마인드 맵 갤러리 기본 증폭기 회로
기본 증폭기 회로에는 공통 이미터 증폭기 회로, 공통 베이스 증폭기 회로 및 공통 컬렉터 증폭기 회로의 세 가지 일반적인 구성이 있습니다. 각 구성에는 특정 작동 원리와 적용 시나리오가 있습니다.
2024-04-22 11:15:08에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
이것은 Kuka Industrial Robots의 개발 및 Kuka Industrial Robot의 모션 제어 지침에 대한 마인드 맵입니다. 주요 내용에는 쿠카 산업 로봇의 역사, 쿠카 산업 로봇의 특성, 쿠카 산업 로봇의 응용 분야, 2. 포장 프로세스에서 쿠카 로봇은 빠르고 일관된 포장 작업을 달성하고 포장 효율성을 높이며 인건비를 줄입니다. 2. 인건비 감소 : 자동화는 운영자에 대한 의존성을 줄입니다. 3. 조립 품질 향상 : 정확한 제어는 인간 오류를 줄입니다.
408 컴퓨터 네트워크가 너무 어렵습니까? 두려워하지 마세요! 나는 피를 구토하고 지식 맥락을 명확히하는 데 도움이되는 매우 실용적인 마인드 맵을 분류했습니다. 컨텐츠는 매우 완전합니다. 네트워크 아키텍처에서 응용 프로그램 계층, TCP/IP 프로토콜, 서브넷 디비전 및 기타 핵심 포인트에 이르기까지 원칙을 철저히 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 📈 명확한 논리 : Mindmas 보물, 당신은 드문 기회가 있습니다. 서둘러! 이 마인드 맵을 사용하여 408 컴퓨터 네트워크의 학습 경로에서 바람과 파도를 타고 성공적으로 해변을 얻으십시오! 도움이 필요한 친구들과 공유해야합니다!
이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
이것은 Kuka Industrial Robots의 개발 및 Kuka Industrial Robot의 모션 제어 지침에 대한 마인드 맵입니다. 주요 내용에는 쿠카 산업 로봇의 역사, 쿠카 산업 로봇의 특성, 쿠카 산업 로봇의 응용 분야, 2. 포장 프로세스에서 쿠카 로봇은 빠르고 일관된 포장 작업을 달성하고 포장 효율성을 높이며 인건비를 줄입니다. 2. 인건비 감소 : 자동화는 운영자에 대한 의존성을 줄입니다. 3. 조립 품질 향상 : 정확한 제어는 인간 오류를 줄입니다.
408 컴퓨터 네트워크가 너무 어렵습니까? 두려워하지 마세요! 나는 피를 구토하고 지식 맥락을 명확히하는 데 도움이되는 매우 실용적인 마인드 맵을 분류했습니다. 컨텐츠는 매우 완전합니다. 네트워크 아키텍처에서 응용 프로그램 계층, TCP/IP 프로토콜, 서브넷 디비전 및 기타 핵심 포인트에 이르기까지 원칙을 철저히 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 📈 명확한 논리 : Mindmas 보물, 당신은 드문 기회가 있습니다. 서둘러! 이 마인드 맵을 사용하여 408 컴퓨터 네트워크의 학습 경로에서 바람과 파도를 타고 성공적으로 해변을 얻으십시오! 도움이 필요한 친구들과 공유해야합니다!
기본 증폭기 회로
一、 줌 개념
기본 기능: 전력 증폭 전제 조건: 왜곡 없음
성능
통과대역 및 차단 주파수
진폭 주파수 특성 곡선
fL과 fH를 각각 하위 차단 주파수, 상위 차단 주파수라고 합니다.
왜곡되지 않은 최대 출력 전압
유효한 값Uom
피크-피크 값 Uopp (Uopp=2 √2Uom)
전압/전류 증폭(4가지 유형)
二、 트랜지스터 단일관 증폭기 회로의 세 가지 기본 연결 방법
기본 공통 컬렉터 증폭기 회로(이미터 출력 장치)
AC 경로의 컬렉터는 접지되어 있으므로 입력과 출력은 실제로 동일한 컬렉터를 공유합니다. 부하가 이미터에 연결되므로 이미터 출력 장치라고 합니다.
매개변수 분석
전압 증폭 계수
여기서 분자는 베이스에 가능한 저항 Rb를 추가해야 합니다.
전류 증폭 계수
참고: Io는 RL 부하를 통해 흐르는 전류이고, Iin은 입력 단자의 전류입니다.
세 가지 연결 방법 비교
입력 저항
(Ri'는 베이스 Ib 방향의 저항입니다.)
출력저항
단락 신호 소스, RL을 테스트 전압 소스로 교체
기본 공통 베이스 증폭기 회로
AC 경로에 접지된 베이스
매개변수 분석
전압 증폭 계수
전류 증폭 계수
입력저항과 출력저항
기본 공통 이미터 증폭기 회로
정적 작동 지점 Q: 입력 단자에 올바른 바이어스 전압을 추가하면 트랜지스터가 작동 상태에 있고 AC 증폭을 달성할 수 있습니다.
정적 동작점 Q의 매개변수에는 IBQ, ICQ, UCEQ 및 UBEQ가 포함되며, 그 중 UBEQ는 일반적으로 알려진 것으로 간주되며 처음 두 개를 아는 것은 일반적으로 그래픽 방법으로 플로팅하여 UCEQ를 계산하는 데 사용할 수 있습니다.
두 가지 실용적인 증폭기 회로
직접 결합
결점
1||| 저항기 전압 분할로 인해 전압 손실이 발생함
2||| 트래픽을 통한 차단 불가
저항-커패시터 결합
三、 분석방법
DC 경로 및 AC 경로
DC 경로
형성: DC 전원 공급 장치의 작용으로 형성된 회로 원리: 커패시터 개방 회로, 인덕터 단락, AC 신호 소스 단락(내부 저항 유지)
직렬로 연결된 AC 신호 소스의 R은 무시할 수 없습니다.
분석 목적: 정적 작동점 Q 찾기
통신 경로
형성: AC 전원의 작용으로 형성된 회로 원리: 인덕터 개방 회로, 대용량 커패시터 단락, 내부 저항 단락이 없는 DC 소스
분석 목적: 동적 매개변수 찾기
그래픽 방식
입력 루프 부하
출력 루프 부하
애플리케이션
전압 증폭 분석
uI는 iI를 찾기 위해 방정식을 입력하고, iI는 uO를 찾기 위해 그래픽 솔루션을 출력합니다.
파형 비선형 왜곡
컷오프 왜곡(uo top distortion)
이유: 입력 신호에 음의 반주기 피크 값이 있는 경우 uBE는 Uon보다 작고 트랜지스터는 꺼집니다.
최대 Uom: IbR 부하/제곱근 2
설명: Rc의 부분 압력을 최소화하기 위해 오프셋 Ic를 설정합니다.
해결 방법: VBB를 늘려 차단 영역에 들어가는 것을 방지합니다.
채도 왜곡(하단 왜곡)
이유: 입력 신호가 양의 반주기에서 정점에 도달하면 ic는 너무 크고 uce는 너무 작아서 트랜지스터가 포화 영역에 들어갑니다.
최대 단위: UCQ-UCES
해결책: Vcc 증가/Rc 감소/Rb 증가/더 작은 β로 튜브 변경
증폭 영역(Vcc VCES)/2에서는 로드 라인의 중간 지점에 Q 포인트를 설정하는 것이 가장 좋습니다. 이때 Uom이 가장 큽니다.
uI가 증가함에 따라 어떤 왜곡이 먼저 나타나는지 확인
UCEQ-UCES와 ICQ·RL'을 비교하면 전자는 Q점에서 포화왜곡 임계상태까지의 전압차를 나타내고, 후자는 Q점에서 차단왜곡 임계상태까지의 전압차를 나타낸다.
DC 부하선 및 AC 부하선
둘 다 Q점을 통과하고 AC 부하선에도 부하 RL이 포함되므로 AC 부하선 기울기의 절대값이 더 큽니다.
두 개는 직접 결합에서 일치하고, 부하가 없을 때만 저항-커패시턴스 결합에서 두 개가 일치합니다.
등가회로 방식
트랜지스터 DC 상당 모델
UBEQ는 고정 전압 강하를 취하고 ICQ는 IBQ에만 의존합니다.
공통 이젝트 h-파라미터 상당 모델(AC에 적합)
트랜지스터가 증폭 영역에 있는 경우에만 적용 가능하므로 DC 경로 방법을 사용하여 Q점을 먼저 구하고 동시에 rbe를 구해야 합니다.
h11: 작은 신호의 작용 하에 있는 be와 rbe=Ube/Ib 사이의 동적 저항 rbe(정적 분석은 포함되지 않음)
h12e: 출력 회로 전압이 입력 회로 전압에 미치는 영향(매우 작음)
h21e : 전류 증폭 계수 β
h22e: ce 간 동적 저항 rce의 역수(매우 작음)
입력 루프는 단 하나의 동적 저항 rbe와 동일하며, 출력 루프는 단 하나의 제어 소스와 동일합니다.
공통 이미터 증폭기 회로의 동적 매개변수 분석
전압 증폭 Au
신호 소스 전압 Aus에 대한 출력 전압의 비율
입력 저항: 입력 전압의 실효값과 입력 전류의 실효값의 비율
출력 저항: Norton 등가 사용 가능 총 저항은 부하와 병렬로 연결된 저항의 합입니다.
四、 정적 동작점 Q의 안정화 방법
Q 포인트에 대한 온도의 영향
(1) 입력 곡선: IB가 증가하고 곡선이 왼쪽으로 이동합니다.
(2) 출력 곡선: Ic가 증가하고 Q 점이 위로 이동하며 곡선 간격이 증가하고(IB로 인해) 포화 왜곡이 발생하기 쉽습니다.
해결책: 콜렉터 직렬 저항기 Re
목적: Icq를 안정적으로 만듭니다.
원리: IB와 비교하여 Ic가 크고, Ic가 증가하고, Ue(Re shunt)가 증가하고, Ube(기본 전압)이 감소하고, Ib가 감소합니다.
안정적인 조건은 I1>Ib입니다(즉, 션트 전 베이스 전류가 소수를 차지함).
Re의 값: Re》Rb/(1β) 여기서 Rb는 Rb1//Rb2입니다.
정적 동작점 추정(Q점 안정화 회로에 적용 가능)
Thevenin 변환에서 파생됨
I1》Ib에서 구한 공식
(1β)Re》Re일 때 두 식이 동일하며 안정조건을 만족한다.
동적 매개변수 추정
Q점 안정 회로에서는 Q점 안정성 조건이 충족되면 동적 매개변수를 추정할 수 있습니다.
전압 증폭 계수
견적 전
추정 후
입력 저항
五、 전계 효과 트랜지스터
메모
场效应管特性曲线汇总:书43页
세 가지 기본 연결 방법
기본 공통 원산지
저주파 소신호 등가물
기본공통누설
기본 공통 게이트
바이어스 방법
자급자족형 바이어스: 게이트에 추가 DC 전력이 추가되지 않으며, 소스 저항기 전압 분할을 통해 소스 전위가 상승하여 게이트-소스 바이어스를 형성합니다.
분할 바이어스: 자급자족 바이어스를 기반으로 Rg1 및 Rg2를 사용하여 Vcc를 g 극으로 나눕니다.
rce의 역수가 작다는 것은 rce가 매우 크다는 것을 의미합니다. 따라서 정적 분석에서 트랜지스터를 Re와 병렬로 연결하면 UCEQ는 Re Rc의 Re 부분압과 같습니다.
파생을 위해
파생을 위해
rbe의 대략적인 표현
rbe는 베이스 측의 rbb'와 이미터의 rb'e로 구성됩니다. 여기서 전자는 일반적으로 주어지고 후자는 계산될 수 있습니다.
rbe=rbb' UT/Ib (UT는 26mV로 고정됨)