原理性元器件
發(fā)布時(shí)間:2013/9/27 20:58:51 訪問次數(shù):792
在學(xué)習(xí)各種電子電路時(shí),MT28F640J3FS-115ET首先要了解該電路的工作原理,熟悉電路中每個(gè)元器件的作用,并能區(qū)分哪些是原理性元器件,哪些是技術(shù)性元件。
原理性元器件是指直接影響電路的基本功能的元器件,如晶體管、集成電路、偏置電阻、負(fù)載電阻、輸入和輸出耦合電容、調(diào)諧回路的電容和電感元器件是指為改變電路的技術(shù)性能,使電路達(dá)到某些技術(shù)指標(biāo)如高頻旁路電容、高頻與低頻提升電容等。
通路與交流通路,并畫出交、直流等效電路。同時(shí)要記交流與直流是并存在同一電路中的,有信號輸入時(shí),電路中三極管各電流與電壓都是由直流量和交流量疊加而成的。放大電路是模擬電路的基本內(nèi)容,也是學(xué)習(xí)其他電路的基礎(chǔ)。放大的質(zhì)是信號對能量的控制作用,即用能量比較小的輸入信號控制另一能源,載上得到較大的能量。所謂放大,就是輸入信號有一個(gè)小的變化,使負(fù)載上得到一個(gè)比較大的變化量。
反饋就是將輸出信號的一部分或全部,通過一定的方式回送到輸入回導(dǎo),與輸入信號進(jìn)行比較,比較后得到凈輸入信號。如果反饋使凈輸入信減小,稱為負(fù)反饋,反之稱為正反饋。反饋的正負(fù)可用瞬時(shí)極性法判別,E放大電路中廣泛采用的是負(fù)反饋。采用負(fù)反饋的目的是改善放大器的工F性能,提高放大器的輸出信號質(zhì)量,其代價(jià)是犧牲了放大器的增益。振蕩電路是一種在沒有外加交流輸入信號的情況下,把直流電源提供電能轉(zhuǎn)變成交流電能輸出的電子電路。它由一個(gè)基本放大電路和一個(gè)正饋網(wǎng)絡(luò)組成,為了使振蕩電路能夠輸出單一頗率的正弦波信號,振蕩電旨必須加有選頻網(wǎng)絡(luò)。振蕩電路的振蕩條件是相位平衡與幅度平衡。
功率放大電路的主要任務(wù)是安全、高效率和在允許的失真范圍內(nèi)輸出的功率。按功放管的工作狀態(tài)不同,功率放大電路可分為甲類、類和甲乙類;按輸出終端特點(diǎn)可分為OTL、OCL等。功率放大電路是在(信號下工作的,研究的重點(diǎn)是如何在允許失真的條件下,降低功放管損毛,提高輸出功率。
電子產(chǎn)品都需要直流穩(wěn)壓電源供電,直流穩(wěn)壓電源是由電源變壓器、蘭流電路、濾波電路和穩(wěn)壓電路組成的。
原理性元器件是指直接影響電路的基本功能的元器件,如晶體管、集成電路、偏置電阻、負(fù)載電阻、輸入和輸出耦合電容、調(diào)諧回路的電容和電感元器件是指為改變電路的技術(shù)性能,使電路達(dá)到某些技術(shù)指標(biāo)如高頻旁路電容、高頻與低頻提升電容等。
通路與交流通路,并畫出交、直流等效電路。同時(shí)要記交流與直流是并存在同一電路中的,有信號輸入時(shí),電路中三極管各電流與電壓都是由直流量和交流量疊加而成的。放大電路是模擬電路的基本內(nèi)容,也是學(xué)習(xí)其他電路的基礎(chǔ)。放大的質(zhì)是信號對能量的控制作用,即用能量比較小的輸入信號控制另一能源,載上得到較大的能量。所謂放大,就是輸入信號有一個(gè)小的變化,使負(fù)載上得到一個(gè)比較大的變化量。
反饋就是將輸出信號的一部分或全部,通過一定的方式回送到輸入回導(dǎo),與輸入信號進(jìn)行比較,比較后得到凈輸入信號。如果反饋使凈輸入信減小,稱為負(fù)反饋,反之稱為正反饋。反饋的正負(fù)可用瞬時(shí)極性法判別,E放大電路中廣泛采用的是負(fù)反饋。采用負(fù)反饋的目的是改善放大器的工F性能,提高放大器的輸出信號質(zhì)量,其代價(jià)是犧牲了放大器的增益。振蕩電路是一種在沒有外加交流輸入信號的情況下,把直流電源提供電能轉(zhuǎn)變成交流電能輸出的電子電路。它由一個(gè)基本放大電路和一個(gè)正饋網(wǎng)絡(luò)組成,為了使振蕩電路能夠輸出單一頗率的正弦波信號,振蕩電旨必須加有選頻網(wǎng)絡(luò)。振蕩電路的振蕩條件是相位平衡與幅度平衡。
功率放大電路的主要任務(wù)是安全、高效率和在允許的失真范圍內(nèi)輸出的功率。按功放管的工作狀態(tài)不同,功率放大電路可分為甲類、類和甲乙類;按輸出終端特點(diǎn)可分為OTL、OCL等。功率放大電路是在(信號下工作的,研究的重點(diǎn)是如何在允許失真的條件下,降低功放管損毛,提高輸出功率。
電子產(chǎn)品都需要直流穩(wěn)壓電源供電,直流穩(wěn)壓電源是由電源變壓器、蘭流電路、濾波電路和穩(wěn)壓電路組成的。
在學(xué)習(xí)各種電子電路時(shí),MT28F640J3FS-115ET首先要了解該電路的工作原理,熟悉電路中每個(gè)元器件的作用,并能區(qū)分哪些是原理性元器件,哪些是技術(shù)性元件。
原理性元器件是指直接影響電路的基本功能的元器件,如晶體管、集成電路、偏置電阻、負(fù)載電阻、輸入和輸出耦合電容、調(diào)諧回路的電容和電感元器件是指為改變電路的技術(shù)性能,使電路達(dá)到某些技術(shù)指標(biāo)如高頻旁路電容、高頻與低頻提升電容等。
通路與交流通路,并畫出交、直流等效電路。同時(shí)要記交流與直流是并存在同一電路中的,有信號輸入時(shí),電路中三極管各電流與電壓都是由直流量和交流量疊加而成的。放大電路是模擬電路的基本內(nèi)容,也是學(xué)習(xí)其他電路的基礎(chǔ)。放大的質(zhì)是信號對能量的控制作用,即用能量比較小的輸入信號控制另一能源,載上得到較大的能量。所謂放大,就是輸入信號有一個(gè)小的變化,使負(fù)載上得到一個(gè)比較大的變化量。
反饋就是將輸出信號的一部分或全部,通過一定的方式回送到輸入回導(dǎo),與輸入信號進(jìn)行比較,比較后得到凈輸入信號。如果反饋使凈輸入信減小,稱為負(fù)反饋,反之稱為正反饋。反饋的正負(fù)可用瞬時(shí)極性法判別,E放大電路中廣泛采用的是負(fù)反饋。采用負(fù)反饋的目的是改善放大器的工F性能,提高放大器的輸出信號質(zhì)量,其代價(jià)是犧牲了放大器的增益。振蕩電路是一種在沒有外加交流輸入信號的情況下,把直流電源提供電能轉(zhuǎn)變成交流電能輸出的電子電路。它由一個(gè)基本放大電路和一個(gè)正饋網(wǎng)絡(luò)組成,為了使振蕩電路能夠輸出單一頗率的正弦波信號,振蕩電旨必須加有選頻網(wǎng)絡(luò)。振蕩電路的振蕩條件是相位平衡與幅度平衡。
功率放大電路的主要任務(wù)是安全、高效率和在允許的失真范圍內(nèi)輸出的功率。按功放管的工作狀態(tài)不同,功率放大電路可分為甲類、類和甲乙類;按輸出終端特點(diǎn)可分為OTL、OCL等。功率放大電路是在(信號下工作的,研究的重點(diǎn)是如何在允許失真的條件下,降低功放管損毛,提高輸出功率。
電子產(chǎn)品都需要直流穩(wěn)壓電源供電,直流穩(wěn)壓電源是由電源變壓器、蘭流電路、濾波電路和穩(wěn)壓電路組成的。
原理性元器件是指直接影響電路的基本功能的元器件,如晶體管、集成電路、偏置電阻、負(fù)載電阻、輸入和輸出耦合電容、調(diào)諧回路的電容和電感元器件是指為改變電路的技術(shù)性能,使電路達(dá)到某些技術(shù)指標(biāo)如高頻旁路電容、高頻與低頻提升電容等。
通路與交流通路,并畫出交、直流等效電路。同時(shí)要記交流與直流是并存在同一電路中的,有信號輸入時(shí),電路中三極管各電流與電壓都是由直流量和交流量疊加而成的。放大電路是模擬電路的基本內(nèi)容,也是學(xué)習(xí)其他電路的基礎(chǔ)。放大的質(zhì)是信號對能量的控制作用,即用能量比較小的輸入信號控制另一能源,載上得到較大的能量。所謂放大,就是輸入信號有一個(gè)小的變化,使負(fù)載上得到一個(gè)比較大的變化量。
反饋就是將輸出信號的一部分或全部,通過一定的方式回送到輸入回導(dǎo),與輸入信號進(jìn)行比較,比較后得到凈輸入信號。如果反饋使凈輸入信減小,稱為負(fù)反饋,反之稱為正反饋。反饋的正負(fù)可用瞬時(shí)極性法判別,E放大電路中廣泛采用的是負(fù)反饋。采用負(fù)反饋的目的是改善放大器的工F性能,提高放大器的輸出信號質(zhì)量,其代價(jià)是犧牲了放大器的增益。振蕩電路是一種在沒有外加交流輸入信號的情況下,把直流電源提供電能轉(zhuǎn)變成交流電能輸出的電子電路。它由一個(gè)基本放大電路和一個(gè)正饋網(wǎng)絡(luò)組成,為了使振蕩電路能夠輸出單一頗率的正弦波信號,振蕩電旨必須加有選頻網(wǎng)絡(luò)。振蕩電路的振蕩條件是相位平衡與幅度平衡。
功率放大電路的主要任務(wù)是安全、高效率和在允許的失真范圍內(nèi)輸出的功率。按功放管的工作狀態(tài)不同,功率放大電路可分為甲類、類和甲乙類;按輸出終端特點(diǎn)可分為OTL、OCL等。功率放大電路是在(信號下工作的,研究的重點(diǎn)是如何在允許失真的條件下,降低功放管損毛,提高輸出功率。
電子產(chǎn)品都需要直流穩(wěn)壓電源供電,直流穩(wěn)壓電源是由電源變壓器、蘭流電路、濾波電路和穩(wěn)壓電路組成的。
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