模拟电子基础实际应用 模拟电路有哪些比较重要的知识点?

小编 2025-02-07 论坛 23 0

模拟电路有哪些比较重要的知识点?

相较于数字电路而言,模拟电路可能难度更大,并且更加抽象。在以后的工作中,也会发现,模拟电路的很多内容都被芯片集成了。

但是,如果有一个好的模电基础,那么在以后的工作中会如鱼得水。那模拟点有哪些比较关键的知识点呢?

1.半导体器件基础

模电中,学习过PN结,学习过P型半导体、N型半导体、PN结的单向导电特性。总结起来,就是二极管、三极管等。

这些半导体内容相对抽象,却是半导体、微电子行业的基础内容,如果以后从事芯片设计等工作,用处会很大。实际应用反而会简单很多。

PN结

2.放大电路

这里所说的放大电路,区别于运放,主要是指三极管所构成的基本放大电路。模电告诉我们三极管具有三个工作状态,分别是:

截止状态放大状态饱和状态

三极管构成的基本放大电路就是工作在放大状态。

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具有三种基本放大电路:

共射极放大电路共集电极放大电路共基极放大电路

这三种放大电路的判断方法、特点是非常重要的。但是真的很难理解,在工作中应用也比较受限。

3.模拟电路基础

这一部分内容主要是指模拟电路中所列举的基础电路,包括三极管搭建的镜像恒流源电路、甲乙类功放电路、桥式电路的死区、信号的失真、信号的偏置等。这一部分相对零散。在实际应用中,这些电路都有对应的专用芯片,不用从底层了解工作原理,但是这一部分的理论对实践有着很重要的帮助作用。

4.反馈放大电路

这里的放大主要是指运放芯片,运放可以说是模拟电路的精髓。而通过反馈,可以实现运放对弱信号的放大作用。

反馈电路

模拟电路中也列举了几种典型的运放电路,如同相比例运放、电压跟随器、反向比例运放等。并介绍了反馈类型、增益的计算、自激的产生等。理论性比较强,在实际应用中也比较重要。

盘点电子技术基础中的数学应用

电子技术基础中的数学模型有很多种,以下是其中一些常用的数学模型:

欧姆定律和基尔霍夫定律:欧姆定律用于计算电流和电压之间的关系,基尔霍夫定律用于计算电路中各部分的电流和电压。

傅里叶变换:用于将时域信号转换为频域信号,以便更好地分析信号的频率成分。

拉普拉斯变换:用于分析具有复杂时域行为的系统,可以用来计算系统的传递函数。

微积分方程:用于描述具有连续时间变化的系统,如RC电路、RL电路等。

差分方程:用于描述具有离散时间变化的系统,如数字信号处理中的离散时间滤波器等。

概率论和随机过程:用于分析随机噪声和干扰,以及电子设备中的可靠性问题。

线性代数:用于分析线性时不变系统,如差分方程、传递函数等。

傅立叶级数和傅立叶积分:用于将周期和非周期信号转换为频域表示形式,以便更好地分析信号的频率成分。

矩阵和线性方程组:用于描述和分析复杂电路和系统,如集成电路、数字系统等。

数值方法和计算机算法:用于分析和设计电子系统,如模拟电路、数字电路、控制系统等。

这些数学模型在电子技术基础中具有广泛的应用,可以帮助我们更好地理解和设计电子系统。

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