现代电子线路电路基础知识幻灯片.ppt
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1、现代电子线路电路基础知识2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.1第1页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.21.1电子信号及频谱一、模拟信号与数字信号 电子电路的信号(signal),是指随时间变化的的电信号,如电压(voltage)u(t)、电流(current)i(t)。根据信号在时间和幅值上是否连续,电子技术中将信号分为模拟信号(analog signals)与数字信号(digital signals)。1、模拟量与数字量模
2、拟量:在时间上和取值上连续的物理量,如:温度、压力、距离和时间等。数字量:在时间上和取值上都是离散的物理量,如:自动生产线上的零件记录量,台阶的阶数等。第2页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.32、模拟信号与数字信号tu(t)tu(t)高电平高电平低电平低电平上升沿上升沿下降沿下降沿模拟信号数字信号模拟信号:表示模拟量的信号,研究时要注重它对时间的变化规律;数字信号:表示数字量的信号,研究时要注重它的有无或出现次数,数字信号的出现时间一般由时钟信号控制,而取值的离散性更使数字信号在处理、存储
3、和传输等方面比模拟信号有很多优势。第3页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.4模拟信号的基本类型:正弦信号:阶跃信号:冲激信号:t0u(t)tu(t)0t(t)0(sine signal)(step signal)(unit impulse signal)峰峰值有效值第4页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.5脉冲信号:一切非正弦信号tu(t)0脉冲信号特征参数:脉冲幅度Um:电压变化的最大值
4、;重复周期T:相邻脉冲对应点之间的时间间隔,重复频率 ;上升时间tr:脉冲前沿(上升沿)中由0.1Um增加到0.9Um所需的时间;脉冲宽度:脉冲前沿0.5Um处到脉冲后沿0.5Um处的时间间隔;下降时间tf:脉冲后沿(下降沿)中由0.9Um减小到0.1Um所需的时间;占空比D:脉冲宽度与周期的比值。第5页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.63、模拟电路与数字电路处理模拟信号的电路称为模拟电路;处理数字信号的电路称为数字电路。由于处理的信号性质不同,两者在基本单元电路、分析方法、研究范围等各方
5、面都不相同。模拟电路:模拟电路:晶体管工作在线性区,起放大作用;研究输出与输入信号之间的大小、相位、失真等方面的关系;基本电路元件:晶体管、场效应管、集成运算放大器;基本模拟电路:信号放大及运算(信号放大、功率放大)信号处理(采样保持、电压比较、有源滤波)信号发生(正弦波发生器、三角波发生器、)数字电路:数字电路:晶体管处于饱和状态或截至状态,起开关作用;研究输出与输入信号间的逻辑关系(因果关系);基本电路元件:逻辑门电路、触发器;基本数字电路:组合逻辑电路时序逻辑电路(寄存器、计数器、脉冲发生器、脉冲整形电路)第6页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of P
6、hysics,Peking University第一章 No.7数字电路的优点:数字电路的优点:工作状态比模拟电路稳定;电路规则,种类少;易于大规模集成,数字电路集成规模远大于模拟电路;易于采用EDA工具进行分析与设计;数字电路和数字信号应用远超过模拟电路和模拟信号。模拟电路的优点:模拟电路的优点:在很高工作频率的信号还只能由模拟电路处理,因为数字电路的工作速度不够;数字电路不能完成微弱信号的放大;与物理世界的接口,我们经常接触的物理量是模拟的,即使采用数字信号处理,也必须经过一定的模拟信号处理;与传输介质接口,信号在各种传输介质中的传播,因为主要是载波传输,主要应用模拟信号;易于实现各种非线
7、性电路,如相乘器(混频器)等;在模拟数字混合系统,模拟电路的性能影响整个系统的性能。第7页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.8模拟信号与数字信号的转换模拟信号与数字信号的转换A/D转换器转换器模拟电路模拟电路模拟信号模拟信号模拟信号模拟信号D/A转换器转换器数字电路数字电路数字信号数字信号数字信号数字信号第8页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.9电子电路的分类元器件元器件类型类型元器件工作
8、元器件工作状态状态元器件参数与时间元器件参数与时间的关系的关系电路的物理尺寸电路的物理尺寸与工作波长之间与工作波长之间的比的比电路中传输信电路中传输信号的种类号的种类本课程研究的主要对象:本课程研究的主要对象:线线性、时不变、集总参数性、时不变、集总参数电路电路电子管电子管双极型双极型MOSGaAs线性线性非线性非线性时变时变时不变时不变集总参数集总参数分布参数分布参数模拟模拟抽样数据抽样数据数字数字具体电路具体电路第9页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.10二、信号的频谱(frequenc
9、y spectrum)信号时域(time domain)表述:以时间(t)为横坐标表示信号频域(frequency domain)表述:以角频率()为横坐标表示信号t0u(t)u()0UmUm()00时域表述频域表述振幅谱相位谱(amplitude spectrum)(phase spectrum)第10页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.11信号的频谱:将一个信号分解成正弦信号的集合,得到这些正弦信号幅值随频率变化的分布,称为该信号的频谱。求信号频谱的过程称为信号的谱分析。周期信号(per
10、iodic signal)的频谱傅里叶级数(Fourier series)对于周期函数T为周期,角频率其傅氏展开为:其中(1)第11页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.12将(1)式合并成余弦形式:其中从而得到振幅谱和相位谱。结论:任一周期信号都可表示成一恒定值及具有一定振幅的各种频率的余弦波组成。直流分量恒定值;基波 n=1的余弦波;谐波 n2的所有余弦波,第n个余弦波称为n次谐波。第12页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Pekin
11、g University第一章 No.13例:方波信号的频谱在周期内,tu(t)Us0T/2展开成傅氏级数:直流分量(平均值)基波分量 三次谐波分量u()UsUs/20振幅谱第13页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.14周期信号频谱特点:离散性:频谱中各谱线是离散的,周期T越大,谱线越密;谐波性:谱线在频率轴上的位置是基波角频率的整数倍;收敛性:谱线长度随谐波次数的增大而趋于零。信号的频带宽度:从零频率到振幅降为最大谐波振幅的1/K的那个谐波频率之间的频率范围,称为信号的频带宽度,K一般取1
12、0。u()UsUs/20频谱包络线K=10频带宽度=第14页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.15谱分析的意义:傅里叶级数给出了有关复杂周期波形的频率组成的物理概念;涉及到面向计算机的信号分析的数值方法;抽样定理:一个限带信号(频带宽度为f)可用一组取自相距1/2f 秒的时间区间的样本唯一地表示出来。由于系统通常要改变通过它的信号的各频率分量的相对大小和相位,当周期性波形通过这样的系统时,傅里叶级数能提供一个确定周期性波形发生了什么变化的方法。线性系统只能改变谱线的长短,不能产生新的谱线,要
13、产生新的谱线或进行谱线的搬移,必须通过非线性系统,如混频器。第15页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.16非周期信号(aperiodic signal)的频谱傅里叶积分(Fourier integral)其中称为谱密度非周期信号的频谱是连续的。温度测量信号及其频谱tu(t)0U()0第16页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.17理想电路元件:根据实际电路元件所具备的电磁性质所设想的具有某种
14、单一电磁性质的元件,其端口电压、电流关系(伏安特性)可用简单的数学式严格表示。线性元件(linear element):伏安特性可用线性方程表示的元件。几种基本的线性元件:电阻元件:消耗电能的元件,将电能转成其它形式的能量;电感元件:各种电感线圈,利用磁场储存电能;电容元件:各种电容器,利用电场储存电能;电源元件:各种将其它形式的能量转变成电能的元件。1.2理想电路元件(ideal circuit element)第17页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.18类型符号伏安特性单位电阻(R)(
15、Resistor)欧姆()电容(C)(Capacitor)法拉(F)电感(L)(Inductor)亨利(H)无极电容电解电容+第18页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.19电源独立电源受控电源电压源电流源参数完全由电源内部的因素决定,与电路中的其它部分的电流、电压无关;电压源电压或电流源电流不是给定的时间函数,而是受电路中某个支路的电压(或电流)的控制。电压控制的电压源电压控制的电流源电流控制的电压源电流控制的电流源1.3电压源与电流源一、电源分类(independent)(source)(
16、controlled)(voltage-controlled current source)(voltage source)(current source)第19页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.20恒压源(理想电压源)符号:电源两端电压为us,其值与流过它的电流 i 无关。特点:电源两端电压由电源本身决定,与外电路无关;直流:us为常数交流:us是确定的时间函数,如通过它的电流是任意的,由外电路决定。恒流源(理想电流源)电源输出电流为is,其值与此电源的端电压 u 无关。符号:isus特
17、点:电源电流由电源本身决定,与外电路无关;直流:is为常数交流:is是确定的时间函数,如电源两端电压是任意的,由外电路决定。E二、理想电源(constant voltage source)(constant current source)第20页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.21实际电源:可用恒压源串联电阻或恒流源并联电阻表示,该电阻成为电源内阻,记作rs或Rs。或实际电源usrsisrs对于独立源,要求内耗越小越好,即电压源内阻要小,电流源内阻要大。三、实际电源第21页,共81页,编辑
18、于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.22四、受控源u1i1u2i2电压控制电压源:转移电压比u1i1u2i2电压控制电流源:转移电导u1i1u2i2电流控制电压源:转移电阻u1i1u2i2电流控制电流源:转移电流比第22页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.231.4电路定理/定律电路的功能:进行能量的传送和转换;进行信号的传递和处理。电路:电子元器件构成的整体,为电流的流通提供路径。也称电路网络。电路电路(
19、网络)(网络)输入信号输入信号输出信号输出信号(响应)(响应)(激励)(激励)一、电路分析基本概念第23页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.24电路分析(circuit analysis):在给定的激励(excitation)下,求结构已知的电路的响应(response)。激励信号:可引起网络中各处有电流、电压的外加电流或信号源称激励信号。响应信号:在单一频率激励信号电源的作用下在网络中各处引起的电流、电压,称为网络的响应信号。网络函数=响应信号/激励信号电路网络的等效模型:全波模型、分布参
20、数模型、集总参数模型、直流模型。第24页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.25全波模型将信号的传播假设为电磁波在介质中的传播,选择边界条件用以代表实际物体的几何结构以及所使用的材料,解麦克斯韦方程组。第25页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.26麦克斯韦方程组的简化:电容(C)电能电感(L)磁能电阻(R)转换为热的能量损耗电路组件被定义为没有实际尺寸,并且是有导线将它们连接起来,连接导线不
21、会造成损耗和延迟。这样就不再需要麦克斯韦方程组和边界条件。第26页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.27 分布参数模型当每个RLC网络的延迟时间远小于信号的波长或上升时间时,适用分布参数模型。理想上,它是由无限多的RLC网络组成的,但为了便于计算,通常用有限个RLC网络来代表。第27页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.28 集总参数模型当电磁波的波长远大于电路的物理尺寸时,适用集总参数模型
22、。只需一个RLC网络或RC网络就可以精准地描绘电磁波的性能。对一个无源网络,输入一个信号时,系统内各点在相同时间内到达相同的电位。直流模型当信号频率f0时,只需一个电阻或导线就足以代表电磁波的性能,这就是直流模型。第28页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.29二、等效(equivalent)概念一端口网络:亦称单口网络。指网络与外部电路之间只有一个端口连接。端口:端口指任何一个复杂电路网络引出的一对端钮,其中从一个端钮 a 流入的电流 ia 一定等于从另一端钮 b 流出的电流 ib。ia网络
23、abib有源单口网络与无源单口网络:网络内部含有独立电源的单口网络称为含源单口网络。网络内部不含有独立电源的单口网络称为无源单口网络。(one-port network)第29页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.301、无源网络的等效若两个无源单口网络对外源效果相同(即在网络端口施加相同的电压时,流过网络端口的电流也相同),则称两网络是等效的。例:Rabuabiab+-R3abuabiab+-R1R2网络A网络A若满足则称网络A、A等效。即uab=uab时,iab=iab。注意:大小相等、方
24、向相同。第30页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.31R等效=u/i推论:一个无源单口电阻网络可以用端口的入端电阻来等效。该等效电阻称为网络的输入电阻。等效无源网络+u-iR等效+u-i2、有源网络的等效若两个有源单口网络对外贡献相同(或称负载效应相同,即对于相同负载,网络端口电压及流经负载的电流均相同),则称两网络是等效的。第31页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.32三、基尔霍夫定理基
25、尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律(Kirchhoffs current lawKCL)和基尔霍夫电压定律(Kirchhoffs voltage lawKVL)。它反映了电路作为一个整体所服从的基本规律,即电路各部分电流或电压相互之间的内在联系,是分析集总参数电路的基本定律。基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。第32页,共81页,编辑于2022年,星期日2023/4/13School of Physics,Peking University第一章 No.331、几个名词:支路(branch):电路中通过同一电流的每个分支。(b)节点(node):三条或三条以上支路的连接点称为节点。(n)回
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