1. 什麼是電路等級
據集成電路使用環境及對系統可靠性要求的不同,設計者可以選擇不同工藝專和等級的集成電路。盡管國屬外的集成電路製造商對集成電路分等方法各不相同,但也大同小異,總的來說大體可分為三個等級,即商業級、工業級和軍用級。
2. 集成運放的第一級採用什麼電路
場效應管的差分放大電路。
拓展介紹:
集成電路是把晶體管、必要的元件以及相互之間的連接同時製造在一個半導體晶元上(如矽片),形成具有一定電路功能的器件。與分立元件組成的放大電路相比,具有體積小、質量輕、功耗低、工作可靠、安裝方便而又價格便宜等特點。
集成電路就其集成密度而言,有小規模、中規模、大規模和超大規模之分;就其所用器材來分,有雙極型(NPN、PNP管)、單極型(MOS管)和兩者兼容的三種類型。
在集成電路中,相鄰原件的參數具有良好的一致性。
集成運算放大器
簡稱集成運放,是具有高放大倍數的集成電路。它的內部是直接耦合的多級放大器,整個電路可分為輸入級、中間級、輸出級三部分。輸入級採用差分放大電路以消除零點漂移和抑制干擾;中間級一般採用共發射極電路,以獲得足夠高的電壓增益;輸出級一般採用互補對稱功放電路,以輸出足夠大的電壓和電流,其輸出電阻小,負載能力強。
集成運放廣泛用於模擬信號的處理和產生電路之中,因其高性能、低價位,在大多數情況下,已經取代了分立原件放大電路!
3. 什麼是二級電路
一級電路是主電路,如電機的正反轉電路、星三角啟動電路。二級電路一般指控制電路,如以上主電路的觸點控制電路。
4. 基礎電路如何區分一階電路和二階電路
一階電路里有一個電容或一個電感。二階電路里有一個電容和一個電感。
簡單的講,一階電路里有一個儲能元件,可以是電容也可以是電感。
二階電路里有兩個儲能元件, 可以都是電容也可以都是電感,也可以是一個電容、一個電感。
一階電路需要解一階微分方程、二階電路需要解二階微分方程。
1、一階電路:
任意激勵下一階電路的通解一階電路,a.b之間為電容或電感元件,激勵Q(t)為任意時間函數,求一階電路全響應一階電路的微分方程和初始條件為:
df(t)dt+p(t)f(t)=(t)(1) f(0+)=u0其中p(t)=1τ,用「常數變易法」求解。令f(t)=u(t)e-∫p(t)dt,代入方程得u(t)=∫(t)e∫p(t)dtdt+c1f(t)=c1e-∫p(t)dt+e-∫p(t)dt∫(t)e∫p(t)dtdt=fh(t)+fp(t)。
(2)常數由初始條件決定。其中fh(t)、fp(t)分別為暫態分量和穩態分量。
2、三要素公式通用形式用p(t)=1τ和初始條件f(0+)代入(2)式有c1=f(0+)-fp(0+)f(t)=fp(t)+[f(0+)-fp(0+)]e-1上式中每一項都有確定的數學意義和物理意義。
fp(t)=e-1τ∫(t)e1τdt在數學上表示方程的特解,即t~∞時的f(t),所以,在物理上fp(t)表示一個物理量的穩態。(隨t作穩定變化)。
fh(t)=c1e-1τ在數學上表示對應齊次方程的通解,是一個隨時間作指數衰減的量,當時t~∞,fh(t)~0,在物理上表示一個暫態,一個過渡過程。
c1=f(0+)-fp(0+),其中fp(0+)表示穩態解在t=0時的值.τ=RC(或L/R),表示f(t)衰減的快慢程度,由元件參數決定。
3、穩態解的求取方法由於穩態解是方程的特解,由上面的討論可知:
fp(t)=e-1τ∫(t)e1τdt。
對任意函數可直接積分求出。方程和初始條件為:
(1)didt+RLi=UmLcos(ωt+φu)i(0+)=I0ip(t)=e-LtR∫UmLcos(ωt+φu)eRtLdt。
用分步積分法求得ip(t)=UmR2+ω2L2cos(ωt+φu+θ),其中θ=tg-1(ωLR)ip(0+)=UmR2+ω2L2cos(φu+θ)。
(2)由於穩態解是電路穩定後的值,對任意函數可用電路的穩態分析法求出。
sZ=UmR2+ω2L2∠(φu+θ)ip(t)=UmR2+ω2L2cos(ωt+φu+θ).ip(0+)=UmR2+ω2L2cos(φu+θ)。3也可用試探法(待定系數法)求出fp(t)。
如上題中,可以令i=Imcos(ωt+Ψ),代入方程得Im=UmR2+ω2L2,Ψ=φu+θ,ip(t)=UmR2+ω2L2=cos(ωt+φu)。
4、二階電路。
二階電路分類。
零輸入響應。
系統的響應除了激勵所引起外,系統內部的「初始狀態」也可以引起系統的響應。在「連續」系統下,系統的初始狀態往往由其內部的「儲能元件」所提供,例如電路中電容器可以儲藏電場能量,電感線圈可以儲存磁場能量等。
這些儲能元件在開始計算時間時所存儲的能量狀態就構成了系統的初始狀態。如果系統的激勵為零,僅由初始狀態引起的響應就被稱之為該系統的「零輸入響應」。
一個充好電的電容器通過電阻放電,是系統零輸入響應的一個最簡單的實例。系統的零輸入響應完全由系統本身的特性所決定,與系統的激勵無關。
當系統是線性的,它的特性可以用線性微分方程表示時,零輸入響應的形式是若干個指數函數之和。指數函數的個數等於微分方程的階數,也就是系統內部所含「獨立」儲能元件的個數。
假定系統的內部不含有電源,那麼這種系統就被稱為「無源系統」。實際存在的無源系統的零輸入響應隨著時間的推移而逐漸地衰減為零。
定義。
換路後,電路中無獨立的激勵電源,僅由儲能元件的初始儲能維持的響應。也可以表述為,由儲能元件的初始儲能的作用在電路中產生的響應稱為零輸入響應(Zero-input response)。零輸入響應是系統微分方程齊次解的一部分。
零狀態響應。
如果系統的初始狀態為零,僅由激勵源引起的響應就被稱之為該系統的「零狀態響應」。一個原來沒有充過電的電容器通過電阻與電源接通,構成充電迴路。
那麼電容器兩端的電壓或迴路中的電流就是系統零狀態響應的一個最簡單的實例。系統的零狀態響應一般分為兩部分,它的變化形式分別由系統本身的特性和激勵源所決定。
當系統是線性的,它的特性可以用線性微分方程表示時,零狀態響應的形式是若干個指數函數之和再加上與激勵源形式相同的項。
前者是對應的齊次微分方程的解,其中指數函數的個數等於微分方程的階數,也就是系統內部所含「獨立」儲能元件的個數。後者是非齊次方程的特解。
對於實際存在的無源系統而言,零狀態響應中的第一部分將隨著時間的推移而逐漸地衰減為零,因此往往又把這一部分稱之為響應的「暫態分量」或「自由分量「。
後者與激勵源形式相同的部分則被稱之為「穩態分量」或「強制分量」。
全響應。
電路的儲能元器件(電容、電感類元件)無初始儲能,僅由外部激勵作用而產生的響應。在一些有初始儲能的電路中,為求解方便,也可以假設電路無初始儲能,求出其零狀態響應,再和電路的零輸入響應相加既得電路的全響應。
在求零狀態響應時,一般可以先根據電路的元器件特性(電容電壓、電感電流等),利用基爾霍夫定律列出電路的關系式,然後轉換出電路的微分方程。
利用微分方程寫出系統的特徵方程,利用其特徵根從而可以求解出系統的自由響應方程的形式;零狀態響應由部分自由響應和強迫響應組成,其自由響應部分與所求得的方程具有相同的形式。
再加上所求的特解便得系統的零狀態響應形式。可以使用沖激函數系數匹配法求解。
5. 多級放大電路的第一級和中間級分別哪種電路
多級放大電路由輸入級、中間級和輸出級組成。通常要求輸入級具有輸入阻抗高和雜訊低的特性;中間級應有較大的電壓放大倍數;輸出級應有輸出阻抗低和輸出功率大的特點。多級放大電路的分析計算方法
a)靜態分析
阻容耦合和變壓器耦合電路的靜態工作點分析與基本放大電路相同。直接耦合電路靜態工作點的分析十分麻煩,學習時重點掌握解決問題的思路和方法,計算問題可利用計算輔助分析的工具解決。
b)動態分析
多級放大電路總的電壓放大倍數等於各級電壓放大倍數的乘積,級間的相互關系表現為各級電路的輸入和輸出電阻之間的關系。解決這一問題的方法有兩種:一種是把後級的輸入電阻作為前級的負載電阻,通過後級的輸入電阻反映後即對前級的影響;另一種是把前級的開路電壓作為後級的信號源電壓,前級的輸出電阻作為後級的信號源內阻,通過前級的輸出電阻反映前級對後級的影響。必須指出,這兩種方法不能同時混用,如果計算前級放大倍數時把後級看作了前級的負載,計算後級放大倍數時就在不能考慮信號源內阻,反之相似。
多級放大電路總的輸入電阻等於第一級放大電路的輸入電阻。
多級放大電路總的輸出電阻等於最後一級放大電路的輸出電阻。
多級放大電路的動態范圍Uopp等於最後一級放大電路的動態范圍。
6. 關於初二一級的電路圖分別怎麼畫要求十分詳細簡單
順著電流走向畫謝謝。
記得要形成閉合迴路
7. 在下面電路中,最後一級電路如何供電
等你把輸出插頭插上,電源通過插頭負載進入2腳,內部通到15、16腳,按下這兩腳按鈕,才會有輸出,
8. 能不能一級一級的解釋一下這個放大電路工作原理最好詳細點
不用太詳細,想詳細的話,請自行閱讀電子線路基礎課程。
大致說來:輸入信號電壓Vin(圖中的Vs)除以基極輸入電阻,等於基極電流Ib的變化量ΔIb。然後經過三極體的放大作用,導致集電極電流Ic隨之變化,變化量為 ΔIc = βΔIb,β為三極體的電流放大系數,β大於1,例β=200。 ΔIc是ΔIb的β倍,這叫做電流放大作用。
結果, ΔIc在集電極電阻R上產生了變化的電壓Vout------輸出電壓,Vout = ΔIcR > Vin。
即:輸出電壓(Vout)大於輸入電壓Vin,這就是此電路的電壓放大作用,由於β通常比較大,因此輸出電壓遠大於輸入電壓,電壓放大倍數(電壓增益)較大。
電流放大了、電壓也放大了,功率自然也就放大了,P =UI,功率增益更大。
9. 在多級放大電路中,如何判斷第一級放大電路是共什麼電路
從第一級放大電路的輸入輸出端分析:
輸入在基極、輸出在發射極的是共集放大電路。
輸入在基極、輸出在集電極的是共射放大電路。
輸入在發射極、輸出在集電極的是共基放大電路。
10. 什麼是一階電路
僅含一個儲能元件或可等效為一個儲能元件的線性電路,且由一階常系數線性微分方程描述。