知识图库
Java知识库
JDK线程池实现原理
Java中的强、软、弱、虚引用
深入拆解Java虚拟机
01 开篇词 | 为什么我们要学习Java虚拟机?
02 Java代码是怎么运行的?
03 Java的基本类型
04 Java虚拟机是如何加载Java类的?
05 JVM是如何执行方法调用的?(上)
06 JVM是如何执行方法调用的?(下)
7 JVM是如何处理异常的?
Java面试常见问题整理
Java面试常见问题-Java 基础篇
Java面试常见问题-Jvm篇
Java面试常见问题-并发篇
Android知识库
Kotlin编程第一课
1 开篇词 | 入门Kotlin有多容易,精通Kotlin就有多难
2 Kotlin基础语法:正式开启学习之旅
3 面向对象:理解Kotlin设计者的良苦用心
4 Kotlin原理:编译器在幕后干了哪些“好事”?
5 实战:构建一个Kotlin版本的四则运算计算器
6 object关键字:你到底有多少种用法?
7 扩展:你的能力边界到底在哪里?
8 高阶函数:为什么说函数是Kotlin的“一等公民”?
9 实战:用Kotlin写一个英语词频统计程序
10 加餐一 | 初识Kotlin函数式编程
11 委托:你为何总是被低估?
12 泛型:逆变or协变,傻傻分不清?
13 注解与反射:进阶必备技能
14 实战:用Kotlin实现一个网络请求框架KtHttp
15 加餐二 | 什么是“表达式思维”?
16 加餐三 | 什么是“不变性思维”?
17 加餐四 | 什么是“空安全思维”?
18 春节刷题计划(一)| 当Kotlin遇上LeetCode
19 春节刷题计划(二)| 一题三解,搞定版本号判断
20 春节刷题计划(三)| 一题双解,搞定求解方程
21 春节刷题计划(四)| 一题三解,搞定分式加减法
22 什么是“协程思维模型”?
23 如何启动协程?
24 挂起函数:Kotlin协程的核心
25 Job:协程也有生命周期吗?
26 Context:万物皆为Context?
27 实战:让KtHttp支持挂起函数
28 期中考试 | 用Kotlin实现图片处理程序
29 题目解答 | 期中考试版本参考实现
30 Channel:为什么说Channel是“热”的?
31 Flow:为什么说Flow是“冷”的?
32 select:到底是在选择什么?
33 并发:协程不需要处理同步吗?
34 异常:try-catch居然会不起作用?坑!
35 实战:让KtHttp支持Flow
36 答疑(一)| Java和Kotlin到底谁好谁坏?
37 集合操作符:你也会“看完就忘”吗?
38 协程源码的地图:如何读源码才不会迷失?
39 图解挂起函数:原来你就是个状态机?
40 加餐五 | 深入理解协程基础元素
41 launch的背后到底发生了什么?
42 Dispatchers是如何工作的?
43 CoroutineScope是如何管理协程的?
44 图解Channel:如何理解它的CSP通信模型?
45 图解Flow:原来你是只纸老虎?
46 Java Android开发者还会有未来吗?
47 Kotlin与Jetpack简直是天生一对!
48 用Kotlin写一个GitHub Trending App
49 结课测试 | “Kotlin编程第一课”100分试卷等你来挑战!
50 结束语 | 不忘初心
Android Framework 教程—基础篇
01 Ubuntu 使用快速入门
02 Make 构建工具入门
03 理解 Unicode UTF-8 UTF-16 UTF-32
04 Linux Shell 脚本编程入门1——核心基础语法
05 SeAndroid 使用极速上手
06 理解 C++ 的 Memory Order
07 AOSP 极速上手
08 系统开发工具推荐
09 添加 Product
运动相关知识
爱上跑步
01 开篇词 | 跑步,不那么简单的事儿
02 跑两步就喘了,是不是我不适合跑步?
03 正确的跑步姿势是什么样的?
04 为什么跑步要先热身?
05 怎样制定你的第一个10公里跑步计划?
06 快跑和慢跑,哪个更燃脂?
07 普通跑步者应该如何选择跑鞋?
08 买跑步装备,不要踩这些坑儿
09 跑步前到底应不应该吃东西?
10 跑步到底伤不伤膝盖?
11 参加了20场马拉松,我是如何准备的?
12 除了马拉松,还能参加哪些跑步赛事?
13 热点问题答疑 :跑完第二天浑身疼,还要不要继续跑?
健身房计划
[DeepSeek]减脂塑形计划
【DeepSeek】训练周期安排
每日餐饮热量控制
减脂期间食物推荐避坑指南
HarmonyOS知识库
其他知识类目
心理学相关
如何学点心理学——关于非专业人士学心理学的一点建议
投射性认同
电子电路相关知识
模拟电路大纲
第一阶段:电路基础知识
第二阶段:半导体器件深入
第三阶段:基本放大电路
第四阶段:反馈与高频扩展
第五阶段:综合应用与进阶详细大纲
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第三阶段:基本放大电路
>d **目标**:掌握单级放大电路的分析与设计,理解三极管的放大原理,学会计算增益和阻抗。 --- ### **1. 共射极放大电路(最常用)** **1.1 电路结构与作用** - **元件组成** - 三极管(NPN型)、基极偏置电阻(R1/R2)、集电极电阻(Rc)、发射极电阻(Re)、输入/输出耦合电容(C1/C2)。 - **电容的作用**:隔离直流通路,仅允许交流信号通过。 - **核心原理** - 三极管工作在**放大区**(发射结正偏,集电结反偏),基极电流的小幅变化会引发集电极电流的大幅变化。 **1.2 静态工作点(Q点)设置** - **Q点的意义**:在无信号输入时,确定三极管的直流工作状态(\( I_B \)、\( I_C \)、\( V_{CE} \)),避免信号失真。 - **关键计算步骤**: 1. **基极偏置电压**(分压式偏置): - \( V_B = \frac{R2}{R1+R2} \times V_{CC} \) (近似值) 2. **发射极电压**: - \( V_E = V_B - V_{BE} \) (硅管 \( V_{BE} ≈ 0.7V \)) 3. **发射极电流**: - \( I_E = V_E / R_e \) 4. **集电极电流**: - \( I_C ≈ I_E \)(忽略基极电流) 5. **集电极电压**: - \( V_C = V_{CC} - I_C \times R_c \) 6. **集射极电压**: - \( V_{CE} = V_C - V_E \) **难点解析**: - **Q点为何要设置在放大区中间**? - 防止交流信号引起的电压变化超出三极管的线性范围,避免**饱和失真**(\( V_{CE} \)过小)或**截止失真**(\( I_C \)接近0)。 - **Re电阻的作用**:稳定Q点(负反馈),防止温度变化导致工作点漂移。 --- ### **2. 小信号等效模型与交流分析**(需重点突破) **2.1 三极管的小信号模型** - **简化模型**: - 三极管等效为一个**受控电流源**(\( β \times i_b \)),忽略非线性特性(仅对交流信号有效)。 - **交流等效电路**: - 将所有电容视为短路(高频容抗低),直流电源视为短路(交流地)。 **2.2 关键参数计算** 1. **电压增益(Av)**: - \( A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_m \times R_c \parallel R_L \)(负号表示反相) - **跨导\( g_m \)**: - \( g_m = I_C / V_T \)(\( V_T ≈ 26mV \) 热电压,25℃时) 2. **输入阻抗(Z_in)**: - \( Z_{in} ≈ R1 \parallel R2 \parallel (β \times r_e) \)(\( r_e = V_T / I_E \)) 3. **输出阻抗(Z_out)**: - \( Z_{out} ≈ R_c \) **难点解析**: - **为何输入阻抗与β相关**? - 基极电流输入时,等效阻抗为 \( β \times r_e \),体现了三极管的电流放大能力。 - **电压增益负号的意义**: - 输出信号与输入信号相位相反(共射极电路的特性)。 --- ### **3. 共集电极电路(射极跟随器)** **3.1 电路特点** - 信号从发射极输出,电压增益接近1(\( A_v ≈ 1 \)),电流增益大。 - **输入阻抗高**:适合连接高阻抗信号源。 - **输出阻抗低**:适合驱动低阻抗负载。 **3.2 应用场景** - **阻抗匹配**:作为缓冲级,防止前级电路被负载影响。 - **示例**:将高阻抗麦克风信号传递给低阻抗音频放大器输入级。 **难点解析**: - **为何电压增益≈1**? - 输出电压 \( V_{out} = V_{in} - V_{BE} \)(近似跟随输入信号,牺牲电压增益换取阻抗匹配)。 --- ### **4. 差分放大电路(运算放大器的基础)** **4.1 核心结构** - 两个对称的三极管(Q1/Q2),共享发射极电阻(Re)或电流源。 - 双端输入(Vin+、Vin-)、双端输出(Vo+、Vo-)。 **4.2 特性与优点** - **抑制共模信号**(如温度漂移、电源噪声)。 - **放大差模信号**(如传感器微小电压差)。 - **共模抑制比(CMRR)** 衡量性能优劣(越大越好)。 **难点解析**: - **如何抑制共模信号**? - 对称的电路结构使共模信号在输出端相减抵消(理想情况下输出为零)。 - **为何用电流源代替Re**? - 电流源动态电阻极大,增强共模抑制能力。 --- ### **本阶段常见问题总结** 1. **静态工作点如何影响信号放大**? - Q点过高(靠近饱和区)→ 信号上半周被削波(饱和失真)。 - Q点过低(靠近截止区)→ 信号下半周被削波(截止失真)。 2. **发射极旁路电容(Ce)的作用**? - 短路Re的交流阻抗,消除Re对交流信号的负反馈(提高增益)。 3. **如何选择Rc和Re的阻值**? - Rc决定增益和输出阻抗,Re提供直流负反馈(稳定Q点)。 --- ### **实验与仿真建议** 1. **动手搭建共射极放大电路**: - 使用NPN三极管(如2N3904)、分压偏置电路,用示波器观察输入/输出波形,调整Rc/Re看增益变化。 2. **LTspice仿真步骤**: - 搭建电路,添加交流信号源,进行瞬态分析(时域波形)和AC扫描(频率响应)。 3. **示波器测量技巧**: - 通过波形失真(平顶或底部消失)判断Q点是否合理。 --- 通过这一阶段的学习,你将掌握三极管的放大机制,学会用理论指导电路设计,并理解实际应用中常见问题的根源。下一步将进入反馈、频率响应等更复杂系统的学习!
嘿手大叔
2025年4月29日 14:54
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