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电子技术(electronics)是我们研究科技产品的基石,本文章通过一系列简单且使用的实例,带领大家走进电子技术的世界,并通过对这些实例的分析,掌握其中的知识点和实用的电路分析设计技能。
本篇文章围绕着模拟电路(analogue electronics)进行电路分析介绍以及相关知识讲解,模拟电路中“行走”的都是连续变化的信号,更通俗地说就是直流(DC)、交流(AC)一类的信号。
文章目录
我们首先对文章中涉及的电子电路的元件种类做一下简单的说明:
我们在中学时就接触过电路原理图(schematic diagram),简称电路图。那时的电路图都是一些由电阻、电源、开关等组成的简单电路。最初的电路分析也只是使用欧姆定律(Ohm‘s law)来计算电路中的电阻,电流或电压。下面我们对两个常见的更为真实的电路原理进行分析。
下图是一个简单的光控报警器电路:
光控报警器电路的功能是:当照射到红框中的光敏电阻(Resistance,通常用“R”表示)的光线变暗至一定程度时,蜂鸣器(电路中用“HA”表示),从而达到检测光线强度并适时报警的目的。我们在后续的讨论中将图中元器件上的符号(如VT1BC547)称为位号。
我们对上面的电路进行分析,首先去掉两个三极管,如下图:
通过上图可以看出电阻R1与RP的作用是分压,一旦电位器(滑变电阻)确定,P点输出的电压仅由光敏电阻R来决定。然后我们回到完整的原理图:
可以看出,当达到合适偏置电压导通之后,之后达到导通所需的0.7V之后导通,蜂鸣器因由电流通过而发出报警声,通俗来讲,VT1+VT2两个三极管构成了一个开关,这个开关由P点电压决定。
收音机(radio),是一种小型的无线电接收机,有机械器件、电子器件和磁铁等构件组成,利用电能将电波信号转换,以此来收听无线电电台的广播节目。
下图是单管收音机的原理,我们将其从左往右将原理图分解为四个部分来分析:
该单管收音机电路比较简单,灵敏度一般,在钢筋水泥的建筑中收听效果不是很好。如果要制造一台性能优良优良的收音机,还需要对收音机电路进行更深入的学习。
那一块集成电路,小心意义拆开它的“外套”(封装),中间可以看到一个5mm见方的薄片是集成电路的心脏---芯片(chip),周围一些放射状的导体连通芯片与“外套”外金属引脚,使得芯片能与外界进行沟通。
同一型号的集成电路可以拥有多种封装,比如一个最常用的运算放大器TL071来说,虽然有相同的内部电路和管脚排布,却拥有四种不同的外套:PDIP、CDIP、SPIC、TSSOP,这样可供在电路设计与制作中灵活选择。
集成电路与其他电子元器件一样拥有自己的电路符号。因为种类繁多,出了少数技能功能功能分类的电路集成电路有自己的各自的电路符号之外,大多数集成电路都以一个方框并辅以代表管脚的短线作为电路符号,如下图(a)所示是一个电机驱动器集成电路,型号为 L298HN。在电路符号中,每个管脚上都有管脚序号。有时电路符号并没有按逆时针或者其他顺序排列各个管脚,而是将功能相近的管脚放在一起,比如5、7、10、12管脚都是输入端,所以在原理图上这四个管脚就放到了一起。这样一来就需要注意把电路符号中的管脚与实际器件的管脚对应起来,如下图(b)为L298HN的集成电路的实际器件,实际器件中管脚总是依次排列的。比如在电路符号中左上角第一个管脚是5管脚IN1,在实际器件中是从左往右数第五个,如图(b)所示。
就像其他分立式器件一样,集成电路也有自己的技术参数。其中,简单的参数如额定电压、工作电流、输入/输出限制等。高级的参数则根据不同类型的集成电路有不同的描述方法和范围参考,具体可以详见相应的芯片手册。
运算放大器(operational amplifier,或op-amp,典型的电路符号)简称运放。起初的运放主要用于数学运算如加法、减法、积分、微分等,所以它的名字中包含有“运算”两个字。最开始的运放主要由电子管构成并使用高压来工作,这与今天集成型运放使用低电压并具由高可靠性不可同日而语。
运放在选型时有以下几个参数:
下面介绍运放的几种应用。
放大器是运放最广泛的应用。输出信号反馈到运放的反向输入输入端,我们称之为负反馈。负反馈虽然降低了电路的增益,但是它具有提高增益稳定性、减少失真、增加带宽等优点,所以负反馈在电子学中特别是运放中有普遍的应用。
同相放大器(noninverting amplifier)的“同相”二字,指输出信号与输入信号同相(无相移),其典型电路如下图所示,输入信号Vin由同相输入端(+)进入运放,输出信号Vout通过反馈组件(由电阻R1与Rf组成)反馈到反向输入端(-)。
同相放大器的增益计算公式: 。
反向放大器(inverting amplifier)的“反向”二字指的是输出信号与输入信号有180°的相差。其典型电路如下图所示,输入信号Vin由反向输入端(-)进入运放,输出信号Vout通过反馈器件(由电阻R1与Rf组成)反馈到反向输入端(-)。同相输入端(+)接地。
反向放大器的增益计算公式:。
运放常常被用来构造成比较器对两个信号的电平进行比较,一般其中一个信号为电平固定的参考电压,另一个是被比较的信号。当被比较的信号高于参考电压时,比较器输出高电平,否则比较器输出低电平。比较器最简单的应用就是检测一个信号是否超过零,如下图为一个过零比较器(zero-level detector)电路,其反向输入端(-)接地作为参考电压端(参考电压为0V),输入信号Vin从同相输入端(+)进入比较器。
如果把反向放大器连接多个输入,就成了一个加法放大器(summing amplifier)。如下图所示,它可以把多个输入信号进行算数相加后取反。
输出电压Vout与驶入电压的公式为:。
差分放大器的概念有时不太好理解,但是它确实是一个非常有用的放大器。在许多工程应用中,为了提高系统的抗干扰能力,以获取微弱的有用信号而常常采用差分放大器(differential amplifier)的形式进行放大。
下图是由一个运放构成的差分放大器,两个输入信号V1,V2分别输入反向输入端和同相输入端,两个输入电阻阻值相同(R1),反馈电阻与同相输入端接地电阻阻值相同(R2)。
省略推导过程,单运放差分放大器的输入、输出关系式为:。
有源微分器(active differentiator)在某一时刻的输出与该时刻输入信号的变化率在数值上相等,如下图所示为一个有源微分器的典型电路,信号经由电容C1进入运放,为反馈电阻。假设输入一个斜率为的信号(每秒输入信号的增幅为),由于信号的变化率一定,则可以在有源微分器的输出端得到一个大小为-的直流信号。
有源积分器(active integrator)在某一时刻的输出为之前输入信号的总面积。下图所示为一个有源积分器的典型电路,信号经由电阻进入运放。假如输入一个幅度为的方波信号,随着时间(t)的推移,输入信号下的面积越来越大,在时刻,面积为*。由于恒定,时间越长,面积越大,于是输出端的信号在不断负向增加。
有源滤波器包含有源高通、低通、带通、带阻滤波器,下边介绍一下有源高通滤波器的实现。
输入信号经过无缘高通滤波器之后进入同相放大器便构成了一个有源高通滤波器(active HPF),如下图所示,由于有了运放的封闭,后续电路的输入阻抗不会对高通滤波器产生影响,因此有源滤波器较无源滤波器具有更好的频率特性。
其截至频率。
生活中充满着非电信号,它们并不能被“看到”而只能“感觉”,比如温度的高低就看不出来,只能感觉出来。而传感器可以把这些非电信号转化成对应的电信号。常见的传感器有以下几种:
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