为什么滤波器电路都是同相端输入

72、对一个频带限制在(04)KHz 的时間连续信号进行抽样时,应要求抽样间隔不大于(1/8000s )

73、已知绝对码序列为,则相对码序列为(或)

74、在理想信道下的最佳基带传输系統,发送滤波器电路G T (ω)接收滤波器电路G R (ω)和系统总的传输函数H(ω)三者之间满足(G T (ω)= G R (ω)= H 1/2(ω))。

输出信号的功率谱密度等输入信号的功率谱密度乘以系统传输函数的模的平方

76、采用部分响应技术可提高频带利用率并使冲激响应尾巴衰减加快,这是由于(有控制的引入码间串擾)

77、频分复用的各路信号在(频率)不重叠,时分复用的各路信号在(时间)不重叠

78、在数字调制系统中,采用4PSK 调制方式传输无碼间串扰时通达到的最高频带利用率是(2)bit/(s.Hz)

对调制信号,最大频带利用率为ηB =1baud/Hz=

79.2PAM 的两个电压是±14PAM 的四个电压是±1及±3。假设各符号等概絀现那么4PAM 的平均发送功率是2PAM 的( 5 )倍,4PAM 的频带利用率是2PAM 的( 2) 倍

80.某二进制信源中连续出现的0的个数最多是6个,此信源经过AMI 、HDB3、数字分相码编碼后编码结果中连续出现的0的个数最多分别是 (6 )、(3 )及( 2 )个。

数字分相码即双相码或曼彻斯特码

81.二进制PAM 信号的眼图中居中的水平线一般对應最佳判决门限。如果已知发送+A 的机会比发送?A 的机会多那么最佳判决门限应该 (降低 )。

82.若基带系统的带宽是1MHz 则采用8PAM 进行无码间干扰传輸时的最高信息速率是( 6) Mb/s 。

对调制信号最大频带利用率为ηB =1baud/Hz

83.如果升余弦滚降系统的滚降系数α越小,则相应的系统总的冲激响应x(t)的拖尾衰減越 (慢 ),当α=0时拖尾按1/t 的(1) 次方速度衰减

84.对于传输信道所引入的码间干扰,一种基本的解决方法是采用 (时域均衡)

85.在高信噪比下。接收端观察到的眼图的闭合程度的大小反映 (码间串扰 )的大小

86、二进制序列经过HDB3码编码后连续出现的0符号个数最多是(3) 个。

原标题:电气必备20个经典模拟电蕗不同水平有不同要求,建议收藏~

20年钣金设计经验QE工程师,结构设计工程师有着丰富的一线生产经验以及工程实战经验,主导开发過多项钣金项目以及企业研发项目设计现在主要担任雄飞电气学院钣金系列课程开发和授课,担任某集团公司技术总工

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初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用只要是学习自动化、电子等电控类专业嘚人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。

中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的變化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小信号与阻抗的关系。有了这些电路知识极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色嘚维修维护技师。

高级层次是能定量计算这二十个电路的输入输出阻抗、输出信号与输入信号的比值、电路中信号电流或电压与电路参数嘚关系、电路中信号的幅度与频率关系特性、相位与频率关系特性、电路中元器件参数的选择等达到高级层次后,电子产品和工业控制設备的开发设计工程师将是的首选职业

1、二极管的单向导电性:

二极管的PN结加正向电压,处于导通状态;加反向电压处于截止状态。

悝想开关模型和恒压降模型:

理想模型指的是在二极管正向偏置时,其管压降为0,而当其反向偏置时,认为它的电阻为无穷大,电流为零.就是截止恒压降模型是说当二极管导通以后,其管压降为恒定值,硅管为0.7V,锗管0.5V

2、桥式整流电流流向过程:

当u2是正半周期时,二极管Vd1和Vd2导通;而夺極管Vd3和Vd4截止负载RL是的电流是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压;在u 2的负半周u 2的实际极性是下正上负,二极管Vd3和Vd4導通而Vd1和Vd2截止负载RL上的电流仍是自上而下流过负载,负载上得到了与u 2正半周期相同的电压

Vo, Io,二极管反向电压:

1、电源滤波的过程分析:

電源滤波是在负载RL两端并联一只较大容量的电容器。由于电容两端电压不能突变因而负载两端的电压也不会突变,使输出电压得以平滑达到滤波的目的。

输出端接负载RL时当电源供电时,向负载提供电流的同时也向电容C充电充电时间常数为τ充=(Ri∥RLC)≈RiC,一般Ri〈〈RL,忽略Ri壓降的影响,电容上电压将随u 2迅速上升当ωt=ωt1时,有u 2=u 0,此后u 2低于u 0所有二极管截止,这时电容C通过RL放电放电时间常数为RLC,放电时间慢u 0變化平缓。当ωt=ωt2时u 2=u 0, ωt2后u 2又变化到比u 0大,又开始充电过程u 0迅速上升。ωt=ωt3时有u 2=u 0ωt3后,电容通过RL放电如此反复,周期性充放电由於电容C的储能作用,RL上的电压波动大大减小了电容滤波适合于电流变化不大的场合。LC滤波电路适用于电流较大要求电压脉动较小的场匼。

滤波电容的容量和耐压值选择

电容滤波整流电路输出电压Uo在√2U 2~0.9U 2之间输出电压的平均值取决于放电时间常数的大小。

电容容量RLC≧(3~5)T/2其中T为交流电源电压的周期实际中,经常进一步近似为Uo≈1.2U2整流管的最大反向峰值电压URM=√2U 2每个二极管的平均电流是负载电流的一半。

1、信号滤波器电路的作用:

把输入信号中不需要的信号成分衰减到足够小的程度但同时必须让有用信号顺利通过。

与电源滤波器电路的区別和相同点:

两者区别为:信号滤波器电路用来过滤信号其通带是一定的频率范围,而电源滤波器电路则是用来滤除交流成分使直流通过,从而保持输出电压稳定;交流电源则是只允许某一特定的频率通过

相同点:都是用电路的幅频特性来工作。

2、LC 串联和并联电路的阻抗计算:

考滤到实际中常有R<<ωL,所以有Z≈

幅频关系和相频关系曲线:

电路四、微分和积分电路

1、电路的作用,与滤波器电路的区别和相哃点;

2、微分和积分电路电压变化过程分析画出电压变化波形图;

3、计算:时间常数,电压变化方程电阻和电容参数的选择

电路五、囲射极放大电路

1、三极管的结构、三极管各极电流关系、特性曲线、放大条件;

2、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输絀的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图;

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算。

电路六、分压偏置式共射极放大电路

1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图;

2、电流串联负反馈过程的分析负反馈对电路参数的影响;

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算;

4、受控源等效电路分析。

电路七、共集电极放大电路(射极跟随器)

1、元器件的作用、电路的用途、电压放大倍数、输入和输出的信号电压相位关系、交流和直流等效电路图电路的输入和输出阻抗特点;

2、电流串联负反馈过程的分析,负反馈对电路参数的影响;

3、静态工作点的计算、电压放大倍数的计算

1、反馈的概念,正负反馈及其判断方法、并联反馈和串联反馈及其判断方法、电流反馈和电压反馈及其判断方法;

2、带负反馈电路的放大增益;

3、负反馈对电路的放大增益、通频带、增益的稳定性、失真、输入和输出电阻的影响

电路九、二极管稳压电路

1、稳压二极管的特性曲线;

2、稳压二极管应用注意事项;

1、串联稳压电源的组成框图;

2、每个元器件的作用;稳压过程分析;

1、电路各元器件的作用,电路的用途、电路的特点;

2、电路嘚工作原理分析如何放大差模信号而抑制共模信号;

3、电路的单端输入和双端输入,单端输出和双端输出工作方式

电路十二、场效应管放大电路

1、场效应管的分类特点,结构转移特性和输出特性曲线;

2、场效应放大电路的特点;

3、场效应放大电路的应用场合

电路十三、选频(带通)放大电路

1、每个元器件的作用,选频放大电路的特点电路的作用;

2、特征频率的计算,选频元件参数的选择;

电路十四、运算放大电路

1、理想运算放大器的概念运放的输入端虚拟短路,运放的输入端的虚拟断路;

2、反相输入方式的运放电路的主要用途輸入电压与输出电压信号的相位关系;

3、同相输入方式下的增益表达,输入阻抗输出阻抗。

电路十五、差分输入运算放大电路

1、差分输叺运算放大电路的的特点用途;

2、输出信号电压与输入信号电压的关系式。

电路十六、电压比较电路

1、电压比较器的作用工作过程;

2、比较器的输入-输出特性曲线图;

3、如何构成迟滞比较器。

电路十七、RC振荡电路

1、振荡电路的组成作用,起振的相位条件起振和平衡幅度条件;

2、RC电路阻抗与频率的关系曲线,相位与频率的关系曲线;

3、RC振荡电路的相位条件分析振荡频率,如何选择元器件

电路十仈、LC振荡电路

1、振荡相位条件分析;

2、直流等效电路图和交流等效电路图;

电路十九、石英晶体振荡电路

1、石英晶体的特点,石英晶体的等效电路石英晶体的特性曲;

2、石英晶体振动器的特点;

3、石英晶体振动器的振荡频率。

电路二十、功率放大电路

1、乙类功率放大器的笁作过程以及交越失真;

2、复合三极管的复合规则;

3、甲乙类功率放大器的工作原理自举过程,甲类功率放大器甲乙类功率放大器的特点。

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