举例说明模拟电路在生活中的应用,怎么应用的?
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模拟电路肯定已近在生活工作中被广泛地使用了!至于怎么应用的,应该说各有不同,例如为了让计算机的CPU工作就要给它一个直流稳压电源,这就需要稳压电路的设计,这就是一个模拟电路在生活中的应用了。再有手机充电也是类似的模拟电路。
在教科书关于模拟电路的,基本上都是关于放大的,这几乎完全是由于三极管或MOSFET等三端器件的特性决定的,其实放大也不过就是利用了三极管等IV特性曲线中具有大致恒流的特性,并以此来实现信号电压的放大功能,即使是功率放大也是基于于此。
毫无疑义,二端器件,例如电阻电容等是无法实行像三极管的放大功能的,所以只有三端器件利用三极管的基极或MOSFET栅极,具有的控制发射极或源极电流的能力实现了放大功能,而且只是利用了恒流源的特性。
既然三极管等三端器件具有放大功能,如何使其输出的电压稳定,则必定会是个问题,所以通过负反馈作用来稳定输出电压,就是模拟电路的另一个重要内容了,实施上放大和负反馈总是联系在一起的。没有负反馈就不会令输出电压稳定。这也就意味着模拟电路谈论的就是放大和负反馈。
对于刚接触模拟电路的学生来说,无法理解放大电路到底有什么用,也许只有类似收音机之类的电器可以令人感到放大电路的作用,即将无线电信号通过模拟电路的放大并输出至喇叭来发生声音。其实CPU的电源同样是一个放大电路,它是一个将放大和负反馈完美结合在一起的经典的模拟放大电路,能够理解这一点,对于其他的日常生活中的电子电器也就不难理解了。
在教科书关于模拟电路的,基本上都是关于放大的,这几乎完全是由于三极管或MOSFET等三端器件的特性决定的,其实放大也不过就是利用了三极管等IV特性曲线中具有大致恒流的特性,并以此来实现信号电压的放大功能,即使是功率放大也是基于于此。
毫无疑义,二端器件,例如电阻电容等是无法实行像三极管的放大功能的,所以只有三端器件利用三极管的基极或MOSFET栅极,具有的控制发射极或源极电流的能力实现了放大功能,而且只是利用了恒流源的特性。
既然三极管等三端器件具有放大功能,如何使其输出的电压稳定,则必定会是个问题,所以通过负反馈作用来稳定输出电压,就是模拟电路的另一个重要内容了,实施上放大和负反馈总是联系在一起的。没有负反馈就不会令输出电压稳定。这也就意味着模拟电路谈论的就是放大和负反馈。
对于刚接触模拟电路的学生来说,无法理解放大电路到底有什么用,也许只有类似收音机之类的电器可以令人感到放大电路的作用,即将无线电信号通过模拟电路的放大并输出至喇叭来发生声音。其实CPU的电源同样是一个放大电路,它是一个将放大和负反馈完美结合在一起的经典的模拟放大电路,能够理解这一点,对于其他的日常生活中的电子电器也就不难理解了。
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模拟电路应用广泛!
最为常见的是电源电路,所有的电子产品都需要电。
手机和电视等无线收发模块也是模拟电路。
毕竟世界是模拟的。所以什么信息用电来描述时首先是模拟。
最为常见的是电源电路,所有的电子产品都需要电。
手机和电视等无线收发模块也是模拟电路。
毕竟世界是模拟的。所以什么信息用电来描述时首先是模拟。
追问
哦,我们现在在学模拟电子技术,就学了个放大电路,难道模拟电路就是放大电路?生活中的所有的使用的模拟电路也是放大电路?非常感谢哦
追答
在硅上渗透锗构成NPN。在电子行业中三极管是基本的基本。学好三极管才能深入其它。三极管放大电路是基本电路,这个电路就是让大家明白三极管特性。然后就该给三极管建立模型:小信号模型和高频模型。反正都是线性模型。有了模型就好说了,小信号模型就该讲反馈了,其实我觉得反馈不应该在模拟电路里讲,毕竟有模型都是数学的事情,什么运算放大器的各种电路,都是简化模型计算的事情。高频小信号应该讲幅频特性,画一堆图,其实这个也不应该在模拟电路里讲,放到信号与系统里比较好,毕竟如果有拉普拉斯变换或者深入一些复分析的知识就很简单了。这时就该讲稳定不稳定了:不稳定就振荡器。然后就是各种振荡电路,然后什么VCO,PLL等等。
总之,世界是模拟的,电子是NPN的,三极管是最基础的。
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2011-12-01
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电子管音响设备
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