模拟电路设计精要:原理、分析与应用指南
在当今快速发展的电子信息时代,模拟电路设计作为电子工程领域的基石,其重要性不言而喻。模拟电路是电子电路的重要组成部分,它处理的是连续变化的信号,广泛应用于通信、控制、测量等众多领域。模拟电路的性能和稳定性直接影响着整个电子系统的质量和可靠性。在深入探索模拟电路的奥秘时,《模拟电路讲义》(上册与下册)为我们提供了一份全面的技术指南。
《模拟电路讲义》(上册与下册) 由华为公司传输业务部撰写,是一本全面深入探讨模拟电路设计原理与应用的专业书籍。每一章节都配有清晰的图表和实例 ,帮助读者更好地理解和掌握复杂概念。本书不仅系统地介绍了模拟电路的基本组成元素,如晶体管、运算放大器、振荡器、锁相环等,还深入分析了这些组件在实际电路设计中的应用,为读者提供了从理论到实践的全面指导。上册书籍以坚实的理论基础为起点,详细阐述了常用晶体管的原理,包括双极型三极管(BJT)和场效应晶体管(FET)的分类、结构、工作原理及其伏安特性 。同时,书中还介绍了运算放大器的内部结构和指标定义,为理解模拟电路的复杂性打下了基础。
下册则进一步将理论与实践相结合,深入探讨了负反馈控制回路的稳定性设计方法、功率放大器的主要性能指标、电接口知识以及电源变换器的工作原理 。特别是对直流电源EMI滤波器、电气结构布局以及接地设计等方面的讨论,提供了丰富的设计指导和实用建议,帮助读者在面对具体电路设计时能够游刃有余。
上下两册共计199页,如需要PDF版本,可联系小编领取!
《模拟电路讲义》不仅适合作为高等教育中电子工程相关专业的教学参考书,也适用于希望提升自己在模拟电路设计领域知识和技能的专业人士。本书以其丰富的内容、详实的分析和清晰的表述,成为了电子工程师和技术爱好者不可或缺的参考资料。
电子爱好者必看的5个经典的模拟电路解析!
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作为电子专业人士,我们经常遇到各种电路,但有些电路原理图是经典的,记住对我们很有帮助。
一、自举电路
该电路用于不同ADC前面的采样电路,以实现ADC中的轨道轨输入。 采样电路的工作电压高于Vdd,这大大减少了设置时间并几乎消除了可靠性问题。电路里没有任何一个器件是可以被减少或者改变位置的。
该电路直接促进了ADC的进步。除此以外,目前除ΔΣ之外不同ADC的默认配置外都是如此,它是有史以来最古老的模拟电路之一。当然,电路原理还没有完全理解。
工作波形:
一个神奇的电流源,输入“任意”电流(合理大小的任意电流值),输出都大约是2*ln8*Vt/R。
二、SAR-ADC
1、工作原理如下:
为了验证下一个电容器是否连接到电路,比较器在每个时钟沿检查电容器上的电压与接地电压。 本质上,它使用二分法 来近似未知电压。
2、电容端电压变化
三、开关电容的共模反馈
只需4个电容器和6个开关即可实现共模反馈。它们非常简单,基本上对OPAM的输出级电压摆幅和增益没有影响, 它运作得非常好。
四、数据加权平均
基本概念是快速遍历DAC中的每个电流元,以减少电流元件不匹配对ADC信噪比的影响。只需几个基本的数字和电气模块即可完成电流元失配的一阶噪声整形, 这确实是巧妙的。
五、万能的H桥电路
驱动电机双向旋转,非常经济且使用简单。一颗驱动芯片的价格可以独立构建十个桥。 市场上最流行的三极管可以用来实现这一点。如果功率稍高,只需用mos管 代替即可。
下面为差分传输方式的终端匹配方法比较:
如下图所示为两种差分传输方式的终端方法,第一种方法采用单电阻 终端,第二种方法采用双电阻 终端。
第一种方法不匹配共模信号,仅匹配差模信号。当出现共模干扰时(干扰信号同时到达A、B线,且幅度相同),可以有效发挥作用。
然而,如果由于布线或其他因素 ,A和B传输线的干扰情况不完全恒定,则干扰信号将在传输线上来回反射。 干扰信号可能会在线路上反射而产生自激 ,特别是当发送时钟信号并且传输线延迟等于时钟周期的1/4时。
第二种方法对每条传输线单独进行匹配 ,该方法对共模信号和差模信号同时匹配,故不会在传输线上产生反射。
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