四、复杂电路的计算方法四、复杂电路的计算方法电路基础(一)节点法节点法是建立在基尔霍夫第一定律基础上的,它以电路中各个节点对于某一参考节点的电压为求和量,这些未知电压称为节点电压,因此节点法又称为节点电压法。(二)回路法回路法是以基尔霍夫第二定律为基础的,它以电路中各独立回路的回路电流为未知量,因而又称它为回路电流法。第二节低频电子线路与应用一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用二极管双极三极管场效应管(MOS管、结型场效应管)晶闸管一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用半导体二极管(Diode)是电子电路的基本器件之一,是一种具有单方向导电特
14、性的无源半导体器件。图2-2-1常用的几种二极管的外形图(一)半导体二极管(一)半导体二极管一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用纯净的半导体材料称为本征半导体。本征半导体中掺入微量的磷、砷等五价元素杂质,便可制成N型半导体;本征半导体中掺入微量的硼、镓或铟等三价元素杂质,便可制成P型半导体。(1)二极管的基本结构二极管的是由一个PN结,加上相应的电极引线和管壳封装而成。故其所有特性都取决于PN结特性。(一)半导体二极管(一)半导体二极管1二极管的结构与分类一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用图2-2-2半导体二极管的结构 a)点接触型b)面接触型c)
15、平面型(一)半导体二极管(一)半导体二极管1二极管的结构与分类一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用(2)二极管分类及特殊的二极管如果按材料分类,有锗二极管和硅二极管。若按用途分类,有整流二极管、稳压二极管、检波二极管、开关二极管和普通二极管等。若按功率分类,有大功率二极管和小功率二极管。若按频率分类,有低频二极管和高频二极管。(一)半导体二极管(一)半导体二极管1二极管的结构与分类一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用特殊的二极管1)稳压二极管2)功率二极管3)肖特基二极管4)发光二极管此外还有光电二极管、激光二极管、隧道二极管等其他特殊二极管。(一)
16、半导体二极管(一)半导体二极管1二极管的结构与分类一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用图2-2-3图2-2-4稳压管电路符号发光二极管电路符号(一)半导体二极管(一)半导体二极管1二极管的结构与分类一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用(1)二极管的伏安特性曲线PN结的伏安特性曲线可近似地把它认为二极管的伏安特性曲线。1)正向特性)正向特性2)反向特性)反向特性 3)反向击穿特性)反向击穿特性(一)半导体二极管(一)半导体二极管2半导体二极管的特性曲线一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用图2-2-5二极管的伏安特性曲线(一)半导体
17、二极管(一)半导体二极管2半导体二极管的特性曲线一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用双极型晶体管(BipolarJunctionTransistor,BJT,简称三极管)也是以PN结为基础的半导体器件。图2-2-6BJT的几种常见外形(二)双极型晶体管(二)双极型晶体管(BJT)一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用根据结构可分为两种类型:NPN型PNP型(二)双极型晶体管(二)双极型晶体管(BJT)1BJT的基本结构一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用a)b)c)d)e)图2-2-7 BJT的结构和电路符号a)NPN型管的结构示
18、意图b)NPN型管的管芯结构剖面图c)NPN型管的电路符号d)PNP型管的结构意图e)PNP型管的电路符号(二)双极型晶体管(二)双极型晶体管(BJT)1BJT的基本结构一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用图2-2-8三极管工作原理示意图(二)双极型晶体管(二)双极型晶体管(BJT)2工作原理一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用BJT按照用途划分种类更多,主要有下列一些:普通管,用于一般对电流、电压等参数要求不高的场合。低噪声高管,用于前置放大器中,它的噪声很小,而在小电流情况下又有较大的电流放大系数。功率放大管(简称功放管),用于信号的功率放大。高
19、频管,它的高频特性好,用于高频电路中。开关管,它起电子开关的作用,即控制电路的通、断。达林顿管,也叫复合管。它具有高电流放大系数,用于功率放大和驱动电路。(二)双极型晶体管(二)双极型晶体管(BJT)3三极管的分类一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用(a)NPN达林顿管(b)PNP达林顿管图2-2-9达林顿管的结构(二)双极型晶体管(二)双极型晶体管(BJT)3三极管的分类一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用(1)集电极电流与发射极电流放大系数(2)基极集电极电流放大系数(3)输入输出特性(二)双极型晶体管(二)双极型晶体管(BJT)4BJT的技术特
20、性一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用图2-2-10三极管共发射极电路的输入、输出特性曲线(二)双极型晶体管(二)双极型晶体管(BJT)4BJT的技术特性一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用(4)三极管的饱和与截止特性(5)频率特性(6)温度特性(7)噪声特性(二)双极型晶体管(二)双极型晶体管(BJT)4BJT的技术特性一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用场效应管(FieldEffectiveTransistor,FET)是一种通过输入信号控制输出电流的器件。场效应管除了具有双极型三极管的体积小、重量轻、寿命长等优点外,还具有
21、输入阻抗高、动态范围大、热稳定性能好、抗辐射能力强、制造工艺简单等优点。场效应管有两种类型结型场效应管(JFET)绝缘珊型场效应管(MOSFET)(三)(三)MOS场效应管与场效应管与CMOS技术技术一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用(1)基本结构图2-2-11 N沟道增强型MOS管的基本结构与电路符号(三)(三)MOS场效应管与场效应管与CMOS技术技术 1MOS场效应管一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用(2)基本工作原理图2-2-12N沟道绝缘珊型场效应管的工作原理图(三)(三)MOS场效应管与场效应管与CMOS技术技术 1MOS场效应管一、
22、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用(3)MOS管技术特性1)转移特性曲线)转移特性曲线2-2-13N沟道增强型MOSVF特性曲线 a)输出特性曲线 b)转移特性曲线(三)(三)MOS场效应管与场效应管与CMOS技术技术 1MOS场效应管一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用2)跨导gm3)MOS场效应管的截止与导通特性4)频率特性5)温度特性6)噪声特性(三)(三)MOS场效应管与场效应管与CMOS技术技术 1MOS场效应管一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用CMOS技术,是指利用两个不同导电沟道的MOS管构成互补型MOS管对,并以
23、此作为基本元件来设计电路的一种集成电路设计和制造技术。CMOS电路,就是由NMOS管和PMOS管构成的电路。(三)(三)MOS场效应管与场效应管与CMOS技术技术 2.CMOS技术一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用(a)电路(b)集成电路常用符号2-2-14CMOS的集成电路结构、标准符号(三)(三)MOS场效应管与场效应管与CMOS技术技术 2.CMOS技术一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用与MOS管相同,结型场效应管也是利用电场控制载流子的工作原理设计而成的。与MOS管不同的是,结型场效应管中没有绝缘珊,完全依靠PN结的反向特性。因此,结型场
24、效应管的输入电阻较MOS管的要小。(四)结型场效应管(四)结型场效应管一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用a)N沟道结构示意图 b)N沟道电路符号 c)P沟道结构示意图d)P沟道电路符号2-2-15JVF的结构示意图和电路符号(四)结型场效应管(四)结型场效应管1基本结构一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用图2-2-16N沟道JVF正常工作所需的电压极性(四)结型场效应管(四)结型场效应管2基本工作原理和特性曲线一、半导体电子元器件一、半导体电子元器件低频电子线路与应用a)b)图2-2-17N沟道JVF特性曲线 a)输出特性曲线b)转移特性曲线(四)
25、结型场效应管(四)结型场效应管2基本工作原理和特性曲线低频电子线路与应用二、集成电路二、集成电路低频电子线路与应用(1)简化了电子系统设计(2)提高了电路的性能(3)提高了系统标准化程度(4)减少了电路的体积(一)概述1集成电路的基本特征二、集成电路二、集成电路低频电子线路与应用(1)模拟集成电路(2)数字集成电路(一)概述2集成电路的分类二、集成电路二、集成电路低频电子线路与应用(1)放大组态电路模块三极管组态放大电路模块场效应管组态放大电路模块(二)集成电路的基本结构 1模拟集成电路的基本电路模块二、集成电路二、集成电路低频电子线路与应用(a)共射极电路模块b)共基极电路模块c)共集电极电
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