再难的模电,也不离开这些基础
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基尔霍夫定理的内容是什么?
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戴维南定理
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三极管曲线特性
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反馈电路的概念及应用
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提高放大倍数的稳定性,由于外界条件的变化(T℃,Vcc,器件老化等),放大倍数会变化,其相对变化量越小,则稳定性越高。
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减小非线性失真和噪声。
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改变了放大器的输入电阻Ri和输出电阻Ro。
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有效地扩展放大器的通频带。
电压负反馈的特点:电路的输出电压趋向于维持恒定。
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为了稳定放大电路的静态工作点,应引入直流负反馈;为了改善放大电路的动态性能,应引入交流负反馈(在中频段的极性)。
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信号源内阻较小或要求提高放大电路的输入电阻时,应引入串联负反馈;信号源内阻较大或要求降低输入电阻时,应引入并联系反馈。
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根据负载对放大电路输出电量或输出电阻的要求决定是引入电压还是电流负反馈,若负载要求提供稳定的信号电压或输出电阻要小,则应引入电压负反馈;若负载要求提供稳定的信号电流或输出电阻要大,则应引入电流负反馈。
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在需要进行信号变换时,应根据四种类型的负反馈放大电路的功能选择合适的组态。例如,要求实现电流——电压信号的转换时,应在放大电路中引入电压并联负反馈等。
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有源滤波器和无源滤波器的区别
但集成运放带宽有限,所以目前的有源滤波电路的工作频率难以做得很高。
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差模信号及共模信号
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场效应和晶体管比较
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在环境条件变化大的场合,采用场效应管比较合适。
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场效应管常用来做前置放大器,以提高仪器设备的输入阻抗,降低噪声等。
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场效应管放大能力比晶体管低。
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工艺简单,占用芯片面积小,适宜大规模集成电路。在脉冲数字电路中获得更广泛的应用。
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基本放大电路的组成原则
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发射结正偏,集电结反偏。
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输入回路的接法应该使输入信号尽量不损失地加载到放大器的输入端。
输出回路的接法应该使输出信号尽可能地传送到负载上。
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实现放大的条件
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晶体管必须偏置在放大区。发射结正偏,集电结反偏。
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正确设置静态工作点,使整个波形处于放大区。
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输入回路将变化的电压转化成变化的基极电流。
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输出回路将变化的集电极电流转化成变化的集电极电压,经电容滤波只输出交流信号。
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功放要求
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输出功率尽可能大
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高效率
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非线形失真小
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晶体管的散热和保护
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频率补偿
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放大电路的频率补偿
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基本放大电路
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电压放大器:输入信号很小,要求获得不失真的较大的输出压,也称小信号放大器;
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功率放大器:输入信号较大,要求放大器输出足够的功率,也称大信号放大器。
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甲类、乙类及甲乙类功放
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试画出锁相环的方框图并简述原理
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压控振荡器的输出经过采集并分频;
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和基准信号同时输入鉴相器;
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鉴相器通过比较上述两个信号的频率差,然后输出一个直流脉冲电压;
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控制VCO,使它的频率改变;
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这样经过一个很短的时间,VCO 的输出就会稳定于某一期望值。
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零点漂移
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采用恒温措施;
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补偿法,采用热敏元件来抵消放大管的变化或采用特性相同的放大管构成差分放大电路;
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采用直流负反馈稳定静态工作点;
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在各级之间采用阻容耦合或者采用特殊设计的调制解调式直流放大器等。
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频率响应
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改变放大电路的元器件参数;
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引入新的元器件来改善现有放大电路的频率响应;
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在原有放大电路上串联新的放大电路构成多级放大电路。
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晶体管工作在放大区
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接收机为什么要加AGC电路
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接收的信号有强弱变化,悬殊较大,若不加AGC将使输出起伏较大,影响效果。
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为了能接收微弱信号,接收机的放大量总是做得较大,即灵敏度高,但接收强信号时,若不对通道的放大量进行调控,将产生不良后果。
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LC正弦波振荡器
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差分运放进行相位补偿
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差分电路求共模分量和差模分量
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放大器的输入电阻及输出电阻
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直流稳压电源原理
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集成运放电路的组成
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有源滤波器
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RC振荡器的构成和工作原理
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放大电路: 放大信号
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反馈网络: 必须是正反馈,反馈信号即是放大电路的输入信号
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选频网络: 保证输出为单一频率的正弦波即使电路只在某一特定频率下满足自己震荡条件
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稳幅环节: 使电路能从½AuF½ >1 ,过渡到½AuF½ =1,从而达到稳幅振荡。
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