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电子线路

电路基本名词解释
电流 电荷的定向移动叫做电路中,电流常用I表示。电流分直流和交流两种。电流的大小和方向不随时间变化的叫做直流。电流的大小和方向随时间变化的叫做交流。电流的单位是安(A),也常用毫安(mA)或者微安(uA)做单位 ...
2011-4-16 18:51
几款直流升压电路
直流升压就是将电池提供的较低的直流电压,提升到需要的电压值,其基本的工作过程都是:高频振荡产生低压脉冲——脉冲变压器升压到预定电压值——脉冲整流获得高压直流电,因此直流升压电路属于DC/DC电路的一种类型。 ...
2011-4-16 18:51
变容二极管调频电路
实现调频的方法很多,大致可分为两类,一类是直接调频,另一类是间接调频。直接调频是用调制信号电压直接去控制自激振荡器的振荡频率(实质上是改变振荡器的定频元件),变容二极管调频便属于此类。间接调频则是利用 ...
2011-4-16 18:51
电子电路中的反馈电路
反馈电路在各种电子电路中都获得普遍的应用,反馈是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回授到放大器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去控制输出,这就是放大器的反馈过程. ...
2011-4-16 18:51
自动增益电路(AGC)
收音机接收强台和弱台信号时,信号场强的变化是很大的,约在0.1mV/m~100mV/m范围内(因电离层变化也会引起信号变化,这在短波段内特别严重)。为防止强信号阻塞及对短波衰落,要求放大器的增益应能随信号强弱而自 ...
2011-4-16 18:50
石英晶体振荡电路:串联型晶体振荡电路
串联型晶体振荡电路如图Z0816(a)所示,图(b)为它的交流等效电路,由图(b)可知,该电路与电容三点式振荡电路十分相似。 不同的只是反馈信号不是直接接到晶体管的输入端, 而是经过石英晶体接到晶体管的发射极与 ...
2011-4-16 18:50
石英晶体振荡电路
石英晶体振荡电路的形式是多种多样的,但其基本电路只有并联型和串联型两种。 并联型晶体振荡电路如图Z0815所示。振荡回路由C1、C2和晶体组成。由图可知,电路满足"射同基反"的原则,从而构成电容三点式振荡电路 ...
2011-4-16 18:50
石英晶体的基本特性和等效电路
一、基本特性 石英晶体具有"压电效应",即在晶片两面加上电场,晶片就会产生形变。相反,若在晶片上施加机械压力,则在晶片的相应方向上会产生一定的电场。因此,当晶片的两极加上交变电压时,晶片就会产生机械 ...
2011-4-16 18:50
电感三点式振荡电路
图Z0805是电感三点式振荡电路,又称哈特莱振荡电路。图中L1、L2、C组成谐振回路,L2兼作反馈网络,通过耦合电容Cb将L2上反馈电压送到三极管的基极。 由图Z0806交流通路看出,谐振回路有三个端点与三极管的三个电极相 ...
2011-4-16 18:50
三点式LC振荡电路的构成原则
三点式LC振荡电路 三点式振荡电路是指三极管的三个极(对于交流信号)分别与LC谐振回路的三个端点直接相接的振荡电路。这种电路的一般结构如图Z0804所示。图中X表示组成谐振回路各元件的电抗。 谐振回路是由电感 ...
2011-4-16 18:50
变压器反馈式振荡电路
LC正弦波振荡电路 LC正弦波振荡电路按其反馈电压的取出方式,可分为变压器反馈式、电感反馈式以及电容反馈式振荡电路。 变压器反馈式振荡电路,又称互感耦合振荡电路,它是利用变压器耦合获得适量的正反馈来实现自 ...
2011-4-16 18:50
正弦波振荡电路
正弦波振荡电路,是一种带有选频网络的正反馈放大电路。它无需外加激励信号就能够输出具有某一特定频率的等幅正弦振荡信号。广泛应用于广播、通讯、测量及自动控制等许多技术领域。 为了获得单一频率的正弦波,正弦波 ...
2011-4-16 18:50
自激振荡的条件
图Z0801是由放大电路转换到振荡电路的示意图。先将开关K置于1端,将正弦电压输入放大电路,则输出的正弦电压。若适当选择电路参数,使反馈电压 ,与外加输入电压大小相等,相位相同,即= ,这时若把开关K置于2端,用 ...
2011-4-16 18:50
有源滤波电路
为了提高滤波效果,解决π型RC滤波电路中交、直流分量对R的要求相互矛盾的问题,在RC电路中增加了有源器件-晶体管,形成了RC有源滤波电路。常见的RC有源滤波电路如图Z0716所示,它实质上是由C1、Rb、C2组成的π型RC滤 ...
2011-4-16 18:50
电感滤波电路
带电感滤波的全波整流电路如图Z0713 所示。滤波元件L串在整流输出与负载RL之间(电感滤波一般不与半波整流搭配)。其滤波原理可用电磁感应原理来解释。当电感中通过交变电流时,电感两端便产生出一反电势阻碍电流的变 ...
2011-4-16 18:50

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