A. 模拟电路基础知识是什么
模电就是处理模拟来
电子信号自
的东西(连续变化的电子信号,就像温度的连续变化一样),其实说全面点,模电包括“低频电子”和“高频电子”,普通
电子专业
的模电教材是低频的,而高频有专门的教材。
初学者先学低频吧......
这个知识就太多了,因为信号是很复杂的,用到的东西当然多了......
其实放大就是模电里很核心的一块内容的,不要单纯地去理解“放大”,要按照用途来理解,比如阻抗变换等等....
其实对于初学者,能把二极管、三极管的原理与电路弄清楚就OK了,再适当地接触下电容和电感,把它们的典型电路和原理弄清楚了,模电就学成了....
B. 常用模拟电路的主要技术参数
模拟电路参数种类众多
1 数据采集器
实践表明,采用机内测试技术能较大程度提高设备的可靠性和可维修性。
目前,一些有高可靠性要求的模拟电路也开始采用BIT技术。由于数据采集器中包含大量模拟电路和数字电路,使得在这类设备上采用BIT技术具有一定的难度。以边界扫描BS(Boundary-Scan)为主的BIT设计技术在数字电路的检测方面已经非常成熟,但其模拟电路的测试还不是很完善,因为模拟电路故障诊断存在以下一些难题:
(1) 模拟电路参数种类众多,而且元件参数存在容差,使得许多诊断方法失去了准确性和稳定性。
(2) 模拟电路的多样性以及电参数模拟困难造成模拟的模型适应性有限。
(3) 为保证模拟电路的精度,通常只有少量可及端口和节点可以测量,故障诊断的信息量不够,造成故障定位的不确定性和模糊性。
(4) 模拟电路故障种类众多,原因复杂,易出现新类型未记录的故障。
数据采集器的模拟电路在检测过程中除了需要考虑上述的因素外,还要关注其放大器的增益精度、输入噪声水平、零点飘移、共模抑制比、建起时间、频率响应等采集器的性能参数。
2 数据采集器模拟部分自检测原理
2.1 数据采集器模拟部分的结构和易发故障分析
数据采集器是对多路模拟电压信号进行测量、转换的电子设备,是模拟、数字电路的混合产品。其模拟部分的基本组成可分为:多路开关、可编程放大器(PGA)、共模抑制电路、低通滤波电路和A/D转换等几个部分。其中可编程放大器容易出现的故障有零点漂移、增益误差、共模抑制比下降等。随着时间和工作环境的变化,电路元件自身的一些特性也会发生变化,可能导致上述故障的出现,而这些故障对数据采集器的测量精度会造成很大影响。
滤波器的元件参数变化会导致滤波器频率特性发生变化,同时在时域上也会对电路的建起时间产生不利的影响,从而影响了数据采集器的精度。因此为了保证测量数据的精度应及时对这些故障进行检测。
下面对典型数据采集器中用到的PGA、共模抑制电路和低通滤波器进行分析,按功能模块提出了测量原理和测量方案。为了减少对被测电路的影响,测试向量在多路开关输入端注入。由于多故障情况较为复杂,本文只讨论单故障情形。图2为典型的数据采集器模拟部分的原理图。
C. 什么叫数字电路什么叫模拟电路他们的区别是什么
1、特点不同
模拟电路的特点:
(1)函数的取值为无限多个;
(2)当图像信息和声音信息发生变化时,信号的波形也发生变化,即模拟信号所传输的信息包含在其波形中(信息变化的规律直接反映在振幅、频率和相位的变化中)。模拟信号)。
(3)一次模拟电路主要解决两个方面:1个放大和2个信号源。
(4)模拟信号具有连续性。
数字电路的特点:
(1)同时具有算术运算和逻辑运算功能。
数字电路是基于二进制逻辑代数的。它利用二进制数字信号,既能进行算术运算又能方便地进行逻辑运算(与、或、非、判断、比较、处理等),非常适合于运算、比较、存储、传输、控制、决策等应用。
(2)实现简单,系统可靠。
基于二进制系统的数字逻辑电路具有较高的可靠性。电源电压的小波动对其没有影响,温度和工艺偏差对其可靠性的影响比模拟电路小得多。
(3)集成度高,功能实现容易。
集成度高、体积小、功耗低是数字电路的突出优点。电路的设计、维护和维护灵活方便。随着集成电路技术的飞速发展,数字逻辑电路的集成度越来越高。集成电路块的功能随着小规模集成电路(SSI)、中规模集成电路(MSI)、大规模集成电路(LSI)、超大规模集成电路(VLSI)。
开发也从组件级、设备级、组件级、板级上升到系统级。电路的设计和组成只需要通过一些标准的集成电路块单元进行连接。对于非标准专用电路,可编程逻辑阵列电路也可以通过编程实现任意逻辑功能。
2、分类不同
模拟电路可分为标准模拟电路和专用模拟电路两大类。
(1)标准模拟电路包括放大器接口电路、数据转换器、比较器、稳压器和基准电路等。
(2)专用模拟电路市场是指在消费类电子产品、计算机、通信、汽车和工业其它部门应用的电路。
数字电路分类:
(1)组合逻辑电路
组合电路,由最基本的逻辑门电路组成。其特点是输出值仅与当时的输入值有关,即输出值仅由当时的输入值决定。电路无记忆功能,输出状态随输入状态变化,类似于电阻电路,如加法器、解码器、编码器、数据选择器等。
(2)时序逻辑电路
顺序电路是由最基本的逻辑门电路和反馈逻辑电路(输出到输入)或器件组成的,它与组合电路有着本质上的区别,因为它具有记忆功能。时序电路的特点是输出不仅取决于当时的输入值,还取决于电路的过去状态。
它类似于含有储能元件的电感或电容电路,如触发器、锁存器、计数器、移位寄存器、存储器等电路都是时序电路的典型组成部分。
(3)典型模拟电路扩展阅读:
模拟电路功能:
(1)放大电路:用于信号的电压、电流或功率放大。
(2)滤波电路:用于信号的提取、变换或抗干扰。
(3)运算电路:完成信号的比例、加、减、乘、除、积分、微分、对数、指数等运算。
(4)信号转换电路:用于将电流信号转换成电压信号或将电压信号转换为电流信号、将直流信号转换为交流信号或将交流信号转换为直流信号、将直流电压转换成与之成正比的频率……
(5)信号发生电路:用于产生正弦波、矩形波、三角波、锯齿波。
(6)直流电源:将220V、50Hz交流电转换成不同输出电压和电流的直流电,作为各种电子线路的供电电源。
D. 典型三阶系统电路模拟研究
三阶动态电路的响应有两种情况:
①三个特征值均为负实数,那么时域响应由三个过阻尼态线性迭加得到。ⅰ(t)=k1· e^(at)+k2· e^(bt)+k3· e^(ct),(a、b、c )为三个特征值;(k1,k2,k3) 由初始值确定。
②一个特征值为负实数,另二个特征值为复数(共轭),那么时域响应由一个过阻尼态,与一个阻尼振荡态 线性迭加得到。ⅰ(t)=k· e^(at)+e^(αt)· [ Acos(ωd)t+Bsⅰn(ωd)t ]。其中 ( a,α+jωd,α-jωd )为三个特征值,ωd是阻尼振荡频率 ( 随电路结构及元件参数而变,有无穷多个值);待定系数 ( k,A,B ) 由初始值确定。
■ 接有信号源的三阶正弦稳态电路,具有二个谐振频率ω1、ω2。运作方法是: 计算输入端复阻抗Z(ω) 它一般为分式。令Z(ω)分子=0,得串联谐振频率;令Z(ω)分母=0,得并联谐振频率。江缉光老师教材《电路原理》有介绍,电路中只有L和C,没有R。
E. 怎样才能透彻的理解模拟经典电路
所谓共:是指输入、输出的公共端或者点。
共基极电路:输入信号送至发射极和基极之间,输出信号取自集电极和基极之间。这种电路具有很小的输入阻抗,很高的输出阻抗,很好的高频响应特性。
共射极电路,输入信号送至基极与发射极之间,输出信号取自集电极和发射极之间。是最常用的电压放大电路。
共集电极电路,也称射极跟随器。输入信号送至基极与集电极之间,输出信号取自发射极和集电极之间。这种电路具有极高的输入阻抗,极低的输出阻抗,电流放大能力强,频率特性也很好,但是无电压放大作用。
F. 模拟电路模拟的是什么
通常电路分为模拟电路和数字电路。模拟电路主要讲解电阻电容,二极管,三极管,晶体管等的原理和应用;数字电路则讲解与非门,解码译码,触发器,IC等逻辑电路。一个完整的应用电子设备通常都包含模电和数电部分,而这个混合电子设备简称电路。
G. 模拟电子技术中的典型电路名称有哪些
基本共射放大器,也叫做固定偏置放大器;
分压偏置共射放大器;
射极输出器,也叫做射极跟随器,电压跟随器,简称射随器;
共基放大器,也叫做电流跟随器;
无变压器的甲类、甲乙类功放,也叫做OTL;
无变压器无耦合电容的甲类、甲乙类功放,也叫做OCL;
长尾差分放大器;
电流镜、精密电流镜;
有源负载放大器;
集成运算放大器;
比例、加减、微分、积分放大器;
科比兹振荡器;
哈特莱振荡器;
文氏电桥振荡器;
双T电桥振荡器;
三端集成稳压器;
集成开关稳压器。
H. 20个经典模拟电路及详细分析答案
对模拟电路的掌握分为三个层次。
初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是电子爱好者,只
要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。
中级层次是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;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,
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 。
高级层次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
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、电路中元器件参数的选择等。达到高级层次后,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。
因内容过长,无法全部展示出来,有需要的工程师朋友直接下载附件即可