电子技术基础(模拟部分)第五版第一章康华光

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1、1.1 信号,1.3 模拟信号和数字信号,1 绪论,1.2 信号的频谱,1.4 放大电路模型,1.5 放大电路的主要性能指标,模拟电路最基本的处理信号的功能,1.信号: 信息的载体,1.1 信号,温度、气压、风速、声音等,传感器(信号源),连续变化的电信号(模拟信号),放大、滤波,驱动负载(显示装置、扬声器等),微音器输出的某一段信号的波形,如何表达?,2. 电信号源的电路表达形式,戴维宁等效:将信号源等效为一个理想电压源与内阻相串联的形式。,1.1 信号,诺顿等效电路,戴维宁等效电路,理想电压源:a、b端开路时的开路电压,内阻:所有电压源短路、电流源开路时,从a、b端往左看进去的等效电阻。,

2、诺顿等效:将信号源等效为一个理想电流源与内阻相并联的形式。,理想电流源:a、b端短路时的短路电流,内阻:所有电压源短路、电流源开路时,从a、b端往左看进去的等效电阻。,1.1 信号,电压源等效电路,电流源等效电路,简单的电信号可以用公式表达:,便于提取特征参数频谱分析,复杂的电信号的表达依赖于其特征参数,这些特征参数是设计电子系统的依据。,1. 电信号的时域表示,A. 正弦信号,1.2 信号的频谱,时域,时域横轴为时间,为表达正弦信号的特征参数,最简单,通常作为标准信号测试模拟电路,1. 电信号的时域与频域表示,B. 方波信号,满足狄利克雷条件,展开成傅里叶级数,直流分量,其中,基波分量,三次

3、谐波分量,1.2 信号的频谱,方波的时域表示,2. 信号的频谱,B. 方波信号,频谱:将一个信号分解为正弦信号的集合,得到其正弦信号幅值和相位随角频率变化的分布,称为该信号的频谱。,1.2 信号的频谱,幅度谱,相位谱,正弦信号的频谱?,C. 非周期信号,傅里叶变换:,通过快速傅里叶变换(FFT)可迅速求出非周期信号的频谱函数。,非周期信号包含了所有可能的频率成分,离散频率函数,连续频率函数,气温波形,气温波形的频谱函数(示意图),1.2 信号的频谱,1.3 模拟信号和数字信号,模拟信号:在时间和幅值上都是连续的信号。 数字信号:在时间和幅值上都是离散的信号。 处理模拟信号的电子电路称为模拟电路

4、。,1.4 放大电路模型,电压增益(电压放大倍数),电流增益,互阻增益,互导增益,1. 放大电路的符号及模拟信号放大,负载开路时的 电压增益,A. 电压放大模型,输入电阻,输出电阻,由输出回路得,则电压增益为,由此可见,即负载的大小会影响增益的大小,要想减小负载的影响,则希望? (考虑改变放大电路的参数),理想情况,2. 放大电路模型,1.4 放大电路模型,另一方面,考虑到输入回路对信号源的衰减,理想情况,有,要想减小衰减,则希望?,1.4 放大电路模型,A. 电压放大模型,负载短路时的 电流增益,2. 电流放大模型,由输出回路得,则电流增益为,由此可见,要想减小负载的影响,则希望?,理想情况

5、,由输入回路得,要想减小对信号源的衰减,则希望?,理想情况,1.4 放大电路模型,C. 互阻放大模型(自学),输入输出回路没有公共端,避免干扰,D. 互导放大模型(自学),E. 隔离放大电路模型,1.4 放大电路模型,1.5 放大电路的主要性能指标,1. 输入电阻,1.5 放大电路的主要性能指标,2. 输出电阻,注意:输入、输出电阻为交流电阻,另一测量方法:,得:,负载开路时,测得开路电压:,接上负载时,测得负载电压:,1.5 放大电路的主要性能指标,3. 增益,反映放大电路在输入信号控制下,将供电电源能量转换为输出信号能量的能力。,其中,四种增益,常用分贝(dB)表示。,1.5 放大电路的主

6、要性能指标,4. 频率响应,A.频率响应及带宽,电压增益可表示为,在输入正弦信号情况下,输出随输入信号频率连续变化的稳态响应,称为放大电路的频率响应。,或写为,其中,该图称为波特图 纵轴:dB 横轴:对数坐标,1.5 放大电路的主要性能指标,4. 频率响应,A.频率响应及带宽,其中,普通音响系统放大电路的幅频响应,1.5 放大电路的主要性能指标,4. 频率响应,B.频率失真(线性失真),幅度失真:,对不同频率的信号增益不同,产生的失真。,1.5 放大电路的主要性能指标,4. 频率响应,B.频率失真(线性失真),幅度失真:,对不同频率的信号增益不同,产生的失真。,相位失真:,对不同频率的信号相移不同,产生的失真。,1.5 放大电路的主要性能指标,5. 非线性失真,由元器件非线性特性引起的失真。,非线性失真系数:,VO1是输出电压信号基波分量的有效值,Vok是高次谐波分量的有效值,k为正整数。,5. 非线性失真系数,非线性传输特性引起非线性失真波形,(a) 线性传输特性与不失真输出波形,(b) 非线性传输特性与非线性失真输出波形,end,

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