マインドマップギャラリー 基本的な増幅回路
このマインドマップは主に基本的な増幅回路に関する知識を説明しており、明確で階層的であり、著者自身の記憶力と理解力が組み込まれており、独習や最終試験のサプライズに非常に適しています。議論される主な問題は、増幅回路とは何か、増幅回路の動作原理、解析方法、静的動作点、3 つの構成などです。
2024-11-03 16:17:53 に編集されましたルミ:精神的な目覚めの10次元。あなたが自分自身を探すのをやめるとき、あなたが探しているのはあなたを探しているので、あなたは宇宙全体を見つけるでしょう。あなたが毎日忍耐することは何でもあなたの精神の深みへの扉を開くことができます。沈黙の中で、私は秘密の領域に滑り込み、私は私の周りの魔法を観察するためにすべてを楽しんだが、何の騒ぎをしなかった。翼で生まれたときに、なぜcraいるのが好きですか?魂には独自の耳があり、心が理解できないことを聞くことができます。すべてへの答えを内向きに求めてください、宇宙のすべてがあなたの中にあります。恋人たちはどこかで会うことはなく、この世界には別れもありません。傷は光があなたの心に入るところです。
慢性心不全は、心拍数の速度の問題だけではありません!これは、心筋収縮と拡張期機能の減少によって引き起こされ、それが不十分な心拍出量につながり、肺循環の鬱血と全身循環のうっ血を引き起こします。原因、誘導、補償メカニズムまで、心不全の病態生理学的プロセスは複雑で多様です。浮腫を制御し、心臓の前面と後負荷を減らし、心臓の快適機能を改善し、基本的な原因を予防し、治療することにより、この課題に効果的に対応できます。心不全とマスタリング予防と治療戦略のメカニズムと臨床的症状を理解することによってのみ、心臓の健康をよりよく保護できます。
虚血再灌流損傷は、臓器や組織が血液供給を回復すると、細胞機能と代謝障害、構造的損傷が悪化する現象です。その主なメカニズムには、フリーラジカル生成の増加、カルシウム過負荷、および微小血管および白血球の役割が含まれます。心臓と脳は一般的な損傷した臓器であり、心筋の代謝と超微細構造の変化、心機能の低下などの変化として現れます。予防と制御の測定には、フリーラジカルの除去、カルシウム過負荷の減少、代謝の改善、低温、低温、低圧などの再灌流条件の制御が含まれます。これらのメカニズムを理解することは、効果的な治療オプションの開発に役立ち、虚血性損傷を軽減するのに役立ちます。
ルミ:精神的な目覚めの10次元。あなたが自分自身を探すのをやめるとき、あなたが探しているのはあなたを探しているので、あなたは宇宙全体を見つけるでしょう。あなたが毎日忍耐することは何でもあなたの精神の深みへの扉を開くことができます。沈黙の中で、私は秘密の領域に滑り込み、私は私の周りの魔法を観察するためにすべてを楽しんだが、何の騒ぎをしなかった。翼で生まれたときに、なぜcraいるのが好きですか?魂には独自の耳があり、心が理解できないことを聞くことができます。すべてへの答えを内向きに求めてください、宇宙のすべてがあなたの中にあります。恋人たちはどこかで会うことはなく、この世界には別れもありません。傷は光があなたの心に入るところです。
慢性心不全は、心拍数の速度の問題だけではありません!これは、心筋収縮と拡張期機能の減少によって引き起こされ、それが不十分な心拍出量につながり、肺循環の鬱血と全身循環のうっ血を引き起こします。原因、誘導、補償メカニズムまで、心不全の病態生理学的プロセスは複雑で多様です。浮腫を制御し、心臓の前面と後負荷を減らし、心臓の快適機能を改善し、基本的な原因を予防し、治療することにより、この課題に効果的に対応できます。心不全とマスタリング予防と治療戦略のメカニズムと臨床的症状を理解することによってのみ、心臓の健康をよりよく保護できます。
虚血再灌流損傷は、臓器や組織が血液供給を回復すると、細胞機能と代謝障害、構造的損傷が悪化する現象です。その主なメカニズムには、フリーラジカル生成の増加、カルシウム過負荷、および微小血管および白血球の役割が含まれます。心臓と脳は一般的な損傷した臓器であり、心筋の代謝と超微細構造の変化、心機能の低下などの変化として現れます。予防と制御の測定には、フリーラジカルの除去、カルシウム過負荷の減少、代謝の改善、低温、低温、低圧などの再灌流条件の制御が含まれます。これらのメカニズムを理解することは、効果的な治療オプションの開発に役立ち、虚血性損傷を軽減するのに役立ちます。
基本的な増幅回路
基本的な概念
増幅の対象は変化量であり、その本質はエネルギーの変換である
主要な4つの回路モデル(4つの増幅率に対応)
電圧増幅、電流増幅、相互抵抗増幅、相互コンダクタンス増幅
パフォーマンス指標
入力抵抗(入力端から見て、信号源抵抗を除く)、出力抵抗(出力端から見て、負荷抵抗を除く)、R=U/I
Ri はこのレベル回路の信号源への影響度(サンプリング能力)を表し、Ro は増幅回路への RL の影響度を表します。
通過帯域 (中間周波数帯域) は、増幅回路によるさまざまな周波数の信号の増幅の度合いを反映します。
非線形歪み
歪まない最大出力電圧(静的動作点において、出力波形が歪まない「交流電圧」)
信号対雑音比、雑音指数
基本的なエミッタ接地増幅回路
構成
コアアクティブデバイス
バイアス回路(静的動作点を設定する回路)
両電源バイアス回路
固定バイアス回路
分圧器バイアス回路
結合回路
直接結合(周波数特性が良く、組み込みが容易)
抵抗とコンデンサの結合 (信号源と負荷は Q 点に影響しません)
増幅プロセス
電源 Vcc の機能: 1. トランジスタが増幅領域で確実に動作するようにバイアス電圧を供給します。 2. エネルギーを提供する
増幅回路の構成原理
静的なQポイントが適しています
動的信号を正常に伝送できる
実用性を考慮して: 共通アース、負荷上の DC 電源は最小限に抑えます。
増幅回路解析手法
最初に DC 解析、次に AC 解析 (最初に静的、次に動的)
DCパス
信号電圧源は短絡、電流源は開放となり、内部抵抗は保持されます。
コンデンサが開回路、インダクタが短絡
通信経路
コンデンサ短絡、直流電圧源短絡
グラフィカルな方法
静的解析 [2 つの交点を見つける]
IBQの決定
入力ループの DC 負荷方程式 (UBE ~ IB) を作成します (分圧に基づく)
三極管の入力特性曲線上にDC負荷線を引く
対応する交点を見つける
ICQ、UCEQの決定
出力ループ(UBE~IC)のDC負荷方程式を記述します。
出力特性曲線上にDC負荷線を引く
IB=IBQ 曲線と荷重線の交点を見つけます。
動的解析
静的動作点を決定する
AC負荷線を描きます(負荷が存在しない場合、DC負荷線はAC負荷線と一致します)
波形を描画してパフォーマンスを分析する
歪みのない最大出力電圧(Q点の横軸の左端と右端の差より小さい方の値をとり、平方根2で割ります)
推定方法
DCパスを描く
UBE を計算します。UBE (オン) より小さい場合はカットオフ状態です (トランジスタはオープン回路とみなされます)。増幅モードを想定し、入力ループと出力ループを解析します。それぞれ UCEQ を推定し、UCES より大きい場合は増幅モード、それ以外の場合は飽和モードで UCEQ=UCES、IC を再計算します。
微変化等価回路法
通信経路(既知のQ点)を描く
わずかに変化する等価回路モデルを使用して三極管を置き換え、AC 等価回路を取得します。 (最初に be を rbe と同等にし、次に ec を制御された電流源と同等とします) (電流基準方向 b から e、c から e)
わずかに変化するパラメータ rbe、rce を計算する
ACインジケータAu、Ri、Roを解析(耐圧方式、負荷を電圧源に置き換え、信号源を短絡)
静的動作点の安定性 (ICQ および UCEQ の安定性)
DC負帰還
分圧法(UBQ)
テブナン等価物 (トランジスタ入力ポートに相当し、VCC を分割し、開放電圧と等価抵抗の解析を容易にするために接地された電源として描画します)
両者の関係(Rb<<(1 b)Reの場合、テブナン等価法は分圧法に簡略化できる)
温度補償(UBQ、IBQ低減)
3つの構成
性能比較(b=a(1 b))
普通の髪
一般的にゲインステージとして使用されます
電圧と電流を増幅でき、入力電圧と出力電圧が逆になります
一緒に集める
入力段、出力段、アイソレーション段として使用
電流を増幅することしかできず、出力電圧は同じ方向になります。
共通ベース
広帯域増幅回路に使用
電圧を増幅することしかできず、出力電圧は同じ方向になります。