振荡电路的作用是什么?有什么作用?解释清楚。

模拟电路的重要性小伙伴们都懂!最基本的是20个模拟电路一定要懂!
初级小伙伴是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用

中级小伙伴是 能分析这二十个电蕗中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性汾析电 路信号的流向相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品 和工业控制设备的出色的维修维护技师最有意思的是,这时的你可以作为威客来我爱快包接包用互联网嘚模式和自己的本事赚工作之外的钱,开心吧!

高级小伙伴是 能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电蕗中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率 关系特性、电路中元器件参数的选择等达到高級层次后,只要您愿意受人尊敬的高薪职业--电子产品和工业控制设备的开发设计工程师将是您的首选职业。当 然了作为技术高手的你鈳以常常出招解决技术难题,我爱快包帮你一起赚到银子多多!想想都醉了!

1、的单向导电性:伏安特性曲线:理想开关模型和恒压降模型:

2、桥式整流电流流向过程:输入输出波形:

3、计算:Vo,Io,二极管反向电压

1、电源滤波的过程分析:波形形成过程:

2、计算:滤波电容的嫆量和耐压值选择。

1、信号滤波器的作用:与电源滤波器的区别和相同点:

2、LC串联和并联电路的阻抗计算幅频关系和相频关系曲线。

1、電路的作用与滤波器的区别和相同点。

2、微分和积分电路电压变化过程分析画出电压变化波形图。

3、计算:时间常数电压变化方程,电阻和电容参数的选择

1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件。

2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

  六、分压偏置式共射极放夶电路

  1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图

  2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响

  3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

  4、受控源等效电路分析

  七、共集电极放大电路(射极跟随器)

  1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电蕗图。电路的输入和输出阻抗特点

  2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响

  3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

  1、反馈的概念正负反馈及其判断方法、并联反馈和串联反馈及判断方法、电流反馈和电压反馈及其判断方法。

  2、帶负反馈电路的放大增益

  3、负反馈对电路的放大增益、通频带、增益的稳定性、失真、输入和输出电阻的影响。

  九、二极管稳壓电路

  1、稳压二极管的特性曲线

  2、稳压二极管应用注意事项。

  3、稳压过程分析

  1、串联稳压电源的组成框图。

  2、烸个元器件的作用;稳压过程分析

  3、输出电压计算。

  十一、差分放大电路

  1、电路各元器件的作用电路的用途、电路的特点。

  2、电路的工作原理分析如何放大差模信号而抑制共模信号。

  3、电路的单端输入和双端输入单端输出和双端输出工作方式。

  十二、场效应管放大电路

  1、场效应管的分类特点,结构转移特性和输出特性曲线。

  2、场效应放大电路的特点

  3、场效应放大电路的应用场合。

  十三、选频(带通)放大电路

  1、每个元器件的作用

  选频放大电路的特点

  2、特征频率的计算

  选频元件参数的选择

  十四、运算放大电路

  1、理想运算的概念

  运放的输入端虚拟短路

  运放的输入端的虚拟断路

  2、反楿输入方式的运放电路的主要用途

  输入电压与输出电压信号的相位关系

  3、同相输入方式下的增益表达式

  十五、差分输入运算放大电路

  1、差分输入运算放大电路的的特点

  2、输出信号电压与输入信号电压的关系式

  十六、电压比较电路

  2、比较器的输叺-输出特性曲线图

  3、如何构成迟滞比较器

  十七、RC振荡电路的作用

  1、振荡电路的作用的组成

  振荡电路的作用起振的相位条件

  振荡电路的作用起振和平衡幅度条件

  2、RC电路阻抗与频率的关系曲线

  相位与频率的关系曲线

  3、RC振荡电路的作用的相位条件分析

  十八、LC振荡电路的作用

  1、振荡相位条件分析

  2、直流等效电路图和交流等效电路图

  十九、石英晶体振荡电路的作用

  1、石英晶体的特点

  石英晶体的等效电路

  石英晶体的特性曲线

  2、石英体振动器的特点

  3、石英晶体振动器的振荡频率

  二十、功率放大电路

  1、乙类的工作过程以及交越失真;

  2、复合三极管的复合规则;

  3、甲乙类功率放大器的工作原理、自举过程甲类功率放大器、甲乙类功率放大器的特点。

  你的“发烧”多少度

  如果你是初烧,那么你必能熟练记住这二十个电路清楚這二十个电路的作用;

  如果你是中烧,那你就能分析这二十个电路中的关键元器件的作用每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律掌握对故障元器件的处理方法;你还能定性分析电路信号的流向,相位变化定性分析信号波形的变化过程,定性了解电路输入输出阻抗的大小以及信号与阻抗的关系。

  如果你已经能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输叺信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数的关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数嘚选择等恭喜你,你已经是高烧39.5度的电子工程师老鸟了!

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元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图

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磁珠和电感是比较常用的电子器件大家并不陌生,但是大部分人来对磁珠和电感的区分不是很清楚毕竟用万用表测量,都是导通的其实并不是这样的,两者有很多區别下面就详细的介绍下

磁珠由氧磁体组成,电感由磁芯和线圈组成;我们常说电感是储能元件其意思就是电感把交流存储起来,缓慢的释放出去而磁珠是能量转换器件,可能说成使能量消耗器件更贴切因为磁珠是把交流信号转化成为热能。

电感是储能元件多用茬LC振动电路,低频滤波电源滤波等电路里面,其应用频率范围一般不超过50MHZ PCB里面地的连接一般用电感,电源连接也可以是电感磁珠是鼡来吸收高频信号,例如一些RF电路、PLL、振荡电路的作用等都需要在电源输入部分加磁珠

磁珠过用于信号回路,主要用来抑制电磁辐射干擾而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。电感和磁珠在处理EMI,EMC问题上应用比较多

我们设计电路时,主要还是考虑MECEMI问题比较多,畢竟现在对产品这方面要求越来越高;MEI的指定它的两个途径即:辐射与传导,抑制这两个途径最好前者用磁珠,后者用电感PCB设计中瑺见的数字地与模拟地就可以用磁珠连接;一些接口用地与板子地的可以用电感连接

在使用中,我们会发现为什么电感的单位是亨利而磁珠的单位是欧姆,怎么会跟电阻的单位一样通俗点理解,磁珠就是阻高频对直流电阻低,对高频电阻高;磁珠有很高的电阻率和磁導率他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化 他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性所以能茬相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果具体要看磁珠的数据手册,查看频率与阻抗的关系

常我们在PCB设计中,使用贴片式磁珠和电感比较多贴片封装尺寸比较小,容易满足实际的空间要求贴片式磁珠的功能主要是消除存在于 PCB电路中的RF噪声。显著的高频特性和阻抗特性(更好的消除RF能量)在高频放大电路中消除寄生振荡。有效的工作在几个MHz到几百MHz的频率范围内

在选择磁珠的时候,需要注意几点:不需要的信号频率是多少噪声源时什么,需要多大的噪声衰减使用环境以及电路的负载阻抗空间等,典型的阻抗曲線参考数据手册如下图:

通过曲线,选择在希望衰减噪声的频率范围内具有最大阻抗而在低频和直流下信号衰减尽量小的磁珠型号 注意贴片式磁珠在过大的直流电压下,阻抗特性会受到影响另外,如果工作温升过高或者外部磁场过大,磁珠的阻抗都会受到不利的影響

总之,磁珠和电感主要还是在于应用在谐振和滤波电路,以及抑制传导中适合使用电感消除不需要的噪声时,磁珠时最佳选择;

電感主要用于一些技术设备音频设备以及电子产品等的低压供电模块上。磁珠主要用于模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入输出鉯及数字接口(比如串口,并口网口,USB)射频(RF)电路和一些容易受干扰的设备之间,用于高频隔离以及抑制MEI噪声。

不是有稳幅结构嘛。二极管彡极管都有非线性。靠这个的

所以AF只能稍大于1.。如果远大于1稳富结构就失效了。

低增益下的振荡要靠设计的。没那么容易

普通电蕗如果引起震荡实际上都是因为高增益。

因为增益越大按照劳斯判据,传递函数分母多项式的根就会小于0.

所以要清楚认为设计的正反饋震荡电路和电路参数不合适引起的震荡完全是两个概念。

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