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        模擬電子技術(shù)中電路模型的應(yīng)用

        2014-04-29 00:00:00胡業(yè)云
        電腦迷 2014年7期
        關(guān)鍵詞:應(yīng)用

        摘 要 隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,模擬電子技術(shù)得到了非常廣泛的應(yīng)用,作為電氣工程專業(yè)的基礎(chǔ)課程,對數(shù)字電子技術(shù)發(fā)揮了重要作用。在不同環(huán)境下,模擬電子技術(shù)中電路模型的應(yīng)用可以有效幫助電路的設(shè)計(jì)、使用、檢修,能夠簡單解決難題。本文將針對模擬電子技術(shù)中電路模型的應(yīng)用進(jìn)行深入探討,并通過三個(gè)實(shí)例分析模擬電子技術(shù)和電路模型設(shè)計(jì)的方法。

        關(guān)鍵詞 模擬電子技術(shù) 電路模型 應(yīng)用

        中圖分類號:TN7 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

        0前言

        模擬電子技術(shù)和電路模型設(shè)計(jì)的方法可以適用于模擬電子技術(shù)放大電路中的各種電量功率、電壓及集成運(yùn)算放大電路等,同樣可以應(yīng)用在不確定電路中。模擬電子技術(shù)是數(shù)字電子技術(shù)中的一個(gè)難點(diǎn),因模擬電子技術(shù)的公式過多、理論性復(fù)雜,使該技術(shù)在應(yīng)用中不易掌握。適當(dāng)?shù)倪x擇電路模型,可以有效解決工作中帶來的復(fù)雜性問題。

        1二極管的電路模型

        工程作業(yè)中,二極管的應(yīng)用需要選擇合適的二極管模型。二極管電路模型分為以下四種:

        (1)理想模型。大流量工程的直流電路,二極管的返回電源電壓伏超過UD時(shí),此時(shí)的二極管相當(dāng)于電源的開關(guān);當(dāng)二極管的位置正面偏移時(shí),二極管相當(dāng)于短路;當(dāng)二極管的位置反面偏移時(shí),二極管相當(dāng)于斷電。

        例如,二極管的電路的R=1K€%R,理想型模型計(jì)算出UDD=10V的回路電流值I0。

        I0=UDD/R=10mA

        (2)恒壓降模型。二極管的電流如果大于1mA,二極管可相當(dāng)于成為一個(gè)恒壓降模型,恒壓降模型是指二極管疏通,管壓降內(nèi)的電流不會隨意變化,值為0.7V(硅管)。

        例如:電路圖形中,如果電路的元件不改變,使用恒壓降電路模型來替代二極管,此時(shí)會有:

        I0=(UDD-UD)/R=9.3mA

        結(jié)果顯示,二極管的理想模型與恒壓降法結(jié)果相似,并且都是合理的。但假如UDD值小,UDD=2V時(shí),兩者的結(jié)果差異會變的很大,理想模型法與實(shí)際值間的差別大,則是不合理的。

        (3)折線模型。折線模型是針對恒壓降模型做的修正,模型中由一個(gè)電池和一個(gè)電阻rD組成,電池的電壓是二極管的電壓,rD值為200€%R。

        2晶體管類型的簡化小信號模型

        一般來說,晶體管的輸入輸出不成正比,也叫作非線性特點(diǎn)。所以當(dāng)遇到分析較大電路時(shí)比較復(fù)雜,不能用輸入輸出等比的方式進(jìn)行晶體管類型的電路分析。但如果輸入信道的電壓數(shù)值比較小,則能夠使用小信號模型分析方法,將三極管構(gòu)成的放大電路的等比方式電路進(jìn)行解決,從而使計(jì)算量降低。

        2.1共射極放大電路

        將晶體管用小信號模型代替,小信號的等效電路會變?yōu)檩斎胼敵龅缺确绞降募冏桦娐?,這樣可以在分析放大電路的多種性能指標(biāo)時(shí)比較簡單。固定的偏移放置的共射放大電路,輸入交流性小信號時(shí),電路中相對應(yīng)的部位幾乎可以省略不計(jì)信號中的容抗性。交流通路的過程中當(dāng)做正面偏移的短路處理,直流電源設(shè)置到恒定壓源,便沒有交流壓降的現(xiàn)象出現(xiàn)。

        2.2共基極放大電路

        共基極放大電路在輸入電壓時(shí),是基于發(fā)射極和基極之間,輸出的電壓從集電極和基極兩種電路而出,共基極放大電路和小信號等效電路的電路顯示,所以,基極電路是輸入和輸出電路的相同端口。此時(shí)的RB1、RB2是基極的偏移放置電阻,RB3是集電極電阻。

        2.3共集電極放大電路

        晶體管內(nèi)的其中一端是輸入端,另一端是輸出端,還有一端是公共端。這種電路模型中,輸入信號是由基極輸入而產(chǎn)生的交流電流,再通過晶體管的輸出端口放大,電流經(jīng)過發(fā)射極電阻時(shí)的交流電壓會變大,從而使發(fā)射極的傳輸端到輸出端,因?yàn)榘l(fā)射極通??梢员豢醋魇禽敵龆耍源穗娐芬部杀环Q作射極輸出器。

        3場效應(yīng)管的小信號電路模型

        這種模型中的受控電流源gmugs是受柵源電壓ugs的控制受控電流源,Gm可以反應(yīng)這種效應(yīng)。場效應(yīng)管的IG=0,輸入時(shí)Rgs值會超過晶體管輸入的電阻rbe,所以,場效應(yīng)管的輸入端可以被看作為電路開路。場效應(yīng)管的輸出電阻rds值很大時(shí),也后面相聯(lián)的負(fù)載也可以忽略不計(jì)[5]。

        4結(jié)論

        綜上所述,模擬電子廣泛應(yīng)用到電路模型中,會為電路帶來方便的同時(shí),也可以將復(fù)雜問題簡化解決。雖然電子器件組成的電子電路屬于輸入與輸出不成正比,但如果條件允許,電子器件也可將輸入與輸出值轉(zhuǎn)化為相等比形式,從而建立起這種電路模型。使用這種電路模型技術(shù)可以使已經(jīng)普及的相同輸入、輸出值的電路分析法來計(jì)算電子電路。列舉的實(shí)例中基本電子器件的不同工作環(huán)境下的電路模型的相對比可以得出,原有的復(fù)雜問題可以得到簡化,從而可以進(jìn)一步解決工作中的難題。

        參考文獻(xiàn)

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        [2] 安蘭珠.淺談任務(wù)驅(qū)動(dòng)教學(xué)法在模擬電子技術(shù)中的應(yīng)用[J].大家,2011,03:111-112.

        [3] 戴永勝,方大綱.GaAs MMIC開關(guān)MESFET電路建模技術(shù)研究[J].南京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2006,05:612-617.

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        [5] 燕賢青,晉國卿.模擬電子技術(shù)中反饋的判斷及應(yīng)用研究[J].科技廣場,2012,11:63-67.

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