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文档简介
1、等离子原理第1页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二1半导体三极管:一基本结构: 三层半导体(N、P、N或P、N、P); 三个电极(基极B、发射极E、集电极C); 两个PN结(发射结、集电结)。第2页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 1类型: 按频率可分为:高频管和低频管 按功率可分为:大功率管、中功率管 和小功率管 按半导体材料可分为:硅管和锗管 按结构可分为:NPN型和PNP型。 目前国产的NPN型晶体管多为硅 管(3D系列),PNP型晶体管多为锗管 (3A系列)。第3页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 2放大器中晶体管的
2、三种接线方式:以NPN型为例 (1) 共发射极接法:将发射极作为输入与输出的公共端。 如下图(a) (2) 共集电极接法:将集电极作为输入与输出的公共端。 如下图(b) (3) 共基极接法:将基极作为输入与输出的公共端。 如下图(c)三种接法的性能比较见P.31表3-1第4页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 3特性曲线: (1) 输入特性曲线: 是当集电极发射极电压UCE为常数时, 基极回路中基极电流IB与基极发射极电压UBE 之间的关系曲线。即: IBf (UBE)UCE=C 如下图所示:第5页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 从图中可以看出:
3、三极管的输入特性曲线有一段死区,只有在发射结电压大于死区电压时,三极管才会导通,出现基极电流IB,硅管的死区电压约为0.50.6V,锗管约为0.20.3V。导通后,在正常工作情况下,NPN型硅管的发射结电压UBE0.60.7V,PNP型锗管的发射结电压UBE0.20.3V。第6页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(2) 输出特性曲线: 是当基极电流IB为常数时,集电极回路中集 电极电流IC与集电极发射极电压UCE 之间的关 系曲线。即 ICf(UCE)IB=C 如下图所示。 在不同的IB下可以得到不同的曲线,所以三极管的输出特性曲线是一曲线组族。第7页,共198页,202
4、2年,5月20日,5点42分,星期二在输出特性曲线上可以划分三个区域:1截止区: IB0以下的区域。对NPN型硅管而 言,当UBE0.5V时即已开始截止。为了 截止可靠,常使UBE0,此时集电结和 发射结都处于反向电压下,称为反向偏 置。但是由于温度影响,集电极回路中 仍有很小的电流ICEO称为穿透电流流 过。硅管的穿透电流很小,常温下在微 安以下。 特点:集电结和发射结都处于反向偏置。 第8页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二2放大区: 当发射结正向偏置时,曲线较平坦的 部分是放大区。对硅管来说,当UBE0.5V, 而集电结又有一定的反向电压时,发射区扩 散到基区的电子
5、绝大部分被集电极所收集, ICIE, IB很小。此时IC只随着IB而改变,和 UCE的大小基本无关。从特性曲线和电流 形成过程都可以看出,IC的变化比IB的变 化大得多,晶体管具有很强的电流放大作 用。 特点:发射结正偏而集电结反偏。 第9页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二3饱和区: 如果IC随IB增加时,使UCE下降为 UCEUBE,发射结和集电结都将处于正 向偏置,此时如果IB再增大,IC也不会按 ICIB增加,晶体三极管失去放大作用, 这种情况称为饱和。我们把UCEUBE的 状态称为临界饱和,把UCEUBE的状态 称为过饱和。 特点:发射结和集电结皆正偏。第10页
6、,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二2基本放大电路一共射极放大电路的组成: P136图9-1(a) 第11页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二1三极管V:放大电路的放大元件,是电流控制 元件。2集电极电源UGB:直流电源, 一般为几几十伏 作用:(1) 为输出信号提供能量。 (2) 保证集电结处于反偏状态以及发射结 处于正偏状态。这样才能使三极管起 到放大作用。3集电极负载电阻Rc:一般为几几十千欧。 作用是将集电极电流变化成电压信号,以 实现电压放大。第12页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二4基极电阻Rb:一般为几十几百千欧。
7、 作用是提供适当的基极电流,使放 大器有适的工作状态。5耦合电容C1与C2:一般为几几十微法 作用:(1) 隔直:C1隔断放大器与信号源 之间的直流通道; C2隔断放大器与负载之 间的直流通道。 (2) 通交:(交流耦合)沟通信号源、 放大器和负载三者之间 的交流通道,使交流信 号畅行无阻。第13页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二二直流通路与交流通路: 1直流通路:即放大电路的直流等效电路。 也就是在静态时,放大电路输入回路和 输出回路的直流电流流过的路径。放大 电路进行静态分析时要用到直流通路。 见下图第14页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(
8、1) 静态没有加入交流信号的放大电路。(2) 静态分析求静态工作点Q,即分析静 态时放大电路中各处的直流电流和直流电 压。即I bQ,I CQ,UceQ三个值。(3) 直流通路的画法: 直流通路中,所有的电容器作开路处 理,其余的不变。(4) 直流通路的作用: 用来求放大电路的静态工作点Q (即I bQ,I CQ,UceQ)。第15页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二2交流通路:即放大电路的交流等效电路。 也就是在动态时,放大电路输入回路和输 出回路的交流电流流过的路径。放大电路 进行动态分析时要用到交流通路。见下图第16页,共198页,2022年,5月20日,5点42分
9、,星期二(1) 动态加入交流信号后的放大电路。(2) 动态分析求动态时(交、直流信 号的迭加) 的变化量。(3) 交流通路的画法: 在交流通路中,将电容器和直 流电源都作短路处理(直流电源接地)。(4) 交流通路的作用: 交流通路用来计算放大电路的 放大倍数,输入电阻,输出电阻等 交流电量。第17页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二三近似估算法:以分压式偏置电路为例: P137图9-2。 第18页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 1静态工作点:由直流通路求, 即求IbQ,ICQ,UceQ三个值。 其直流通路如下图所示:第19页,共198页,2022
10、年,5月20日,5点42分,星期二第20页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二2电压放大倍数、输入电阻与输出电阻: 由交流通路求。如下图第21页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二A求出三极管的输入电阻rbe: rbe300(1) 26mVIeQmAB求出交流负载电阻RL: RL RcRLC求输入电阻Ri: RiRb1Rb2rbe rbe (Rb1 rbe,Rb2 rbe, Ri rbe) D求输出电阻R0:R0 Rc第22页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 其中:RL RcRL “”号表示U0与Ui反相位。 第23页,共198页
11、,2022年,5月20日,5点42分,星期二 计算放大电路的静态工作点时,应考 虑电路的名称正确的是 A、C 。 A直流通道 B交流通道 C直流电路 D交流电路 估算放大电路的电压放大倍数,原则 上应考虑电路的名称正确的是 B、D 。 A直流通道 B交流通道 C直流电路 D交流电路第24页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 四图解分析法:运用三极管的输出、输入特性曲 线簇,通过做图的方法,直观的分析放大电路 性能的方法,称为图解分析法。 1静态分析:下图为三极管的输出特性曲线。第25页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(1)直流负载线: 由UceUG
12、BIcRc知,当Ic0时,UceUGB,当Uce0时,IcUGBRc,连接UGB与UGBRc两点所作的直线称为直流负载线。见上图 (因为它是在静态时得到的而且又与集电极负载电阻Rc有关),其斜率为tg1Rc。第26页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(2)静态工作点Q: 直流负载线与三极管输出 特性曲线的交点即为静态工作 点。它与基极电流Ib的大小有 关。 Q点在两个坐标轴上所对 应的点即为其静态值ICQ与 UCeQ,再加上IbQ ,即为Q值。第27页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 2动态分析: (1) 交流负载线: 放大器加入交流信号后,交流
13、信号迭加在直流信号上, 如P.138图9-5所示。 当电路接入负载RL后,反映交流 电压uce、交流电流ic之间关系的直线 称为交流负载线。其斜率为 tg1RL。 (而RL RcRL)第28页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(2)直流负载线与交流负载线的比较第29页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二: RL RcRL , RL Rc, 1RL 1Rc, tg tg 交流负载线比直流负载线要陡一些(即其斜率要大一些)。也就是说,放大器带的负载RL 越小,RL就越小,其交流负载线的斜率tg就越大,而电压放大倍数Au就越小。交流放大器带负载后,电压放大倍
14、数会降低。 第30页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二3多级放大电路: 一.耦合多级放大电路中,每两个单 级放大电路之间的连接方式 叫耦合。 二.多级放大器的耦合方式:三种。 1阻容耦合:如P139图9-8所示。 (1) 电路组成:第一级和第二级之间用 耦合电容C2和电阻Rb22连接,即为 阻容耦合。 主要用于交流放大电路的前置级。 第31页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(2) 电路特点: A由于电容的“隔直”作用,前后级的静态工 作点各自独立,互不影响,便于设置和调 整各级的静态工作点。 B由于电容的“通交”作用,并不影响前后级 交流信号的传递
15、。 C结构简单,体积小,成本低。 D耦合电容的容量对交流信号的传输有一 定的影响缺点。 (3) 电压放大倍数:电路总的电压放大倍数等 于各个单级放大器电压放大倍数的乘积。 即AuAu1Au2Au3 第32页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二2直接耦合:如P144图9-19所示(1)电路组成: 把前一级的输出端直接接 到后一级的输入端,即为直接 耦合。主要用于放大直流信 号。 第33页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 (2)电路特点: A前后级静态工作点的相互影响: 其解决方法为: 1提高后一级的发射极电位:即在后一 级三极管发射极中接入电阻或硅稳压
16、 管即可。 如P.144图9-20(a) (b)所示。 2采用NPNPNP管直接耦合:利用 两只三极管的极性不同,使得两级都 能获得合适的静态工作点。 如P.145图9-21所示。第34页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 B零点漂移的影响: 1零点漂移指放大器的输入端短路 (即无输入信号)时,其输出端仍有缓 慢而无规则的输出电压。 2引起零点漂移的原因: 电源电压波动;电路元件的参数 和晶体管特性的变化;温度的变化。 3零漂的种类:时漂和温漂。 4零漂的抑制:输入级采用差动放大电路第35页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 3变压器耦合: 前后级之
17、间采用变压器连接。 主要用于交流放大器的功率输出 级。 多级放大器的级间耦合方式一般有 A、D、E 。 A阻容耦合 B电容耦合 C电感耦合 D变压器耦合 E直接耦合第36页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二4差动放大电路:一电路组成:P145图9-22 第37页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二1两只三极管V1与V2的型号、特性、参数 完全相同。 2电路结构对称,各电阻元件参数也对称 3两只三极管的静态工作点相同。 即Ic1Ic2,Uce1Uce2, 4发射极电流为两管发射极电流之和。 即IeIe1Ie2 二差动放大电路的特点: 静态时(无输入信号,
18、即Ui0), 输出电压Uo0, ( Rc1Ic1Rc2Ic2, UoRc1Ic1Rc2Ic20)第38页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二三共模输入与差模输入:1共模信号与差模信号:(1) 共模信号差动放大器的两输入信号 ui1与ui2的大小相等,极性相同,则称为 共模信号。 这种输入方式称为共模输入方式。(2) 差模信号差动放大器的两输入信号 ui1与ui2的大小相等,极性相反,则称为 差模信号。 这种输入方式称为差模输入方式。第39页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二2放大电路对共模信号抑制能力的大小,反 映了它对零漂的抑制水平,而对差模信 号则
19、进行放大。3若输入的两个信号既非共模信号又非差模 信号,则差动放大器只对其中的差模信 号进行放大,同时又对共模信号进行抑 制。 差动放大器的输入信号方式可分为 A、B 。 A共模输入 B差模输入 C同向输入 D反向输入第40页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二四对零漂的抑制: 1. 利用电路的对称性来抑制零漂: 由于电路完全对称,输出电压Uo0,零漂被抑制。有时还可加一调零电位器RP,通过调整以确保输出电压Uo0。如上图所示。第41页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 * 注意:差动放大电路中利用电路的 对称性,只能抑制零漂, 而不能完全消除零漂。所
20、以 差动放大电路中并不是没有 零漂。 2利用发射极电阻Re的深度负反 馈来抑制零漂。第42页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二五共模抑制比: 放大电路的差模信号放大倍数Ad 与共模信号放大倍数Ac之比。 即KCMRRAdAc 它反映了放大器质量的好坏,即对 零漂的抑制水平。六差动放大电路的输出方式与电压放大倍 数的关系: 1双端输出:电压放大倍数与每个单管 放大器的电压放大倍数相等。 2单端输出:电压放大倍数是每个单管 放大器的电压放大倍数的一半。 第43页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二5放大电路中的反馈: 一反馈: 将放大器输出信号的一部分或全
21、 部,经一定的电路送回到输入端,与 输入信号合成的过程,称为反馈。其中:Xi 原输入信号; Xd 净输入信号 Xf 反馈信号; Xo 输出信号 第44页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二二反馈的分类: 正反馈引回的反馈信号加强输入信号,使放大器能 力上升。 负反馈引回的反馈信号削弱输入信号,使放大器能 力下降。 直流反馈对直流量起反馈作用。 交流反馈对交流量起反馈作用。 电压反馈反馈信号与输出电压成正比。 电流反馈反馈信号与输出电流成正比。 串联反馈放大器的净输入信号由原输入信号和反馈 信号串联而成。 并联反馈放大器的净输入信号由原输入信号和反馈 信号并联而成。第45页,
22、共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 由反馈网络与放大器的输入、输出信号的不同而组成以下四种负反馈: 1串联电压负反馈 2并联电压负反馈 3串联电流负反馈 4并联电流负反馈第46页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二三反馈的判断: 瞬时极性法 1. 正反馈与负反馈的判断: 2. 并联负反馈与串联负反馈的判断: 从输入端判断。 3.电流负反馈与电压负反馈的判断: 从输出端判断。第47页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二四负反馈对放大电路性能的影响: 1使电路的放大倍数降低。 2使电路放大倍数的稳定性得到提高 3使放大信号的非线性失真减小
23、。 4改变输入、输出电阻。输入电阻Ri 的变化与反馈的串联或并联有关; 输出电阻RO的变化与电压反馈或电 流反馈有关。 5展宽通频带。第48页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 五射极输出器:P141图9-10 1组成:输出信号由发射极取出,实际 上为共集电极电路。 第49页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 2特点: (1) 放大电路的反馈系数为1,具有深度 负反馈。 (2) 电压放大倍数接近于1, 但略小于1。 (3) 具有电流放大作用。 (4) 输出电压与输入电压同相位。 (5) 输入电阻大,输出电阻小。 (6) 属于串联电压负反馈。第50页,
24、共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二6正弦波振荡电路:一振荡的基本概念: 1. 自激振荡: 放大器的输入端不接入外加信号 时,其输出端可以出现一定频率和 幅度的交流信号的现象叫自激振荡。 或者说,能够自动地将直流电能 转换成具有一定频率和一定幅度的 交变振荡的电路,称为自激振荡。 第51页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 2自激振荡产生的原因: 主要是在电路中引入了正反馈。 3产生自激振荡的条件: (1)相位平衡条件: 反馈信号必须与输入信号同相位 (电路必须有正反馈性质)。 (2)振幅平衡条件: 反馈信号的幅值必须等于输入信 号的幅值。第52页,共1
25、98页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 4正弦波振荡器的组成:(1)放大部分:利用晶体管的放大作 用,使电路有较大的输出电压。(2)反馈部分:把输出信号反馈到输入 端,让电路产生自激振荡。(3)选频部分:使电路只对某种频率的 信号能满足自激振荡和条件。第53页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二二LC正弦波振荡器:用LC谐振回路作 为选频网络的反馈振荡器。 1变压器反馈式振荡器: 通过互感实现耦合和反馈,很 容易实现阻抗匹配和达到起振要 求,效率高,应用普遍。但频率稳 定度不高,输出波形不够理想。 如P143图9-15(a)第54页,共198页,2022年,5月
26、20日,5点42分,星期二2. 电感三点式振荡器: 采用Lb和Lc紧耦合方式,容易起 振,频率调整范围较宽。但输出电压 中含有高次谐波,波形较差,频率稳 定度不高。如P143图9-15(b)3. 电容三点式振荡器: 电容Cb和Cc的容量可以选得很小, 使电路的振荡频率较高,输出波形较 好。如P143图9-15(c)第55页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二三RC正弦波振荡器: 用RC谐振回路作为选频网络的振荡器。 用于较低频率(几赫兹到几千赫兹)的振荡信号 1RC桥式正弦波振荡器: P. 143图9-16 (a) 2RC移相式正弦波振荡器:P. 143图9-16 (b)四
27、石英体振荡器:用石英晶体作为选频网络。 其频率稳定性较高。 1并联型石英体振荡器:P144图9-17 2串联型石英体振荡器:P144图9-18 石英体振荡器可分为 A、D 两种。 A. 串联 B. 串并联 C. 并联 D. 混联第56页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二7集成运算放大器: P255 一运算放大器的定义: 是一种具有深度负反馈的、高 增益(105以上)的多级直流放大器。第57页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二二运算放大器的输入端与输出端: 1输入端:运算放大器有两个输入端 (1) 反相输入端u: 当输入电压由反相输入端u输 入时,输出
28、电压u0与输入电压u 反相位。 (2) 同相输入端u+: 当输入电压由同相输入端u+输 入时,输出电压u0与输入电压u+ 同相位。2输出端u0:第58页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二三运算放大器的内部结构: 1输入级:采用差动放大电路,有两个输 入端。要求Ri较大,为了抑制 零漂。 2中间级:由一级或多级放大器组成,主 要用于电压放大, 要求Au较高。 3输出级:有一个输出端,与负载相连, 要 求Ro较小, 以提高带负载能力。 集成运算放大器的内部电路主要由 B、C、D 组成。 A差动级 B中间级 C输入级 D输出级第59页,共198页,2022年,5月20日,5点4
29、2分,星期二四主要技术参数:P255(1)(9) 集成运算放大器的输入失调电压和输入失 调电流愈小愈好。(判断) 衡量一个集成运算放大器的内部电路对称程度的高低,是用输入失调电压来进行判断。 运算放大器的 A、B 随温度改变而发生变化 的漂移叫温度漂移。 A. 输入失调电压 B. 输入失调电流 C. 输出失调电压 D. 输出失调电流 运算放大器的 A、B 所能承受的最高电压值 称为最大差模输入电压。 A反相输入端 B同相输入端 C输出端 D接地端第60页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二五分析理想运算放大器的两条规则: 1理想运算放大器: (1)电压放大倍数AV (2)输
30、入电阻Ri (3)输出电阻RO 02分析理想运算放大器的两条规则:(1)两输入端电流近似为零, 即i+0,i-0 虚断路(2)两输入端电压近似相等, 即u+u- 虚短路 若为反相输入,则u-0 虚地第61页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二六几种典型的运算电路: 将运算放大器接上一定的 反馈电路和外接元件。 主要是求输出电压U0与输 入电压Ui的关系。第62页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二1反相比例运算:(1)电路构成: 1输入信号Ui由反相输入端经电 阻R1输入。 2同相输入端接地。 3输出信号经反馈电阻Rf反馈 到反相输入端。第63页,共19
31、8页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(2)输出电压U0与输入电压Ui的关系 反相比例运算放大器输出电压Uo与输入电压Ui 的关系为 A、B 。第64页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 2同相比例运算:(1)电路构成: 1输入信号Ui由同相输入端输 入。 2反相输入端经电阻R1接地。 3输出信号经反馈电阻Rf反馈 到反相输入端。第65页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(2)输出电压U0与输入电压Ui的关系 同相比例运算放大器输出电压Uo与输入电压Ui 的关系为 B、C 。第66页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二
32、3加法运算:(1)电路构成: 1所有的输入信号U1、U2、U3由 反相输入端输入。 2同相输入端接地。 3输出信号经反馈电阻Rf反馈到 反相输入端。第67页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(2)输出电压U0与输入电压Ui的关系 第68页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 已知:Ui10.5V,Ui21V,Ui31V, 则UO C、E 。 A. 12.5V B. 2.5V C.-2.5V D. -1V E.-5/2V第69页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 4减法运算:(1)电路构成: 1输入信号U1、U2分别由反相 输入端和
33、同相输入端经电阻 R1和R2输入。 2输出信号经反馈电阻Rf反馈 到反相输入端。第70页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(2)输出电压U0与输入电压Ui的关系第71页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二8直流稳压电源:第72页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二一整流电路: 1单相半波整流: (1) 电路构成及工作原理:电路图与波形图如下: 只有一只二极管,利用二极管的单向导电性 正向导通,反向截止。第73页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(2)输出直流电压平均值: UL0.45U2 其中:U2为变压器副边
34、交流 电压的有效值。(3)二极管承受最高反向电压: 第74页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二2单相全波整流:(1)电路构成及工作原理:P28图3-9第75页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 利用两只二极管在一个周期内轮流 导通,(正半周V1导通,负半周V2导通), 故负载上可得到较高的输出电压。(2)输出直流电压平均值:UL0.9U2 其中:U2为变压器副边交流电压的 有效值。(3)二极管承受最高反向电压: 第76页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二3单相桥式整流:(1)电路构成及工作原理: P29图3-10 第77页,共1
35、98页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 利用四只二极管在一个周期内两两轮流 导通,(正半周V1、V2导通,负半周V3、V4 导通),故负载上可得到较高的输出电压。(2) 输出直流电压平均值:UL0.9U2 其中:U2为变压器副边交流电压的有效值。(3) 二极管承受最高反向电压: 每只管子: 单相桥式整流电路中,输出直流电压平均值UL 和变压器副边交流电压有效值U2的关系是 B、D 。 AUL=0.45U2 BUL=0.9U2 CUL=0.7U2 DUL=1/1.11U2 第78页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二二滤波电路: 滤波把脉动的直流电变为平滑的直流电
36、,保留脉动电压的直流成分尽量滤除它的交流成分称为滤波。 1电容滤波电路:(1)电路构成及工作原理:P29图3-12第79页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 利用电容的充、放电作用,使输 出电压的平均值得到提高,并且脉动系 数减小。(2)输出直流电压平均值: UL(1.11.4)U2 一般地:UL1.2U2, 所以提高了输出直流电压平均值。 波形见上页图所示。(3)适用场合:只适用于负载电流较小并保 持不变的场合。第80页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二2电感滤波电路:(1)电路构成及工作原理: P30图3-13第81页,共198页,2022年,5
37、月20日,5点42分,星期二 利用电感元件对交流的“阻碍”作 用,使流过电感元件的电流的变化变 慢,达到减小脉动电流的脉动程度的 目的 。(2)输出直流电压平均值: UL(0.70.8)U2 虽然降低了输出电压,但波形平滑了。 见上页图。(3)适用场合:适用于负载电流较大且经常 变化的场合。第82页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 3复式滤波电路: 将电容滤波和电感滤波结合 在一起。 (1)LC滤波:P.30图314(a) (2)型滤波:分LC-型滤波和 RC-型滤波两种 见P.30图314(b)(c) 4电子滤波电路:第83页,共198页,2022年,5月20日,5点
38、42分,星期二三稳压电路: 1硅稳压管稳压电路:P.31图317 2串联型晶体管直流稳压电路:由四部分组成 (1)取样环节 (2)基准环节 (3)比较放大环节 (4)调整环节 晶体管串联反馈式稳压电源中的调整 管起调整管压降来保证输出电压稳定的作 用。(单选) 3开关型直流稳压电路:效率最高。 串联型晶体管直流稳压电路的四个组成 部分是 B、C、D、E 。 A变压器环节 B取样环节 C基准环节 D比较放大环节 E调整环节第84页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 4三端集成稳压器: 就是把调整管、取样放大、基准电压、启动和保 护电路全部集成在一个半导体芯片上,对外只有三个
39、 端头的集成稳压电路。 (1) 分类:1三端固定电压输出稳压器: 分为正极输出和负极输出 2三端可调电压输出稳压器: 分为正极输出和负极输出 (2) 主要参数:P256 (3) 使用注意事项: 有金属封和塑料封两种结构,引脚的排列顺序不 尽相同,使用时须加以认清,应按要求装上散热片。 三端集成稳压器可分为 A、B 稳压器两类。 A三端固定电压输出 B三端可调电压输出 C三端固定电流输出 D三端可调电流输出第85页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二9晶闸管及其应用: 一晶闸管的构造和工作原理: 1结构和符号:P. 146图9-23(b)、(c) 第86页,共198页,202
40、2年,5月20日,5点42分,星期二(1)结构:为三端四层元件 四层半导体(P1、N1、P2、N2) 三个PN结(P1N1、N1P2、P2N2) 三个电极(阳极A、阴极K、门极G) (2)符号:见上页图 2工作原理: 有电流流过晶闸管时称为导 通;反之称为截止。第87页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(1)晶闸管阳极接直流电源正极,阴极接电源负极,此时晶闸管承受正向电压。而门极电路开关S断开,如下图所示,此时电灯不亮,说明晶闸管不导通。第88页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(2)晶闸管阳极接直流电源正极,阴极接电源负极,而门极电路开关S接通,即
41、门极也加正向电压,如下图所示,此时电灯亮,说明晶闸管导通(3)晶闸管一旦导通后,如果去掉门极上的电压,(即将开关S断开,如下图所示),电灯仍然亮,这表明晶闸管仍然导通。即晶闸管一旦导通后,门极就失去了控制作用。第89页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(4)在晶闸管阳极和阴极之间加反向电压, 如下图所示,无论门极加不加电压,晶 闸管都不导通。(5)在门极加反向电压,而阳极回路无论加 正向电压还是方向电压,晶闸管都不导 通。第90页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 3晶闸管导通的条件: (1)晶闸管主电路必须加正向电压。 (2)门极加上适当的正向电压
42、。 (3)流过晶闸管的阳极电流必须大于 挚(擎)住电流。 挚(擎)住电流晶闸管导通后去掉控制信号, 要保持元件维持通态所需要的最小电流。约为维持电流的24倍。第91页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 使晶闸管导通必须具备的条件是 A、B、C 。 A晶闸管主电路必须加正向电压 B门极加上适当的正向电压 C流过晶闸管的阳极电流必须 大于挚住电流 D晶闸管主电路必须加反向电压第92页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 4晶闸管的特点: (1)晶闸管不仅具有反向阻断能力,还具有正向 阻断能力,其正向导通受门极控制。 (2)晶闸管一旦导通,门极即失去控制作用
43、。要 重新关断晶闸管,必须让阳极电流减小到低 于其维持电流。 维持电流晶闸管导通后,从较大的 通态电流下降到维持通态所必须的最小电 流。二晶闸管的主要参数:P.145三晶闸管型号:P.146 第93页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二四晶闸管可控整流电路:以接电阻性负载为例。 1单相半波可控整流电路: (1)电路构成及工作原理:P147图9-24 第94页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(2) 输出电压平均值: UL0.45U2(1COS)2 其中: 控制角,即晶闸管在正向 阳极电压下的不导通范围。 导通角,即晶闸管在正向 阳极电压下的导通范围。
44、且180(3) 每只晶闸管承受的最大峰值电压为: U2第95页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 2单相全波可控整流电路:(1) 电路构成及工作原理:P.174图9-25(2) 输出电压平均值: UL0.9U2(1COS)2(3) 每只晶闸管承受的最大峰值电压为2 U2第96页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 3单相半控桥式整流电路:(1) 电路构成及工作原理:P.147图9-26(2) 输出电压平均值: UL0.9U2(1COS)2(3) 每只晶闸管承受的最大峰值电压为 U2第97页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二4三相半
45、波可控整流电路:(1) 电路构成及工作原理:P.147图9-27第98页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 (2) 输出电压平均值: UL2.34U2(1COS)2 (3) 每只晶闸管承受的最大正反向峰值 电压为: U2 U2 其中:U2为变压器副边(二次侧) 相电压的有效值。 每只晶闸管流过的平均电流是 负载电流的1/3。 (4) 每只晶闸管的最大导通角为120。 (5) 当负载为电感性时,负载电感量越 大,导通角越大。第99页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 单相半波可控整流电路中,输出直流电压平均 值UL和变压器副边交流电压有效值U2的关系是
46、 A、D 。 AUL=0.45U2(1+COS)/2 BUL=0.9U2(1+COS)/2 CUL=0.7U2 (1+COS)/2 DUL=1/2.22U2(1+COS)/2 5三相桥式半控整流电路:(1) 电路构成及工作原理:P.256图15-2第100页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 二极管V4、V5、V6的阳极接在一起,阴极分别与对应的晶闸管阳极相连,并接到三相电源上;三只晶闸管V1、V2、V3的阴极接在一起,对外为正极,在三相电源作用下,任何时刻都有一只二极管的阴极电位最低而处于导通状态,当三只晶闸管中阳极电位最高者又加上合适的触发脉冲而导通时,整流电路就有整
47、流电压UL输出。改变触发脉冲出现的角度(即控制角),就可以改变整流输出电压的高低。 (2) 输出电压平均值: UL2.34U2 (1COS)2(3) 每只晶闸管承受的最大峰值电压为线电压的最 大值,即:URM U22.45U2 其中:U2为变压器副边相电压的有效值。(4) 每只晶闸管流过的平均电流是负载电流的1/3。 第101页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二6晶闸管可控整流电路接电感性负载时, 必须加接续流二极管。 因为电感性负载中自感电动势的作用,使电流总是滞后于电压的变化,当电压下降到零时,电流却并不到零,在电压过零变负后,只要电流大于维持电流,晶闸管便不能关断,
48、即当负载上出现了负电压后,晶闸管仍然导通,只有当电流下降到维持电流以下时,晶闸管才能关断。这种现象称为“失控”。为防止“失控”的出现,必须加接续流二极管。如下图:第102页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 对称三相半控桥式整流电路带大电感负载时, 为 防止失控,并接了续流二极管。已知:U2=100V, RL=10,求=120时输出的平均电压UL及 负载的平均电流IL,分别为 B、C 。 A585V B58.5V C5.85A D0.585A 第103页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二五带平衡电抗器三相双反星形可控整流电路: 1电路构成与工作原理:
49、P.257图15-3。 变压器二次侧有两个绕组,都接成星形(同名端相反)。平衡电抗器LP中心抽头作为输出电压的负极,使两组三相半波可控整流以180相位差并联,使得两组可控整流电路中各有一只晶闸管导通且并联工作(即每时刻都有两只晶闸管导通) ,同时向负载供电。第104页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二2. 输出电压平均值(两组输出电压相加的平均值): UL1/2(ULIUL)1.17U2 当控制角为060时, UL1.17U2COS 当控制角为60120时, UL1.17U21COS(60)3. 每只晶闸管承受的最高正反向电压为线电压的 最大值,即URM2.45U2 每只
50、晶闸管流过的平均电流为负载电流的1/6。4. 应用: 应用在需要直流低压大电流的电工设备中 带平衡电抗器三相双反星形可控整流电路一般 应用在需要 A、C 的电工设备中。 A直流电压较低 B直流电压较高 C电流较大 D电流较小 第105页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二六斩波器: 将直流电源的恒定电压UG变换为可调直 流电压Ud的装置称为直流斩波器。 1电路组成与工作原理:P.257图15-4 斩波器内以晶闸管作为直流开关,控制其 接通与关断,在负载上可得到大小可调的直流 平均电压Ud,其方框图如下,其控制电路可改 变斩波器的输出脉冲宽度和通断时间T(1/ f)。第106
51、页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二2输出电压平均值: Ud(/T)UG 其中:/T 为电路的导通比 为输出脉冲电压的宽度 T 为通断时间3直流斩波器的作用:把直流电源的电压由固定的电压变为可调的电压。第107页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 七逆变器: 把直流电变换成交流电的过程称为 逆变。逆变器是变频器的一种。 晶闸管逆变器是一种将直流电能转 变为交流电能的装置。 可分为以下两种: A. 电源逆变:由直流电 逆变器 交流电 交流电网 B. 无源逆变:由直流电 逆变器 交流电(频率可调) 用电器 第108页,共198页,2022年,5月20日,
52、5点42分,星期二1负载谐振式逆变器:P.257图15-5 是利用负载回路谐振特性来实现逆变 器中的换流。 在国内生产的晶闸管中频电源等装置 中多采用负载谐振式逆变器。(1) 电路构成:下图为并联谐振逆变器主电路:第109页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 V1、V4和V2、V3两对晶闸管构成单相全控桥式电路。Ud为整流电路提供的直流电源,Ld为滤波电抗器,可使输出直流Id保持连续,减小电流波纹,并限制中频电流进入电网。电感线圈L是负载,电容C是偿电容,为了使负载呈容性。 (2) 工作原理:四只晶闸管中,V1和V4,V2和 V3分别被同时触发导通,使得负载上得到 与交替
53、触发脉冲频率相等的交变电压ua, 改变两组晶闸管的导通、截止时间,就可 改变交变电压ua的频率。第110页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二2脉冲换流式逆变器:P.258图15-6 (1) 电路构成:下图为单相电流型脉冲换流式逆变 器的主电路图。 电抗器Ld的作用是使输入电流Id维持恒定;C1与C2相等,称为换流电容;V1V4为两对晶闸管构成单相全控桥式电路;V5V8为隔离二极管。RL为负载电阻。第111页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(2) 工作原理: V1、V4同时被触发导通,V2、V3也是同时 被触发导通。在这两组晶闸管被轮流触发导通 时,
54、利用换流电容的作用,在负载RL上获得频 率可调的交流电压。(3) 特点:逆变器输出的波形由负载性质决定。 负载为电阻性RL时其波形接近正弦波,只 要改变触发脉冲的频率即可改变输出电压的频 率。目前,在笼型异步电动机的变频调速器中 多采用这种逆变器。 常用逆变器根据换流方式的不同,分为 A、B 。 A负载谐振式 B脉冲式 C电源波动 D斩波式第112页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二10数字电路基础: 模拟信号信号随时间连续变化 数字信号信号不连续变化的脉冲信号 数字电路用来处理数字信号的电路 脉冲信号变化不连续,持续时间可短 至几个微秒甚至几个纳秒。 如:矩形波,锯齿波
55、,三角波,尖峰波 等。第113页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二一晶体管的开关特性: 1二极管: 正向导通(相当于开关接通), 反向截止(相当于开关断开)。 二极管由截止到导通所需的时间极短, 可以忽略,但由导通转为截止 过程(称反 向恢复过程)所需的时间(反向恢复时间) 则不可忽略。第114页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二2三极管:以NPN管共射极接法为例 P149图9-32第115页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 (1)饱和状态: 发射结与集电结皆处于正偏。 当基极输入一定幅值的正脉冲时,三极管进入饱和导通状态。此
56、时Ube0.7V,而Uces0.3V,c、e极之间近似短路,相当于一个开关的接通,电路中有稳定的电流流过。 第116页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(2)截止状态: 发射结与集电结皆处于反偏。 当基极输入负脉冲时,三 极管进入截止状态。 此时Ube0.5V,而 Ib0,Ic0,UceUGB, c、e极之间近似开路,相当于 一个开关的断开。第117页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 在数字电路中, 三极管主要工作在 A、B 区。 A饱和 B截止 C放大 D快速转换 在数字电路中,三极管主要在 A、B 两 个区域之间进行快速转换,经过放大区的 时间
57、是很短的。 A饱和 B截止 C放大 D基区第118页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二二基本逻辑门电路: 1“与”门电路: (1)逻辑“与”:只有当条件都具备时, 事件才能实现。 表示为:P A B C 在正逻辑中以“1”表示 A ,以“0”表示 B 。 A高电平 B低电平 C升高 D降低第119页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二(2)“与”门电路:由二极管组成 P150图9-33(a)第120页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 当输入端A与B与C全为高电平“1”(+3V)时,电源UGB(+5V)经电阻R向这三个输入端流通电
58、流,三管都导通,输出端P的电位比3V略高,(因二极管的管压降硅管为0.7V,锗管为0.3V,此处一般采用锗管)但仍属于“3V左右”这一范围,因此输出端P为“1”,即其电位被钳制在3V左右。第121页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 当输入端不全为“1”,而有一个或两个为“0”(电位为0V)时,例如A端为“0”,因为“0”电位比“1”电位低,正电源将经电阻R向处于“0”态的A端流通电流,V1优先导通。这样,二极管V1导通后,输出端P的电位与处于“0”态的A端电位近似相等。因此P端为“0”。二极管V2与V3因承受反向电压而截止,把B、C端的高电位与输出端P隔离开了。 第12
59、2页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 A逻辑关系: 输入全“1”出“1”,有“0”出“0”。 B逻辑符号:P.150图9-33(b)第123页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 2“或”门电路: (1) 逻辑“或”: 只要有一个条件具备,事件便可实现; 只有条件全不具备时,事件才不能实现。 表示为:PABC (2) “或”门电路:见P150图9-34 由二极管组成。第124页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 如果A端为“1”(设其电位为3V),则A端电位比B、C(电位为“0”)高,电流从A端经V1和R流向电源负极,V1优先导
60、通,输出端P电位近似等于A端电位3V(略低,因有管压降),因此输出为“1”。P端的电位比其它两输入端B与C为高,V2、V3因承受反向电压而截止。 如果有一个以上的输入端为“1”时,输出端P也为“1”。只有当三个输入端全部都为“0”时,输出端P才为“0”。 第125页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 A逻辑关系: 输入全“0”出“0”,有“1”出“1”。 B逻辑符号:P.150图9-34(b) 第126页,共198页,2022年,5月20日,5点42分,星期二 3“非”门电路: (1) 逻辑“非”:输出总是输入的否定。 表示为:P (2) “非”门电路:见P151图9-3
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