『壹』 模电问题,交流等效电路
二极管提供T2的发来射极直流源偏置,同时二极管的非线性特性还可起三极管温度补偿作用。
交流等效图的画法:
1、电容、电源短路。
2、三极管的be间是电阻rbe,二极管正向导通电阻为rd,反向截止为无穷大。
3、三极管的ce间为一个受控电流源,其电流受ib控制,方向由c到e,ic=βib
据以上三条可以画出交流等效电路图。
『贰』 模电,共射放大电路,输出端用戴维南定理等效出的电路如下,请问怎么等效出来的
戴维南定理的运用方法:
1、先将需求物理量的元件从电路中断开(或短接),并设两端节点为a、b。
2、由于元件的断开(或短接),电路结构得到简化,根据其他的分析方法,计算出断口处的断路电压Uoc=Uab(或短路电流Isc);
3、再将内部的电压源短路、电流源开路,计算出端口的电阻即为Req=Rab;
4、Uoc和Req串联即为戴维南等效电路;Isc和Req并联即为诺顿等效电路。
此图在模电童诗白“基本共射放大电路带负载情况下的分析”中出现过,若要进行等效变换,根据以上运用方法,要先将虚线内电路从集电极和发射极断开求集电极电压(如上图),即为VCC'=VCC*RL/(RC+RL),再将VCC短路,求出Req=RC//RL。
『叁』 模拟电子技术等效电路图画法
这叫做无Re1的射来极偏置共源射放大器,即无Re1的分压偏置共射放大器。
按照《模拟电子技术》元增民(清华大学出版社2013)里介绍的方法,分四步作图如下:
(1) C3是交流旁路,故应短路处理,原图改画为图(a)
(2) 交流通路里所有直流电源都短路处理,包括Ucc,也包括晶体管发射结电压Ube,BJT等效为流控电流源CCCS模型,改画成图(b)
(3)Rb1、Rc上端已经短路与地相接,干脆头朝下画,并且Rb1与Rb2并联为Rb,画成图(c)
(4) 耦合电容C1、C2做短路处理,画成图(d),完成作图。
电阻上端的圆点仅仅表示上端。
『肆』 模拟电路。等效电路图如何画。求方法。比如这幅图
首先,一个导通的三极管(BJT)可以看成是以下模型。
基极(B)和射极(E)之间有一个等效电阻为(rπ),流过这个电阻的的电流为基极电流(IB),rπ的两端电压为vπ。
栅极(C)和射极(E)之间是一个压控电流源,控制参数为gm,控制电压为vπ,因此输出电流是gm乘以vπ。
2.1. 假如gm没有给,你可以理解为,此电流源的输出电流是栅极电流(IC),而(IC)是由 (IB)经放大过β倍。
2.2. 在压控电流源右侧并联一个等效电阻,阻值为ro,也就是输出阻值。换句话说,如果对BJT输入一个信号,那么你在输出口观察到的输入电阻就是ro,在I-V图上表现为曲线的斜率。
射极(E)的输出电流(IE)就是IB+IC,或者 IE = IC + IC/β,由于β通常比较大,因此IC约等于IE。注意的是,CE的压降在导通情况下一般是0.1V左右。
接下来是画等效电路图,换句话就是小信号图。可以拆分为以下几个步骤
判断你的BJT是否达到工作点。如果是n类,电压需满足:C>B>E,p类型则反过来。
如果满足工作点,那么断掉所有的DC电源,电压源直接接地,电流源开路。所以+Vcc等于直接接地。
把BJT的模型换上去。rπ,压控电流源,ro等。
现在只剩下交流信号,用以前电路学的知识,欧姆定律,并联串联法则等去解电路。
『伍』 模拟电路中小信号等效电路画法是什么
模拟画法:
1.首先明确晶体管的三个端口(假设不考虑mosfet的衬底端口 )与小信号模型的对应关系。然后明确,端口两两之间有什么等效的器件,例如mosfet源漏之间有一个受控电流源以及考虑沟道长度调制效应会有一个等效的电阻,等等等等(对于三极管电路也是一样)。
2.一般电路的晶体管数目较少,例如最基本的单管放大电路不采用有源负载的话只有一个晶体管。ok,对于这种电路,你只需要先画出一个晶体管的小信号模型(基本上就是直接照搬原图,当然也需要实际考虑连接关系),然后将其他的无源器件,比如负载电阻啦,源极退化电阻。
放到对应的两个端口之间即可,这个需要根据具体的电路图去判断,比如输出端挂了一个从输出到地的电阻负载,你也在对应的小信号电路中画出来即可。
3.小信号电路图中直流电源的处理。小信号电路图是描述交流信号的通路,因此对于直流信号或者大信号来说要进行短路或者断路处理,具体如下:对于固定的偏置电压,直流供电信号vdd等要设置为交流地,也就是说短路到地gnd;对于一些理想电流源负载,要进行断路处理。
另外比如在求输出阻抗或者任意一点的阻抗时,通常采用在这个节点外加一个电源的方法,这样你需要将电路中本身存在的交流电源,比如输入信号进行交流地处理,也就是认为的接到gnd。这些都需要你在小信号电路中体现出来。
4.多个晶体管的处理。如果电路中存在大于两个及以上的晶体管,要画小信号电路时,个人比较喜欢从输入管开始画,先画出一个管子的小信号电路。
然后画第二个的时候明确与第一个管子的连接关系,比如是不是源极跟第一个的漏极连到了一起,这样就相当于找到了一个参照物,画起来就简单了。
5.如图所示,可以直接根据节点关系,利用基尔霍夫定律列出节点方程,从而得出结论,这样或许更快一些。