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電子電路實習 三乙 07 江海誌 - Coggle Diagram
電子電路實習
三乙 07
江海誌
差動放大器實驗
特性
直流
輸入抵補電流:兩電晶體基極電流之差,愈小匹配程度越佳。
輸入偏壓電流:兩電晶體基極電流之平均值,愈小輸入阻抗愈大。
輸入抵補電壓:為使輸出電壓為0,再輸入端加入微小電壓,輸入愈小
匹配程度越佳。
交流
差模增益:單端(不平衡)輸出電壓與雙端輸入電壓之差的比值。
共模增益:單端(不平衡)輸出電壓與雙端輸入電壓之平均的比值。
共模拒斥比:對兩輸入端共同訊號所能排斥或抑制的能力。
提高共模互斥比方法
增加射極電阻,利用電流源高輸出阻抗特性,增加射極電組阻值。
穩壓器實驗
線性電壓調整器
串聯
主要控制輸出電流大小
並聯
主要控制輸出電壓大小
積體電路電壓調整器
正電壓調整器
負電壓調整器
交換式電壓調整器
重量輕、體積小、效率高、輸入電壓範圍廣、輸出功率高
結構複雜、輸出電壓漣波大、干擾高、易受溫度影響
檢波實驗
AM超外差式接收器
調幅,波長長、頻率低,可傳送距離較遠,音質較差。
FM接收機
調頻,波長短、頻率高,可傳送距離較近,音質較好。
概念
調幅檢波
從調幅波取出調變信號
調頻檢波
從調頻波取出調變信號
訊號處理電路實驗
數位類比轉換器(DAC)
將數位信號轉換成類比信號
加權電阻型
所需電阻器較少
必須使用高精密度電阻器,成本高
流經電阻的電流差別過大,必須使用不同瓦特數。
R-2R階梯電阻型
所需電阻器的數值僅為R與2R。
電阻器數量較多。
類比數位轉換器
(ADC)
並聯型
轉換速度快
輸出n位元,必須用2n-1個比較器
價格貴
計數型
僅需一個比較器
轉換速度慢,數入電壓變化過快,輸出信號無法立刻變化。
輸入電壓變化不大,輸出信號會產生上下震盪。
連續近似法型
最為廣泛使用,每次都是從0比對,速度比計數型快。
雙斜率型
應用於低速但要求精密,如數位電表。
主動濾波器
高通濾波器
輸入訊號高頻通過,濾除低頻。
帶通濾波器
特定輸入訊號通過,濾除其他訊號。
低通濾波器
輸入訊號低頻通過,濾除高頻。
帶止濾波器
輸入訊號濾除特定訊號,其餘通過。
運算放大器
應用電路實驗
定電流源電路
具有高輸入阻抗,流入電流為0,
適合做為固定電流產生電路。
流經負載電阻之電流是由稽納二極體的崩潰電壓和電阻器所決定。
精密整流器
輸入微小信號能精確完成整流,減少受障壁電壓之影響。
峰值檢波器
電容器所儲存的端電壓永遠維持在輸入信號的最大峰值電壓,可作為峰值檢測器。
二極體反接則變成負峰值檢測器。
對數放大器
具有對數特性,放在回授電路中,信號經過對數壓縮,
信號大的衰減程度將大於信號小,
信號小則衰減過多無法辨認。
反對數放大器
具有對數特性,輸出電壓與輸入電壓的反對數成正比。
儀表放大器
具差動增益,能放大兩輸入端之間的電壓差。
輸入阻抗高
輸出阻抗低
共模拒斥比高
抵補電壓低
直流毫伏表
具有高輸入阻抗,流入之電流為0,利用其高增益特性適合將微小電壓放大,作為電流表測量。
調變實驗
通訊系統概論
發射器
編碼器、調變器
傳輸媒介
有線、無線
接收器
解碼器、解調器
振幅調變
分類多工、天線實用化、降低載波頻率變化、減少干擾。
頻率調變
改變載波頻率、振幅不變,降低干擾,提高傳真度。
振幅固定,功率固定,能發揮最大工作功率。
相位調變
利用調變訊號來改變載波的相位關係。
電子開關實驗
二極體
順向電壓電流流動(ON)
逆向電壓停止電流流動(OFF)
電晶體
當基極電流為0時,電晶體集極電流為0,相當於開關斷開。
當基極電流很大,以至於三極體飽和時,相當於開關閉合。
功率放大器實驗
推挽式放大電路
互補型電路,用兩個參數相同的電晶體,以推挽方式存在於電路中,各負責正負半周的波形放大任務。
如果輸出級有兩個三極體,始終處於一個導通、一個截止的狀態,稱為推拉式電路。
OTL放大電路
是目前最常用的功率放大器。
採用串聯供電方式,要求直流工作電壓較高。電晶體上的實際工作電壓只有電源電壓的一半,在直流工作電壓較低時,輸出功率不大。
OCL放大電路
採用良好平衡性的對稱正、負直流電源供電,電源結構複雜。輸出端直流電壓為0,不需輸出耦合電容,低頻特性好。
主要用於輸出功率較大的場合,如組合音響、擴音機電路中。
功率放大電路特性
電晶體工作在大信號狀態,功率放大電路輸出波形的非線性失真比小信號放大電路要嚴重。