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时间:2018-07-17
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1、复习第1章1.电压源、电流源、KCL、KVL2.功率的计算:P=UI(关联)P=-UI(非关联)3、叠加定理电压源不作用——短路,独立电流源不作用——开路4、戴维南定理(1)求开路电压UOC;(2)入端电阻;(3)戴维南等效电路(4)求待求量例1.4.2;例1.6.2;例1.9.1;例1.10.1习题:1.3;1.12;1.19;1.22;1.24第2章1.,2.换路定则:;3.三要素法(1)求初始值由换路定则求出或,作时的等效电路,用电压源电压替代电容,电流源电流替代电感。由时的等效电路可求得任一支路电压、电流的初始值。(2)求稳态值换路后,在直流激励下,当时电容相当于开路,
2、电感相当于短路,所得电路为一直流电阻电路。(3)求时间常数先求电容或电感以外的等效输出电阻,再计算出时间常数或。(4)当时,依据三要素法公式:例2.6.1;例2.6.2;习题:2.7;2.8;2.9;2.10;2.12;2.14第3章1.正弦交流电的基本概念正弦交流电瞬时值的一般表达式为:可见,正弦量包含三要素:最大值(又称幅值,或)、角频率()及初相位(或)2.正弦量的相量表示3.阻抗4.功率△5.谐振谐振频率:品质因数5.分析正弦稳态电路(1)把正弦量变换为相量,电路元件参数用阻抗或导纳表示,画出相量模型。(2)选择一种适当的求解方法,如支路电流法、节点分析法、叠加定理、戴
3、维南定理等,列出电路相量方程。(3)解方程求得所需的电压、电流相量。例3.1.2;例3.6.1;例3.8.1习题:3.1;3.9;3.10;3.13;3.14;3.18;3.25;3.21;3.30第4章1.差模信号,共模信号2.基本电路(1)反相比例电路(2)同相比例电路(3)积分电路:,3.扩展电路(1)反相加法;(2)同相加法;(3)差分电路(单运放减法);(4)双运放减法4.分析方法:(1)记基本公式,用叠加定理(2)列KCL方程,用和习题:4.7;4.8;4.13;4.15;4.17第5章1.二极管简化模型(1)理想二极管;(2)恒压降模型2.单向导电性:正偏导通,反
4、偏截止3.二极管电路分析方法:选择模型→用相应模型电路代替二极管→断开二极管→求二极管两端电压→正偏导通(端路线代替)反偏截止(开路代替)→分析电路,求待求量4.集成稳压器电路分析对于集成稳压电路的分析主要搞清楚稳压器型号与输出电压的关系。例5.4.2;习题:5.4;5.7;5.8;5.13;5.17;5.18第6章1.三极管的工作状态(1)放大区:发射结正偏,集电结反偏。三个电极的电位关系为:管型,材料,硅:,锗:(2)截止区:发射结和集电结均反偏(3)饱和区:发射结和集电结均正偏2.放大电路:共射、共集、共基(表6.4.1)特点、用途3.放大电路分析(1)静态分析,确定静态
5、工作点Q(IBQ,ICQ,UCEQ)画出直流通路,估算(2)动态分析,求解、Ri、Ro、①根据静态工作点,求出rbe。②画出放大电路的交流通路:将放大电路中的大容值耦合电容和旁路电容视为短路,直流电源对地短路。③用三极管的微变等效模型替换掉交流通路中的三极管,得到整个放大电路的微变等效电路。④根据微变等效电路及、Ri、Ro、的定义求得动态指标。4.非线性失真对由NPN型管组成的共射极放大电路来说:(1)当Q点过低时将产生截止失真,输出波形将被消去上半波。为了消除截止失真,可以将Q点上移(2)当Q点过高时将产生饱和失真,输出波形将被消去下半波。为了消除饱和失真,可以将Q点下移。例
6、6.4.1;例6.4.2习题:6.5;6.7;6.9;6.13;6.20;6.21;6.24第9章1.反馈类型判断2.对放大器性能的影响(1)使放大倍数降低(2)提高放大倍数的稳定性(3)减小非线性失真(4)展宽通频带,增益带宽积不变(5)影响放大电路的输入、输出电阻串联负反馈:使输入电阻增大。并联负反馈:使输入电阻减小。电压负反馈:使输出电阻减小。电流负反馈:使输出电阻增大。例9.1.1;9.1.3习题:9.6;9.14;9.19;9.20第10章1.正弦波振荡电路的振荡条件(1)平衡条件:(2)起振条件:2.RC文氏桥振荡电路(1)振荡频率f0=,(2)起振条件,(3)可选
7、用热敏电阻作为稳幅措施,即选用为正温度系数的热敏电阻或选用为负温度系数的热敏电阻。3.电压比较器:单门限电压比较器、迟滞电压比较器绘制电压传输特性的三个要素是:(1)门限电压;(2)高低电平、;(3)状态的翻转方向。波形uo~t,传输特性uo~ui例10.2.1习题:10.7;10.12(a)、【例10.2.1】简单电压比较器电路如图10.2.1(a)所示,设集成运放是理想的,输入电压:(1)当,画出电压传输特性和输出电压波形;(2)当,画出电压传输特性和输出电压波形。解:(1)由电路图可知
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