模擬電子疑難問題解惑系列(一):半導體、放大器

2021-01-08 電子產品世界
模擬技術即電子設計,通過模擬電路的設計來實現某一邏輯功能的技術。眾說周知,模擬電路是電子產品電路中必備的電路,無論是產品電路設計還是晶片設計,深入了解和學習模擬技術是每個工程師的首要任務。由於模擬技術應用領域之廣、知識覆蓋之深,模擬技術被認為是廣大工程師最難學的一門課程,為了能使工程師朋友能更好的學習模擬技術,電子發燒友網整理了一些模擬電路設計中的疑難問題為大家參考。

1、半導體材料製作電子器件與傳統的真空電子器件相比有什麼特點?

答:頻率特性好、體積小、功耗小,便於電路的集成化產品的袖珍化,此外在堅固抗震可靠等方面也特別突出;但是在失真度和穩定性等方面不及真空器件。

2、什麼是本徵半導體和雜質半導體?

答:純淨的半導體就是本徵半導體,在元素周期表中它們一般都是中價元素。在本徵半導體中按極小的比例摻入高一價或低一價的雜質元素之後便獲得雜質半導體。

3、空穴是一種載流子嗎?空穴導電時電子運動嗎?

答:不是,但是在它的運動中可以將其等效為載流子。空穴導電時等電量的電子會沿其反方向運動。

4、製備雜質半導體時一般按什麼比例在本徵半導體中摻雜?

答:按百萬分之一數量級的比例摻入。

5、什麼是N型半導體?什麼是P型半導體?當兩種半導體製作在一起時會產生什麼現象?

答:多數載子為自由電子的半導體叫N型半導體。反之,多數載子為空穴的半導體叫P型半導體。P型半導體與N型半導體接合後 便會形成P-N結。

6、PN結最主要的物理特性是什麼?

答:單向導電能力和較為敏感的溫度特性。

7、PN結還有那些名稱?

答:空間電荷區、阻擋層、耗盡層等。

8、PN結上所加端電壓與電流是線性的嗎?它為什麼具有單向導電性?

答:不是線性的,加上正向電壓時,P區的空穴與N區的電子在正向電壓所建立的電場下相互吸引產生複合現象,導致阻擋層變薄,正向電流隨電壓的增長按指數規律增長,宏觀上呈現導通狀態,而加上反向電壓時,情況與前述正好相反,阻擋層變厚,電流幾乎完全為零,宏觀上呈現截止狀態。這就是PN結的單向導電特性。

9、在PN結加反向電壓時果真沒有電流嗎?

答:並不是完全沒有電流,少數載流子在反向電壓的作用下產生極小的反向漏電流。

10、二極體最基本的技術參數是什麼?

答:最大整流電流

11、二極體主要用途有哪些?

答:整流、檢波、穩壓等。

12、電晶體是通過什麼方式來控制集電極電流的?

答:通過電流分配關係。

13、能否用兩隻二極體相互反接來組成三極體?為什麼?

答:否;兩隻二極體相互反接是通過金屬電極相接,並沒有形成三極體所需要的基區。

14、什麼是三極體的穿透電流?它對放大器有什麼影響?

答:當基極開路時,集電極和發射極之間的電流就是穿透電流: ,其中 是集電極-基極反向漏電流, 和都是由少數載流子的運動產生的,所以對溫度非常敏感,當溫度升高時二者都將急劇增大。從而對放大器產生不利影響。因此在實際工作中要求它們越小越好。

15、三極體的門電壓一般是多少?

答:矽管一般為0.5伏。鍺管約為0.2伏。

16、放大電路放大電信號與放大鏡放大物體的意義相同嗎?

答:不相同。

17、在三極體組成的放大器中,基本偏置條件是什麼?

答:發射結正偏;集電結反偏。

18、三極體輸入輸出特性曲線一般分為幾個什麼區域?

答:一般分為放大區、飽和區和截止區。

19、放大電路的基本組態有幾種?它們分別是什麼?

答:三種,分別是共發射極、共基極和共集電極。

20、在共發射極放大電路中,一般有那幾種偏置電路?

答:有上基偏、分壓式和集-基反饋式。

21、靜態工作點的確定對放大器有什麼意義?

答:正確地確定靜態工作點能夠使放大器有最小的截止失真和飽和失真,同時還可以獲得最大的動態範圍,提高三極體的使用效率。

22、放大器的靜態工作點一般應該處於三極體輸入輸出特性曲線的什麼區域?

答:通常應該處於三極體輸入輸出特性曲線的放大區中央。

23、在繪製放大器的直流通路時對電源和電容器應該任何對待?

答:電容器應該視為開路,電源視為理想電源。

24、放大器的圖解法適合哪些放大器?

答:一般適合共射式上基偏單管放大器和推挽式功率放大器。

25、放大器的圖解法中的直流負載線和交流負載線各有什麼意義?

答:直流負載線確定靜態時的直流通路參數。交流負載線的意義在於有交流信號時分析放大器輸出的最大有效幅值及波形失真等問題。

26、如何評價放大電路的性能?有哪些主要指標?

答:放大電路的性能好壞一般由如下幾項指標確定:增益、輸入輸出電阻、通頻帶、失真度、信噪比。

27、為什麼放大器的電壓增益的單位常常使用分貝?它和倍數之間有什麼關係?

答:放大器的電壓增益的單位常常使用分貝的原因:(1)數值變小,讀寫方便。(2)運算方便。(3)符合聽感,估算方便。

28、放大器的通頻帶是否越寬越好?為什麼?

答:不!放大器通頻帶的寬度並不是越寬越好,關鍵是應該看放大器對所處理的信號頻率有無特別的要求!例如選頻放大器要求通頻帶就應該很窄,而一般的音頻放大器的通頻帶則比較寬。

29、放大器的輸入輸出電阻對放大器有什麼影響?

答:放大器的輸入電阻應該越高越好,這樣可以提高輸入信號源的有效輸出,將信號源的內阻上所消耗的有效信號降低到最小的範圍。而輸出電阻則應該越低越好,這樣可以提高負載上的有效輸出信號比例。

30、設計放大器時,對輸入輸出電阻來說,其取值原則是什麼?

答:高入低出。

31、放大器的失真一般分為幾類?

答:單管交流小信號放大器一般有飽和失真、截止失真和非線性失真三類、推挽功率放大器還可能存在交越失真。

32、放大器的工作點過高會引起什麼樣的失真?工作點過低呢?

答:飽和失真、截止失真

33、放大器的非線性失真一般是哪些原因引起的?

答:工作點落在輸入特性曲線的非線性區、而輸入信號的極小值還沒有為零時會導致非線性失真。

34、微變等效電路分析法與圖解法在放大器的分析方面有什麼區別?

答:可以比較方便準確地計算出放大器的輸入輸出電阻、電壓增益等。而圖解法則可以比較直觀地分析出放大器的工作點是否設置得適當,是否會產生什麼樣的失真以及動態範圍等。

35、用微變等效電路分析法分析放大電路的一般步驟是什麼?

答:1)計算出Q點中的 ;2)根據公式 計算出三極體的。3)用微變等效電路繪出放大器的交流通路。4)根據3)和相應的公式分別計算放大器的輸入輸出電阻、電壓增益等。

36、微變等效電路分析法的適用範圍是什麼?

答:適合於分析任何簡單或複雜的電路。只要其中的放大器件基本工作在線性範圍內。

37、微變等效電路分析法有什麼局限性?

答:只能解決交流分量的計算問題,不能用來確定Q點,也不能用以分析非線性失真及最大輸出幅度等問題。

38、影響放大器的工作點的穩定性的主要因素有哪些?

答:元器件參數的溫度漂移、電源的波動等。

39、在共發射極放大電路中一般採用什麼方法穩定工作點?

答:引入電流串聯式負反饋。

40、單管放大電路為什麼不能滿足多方面性能的要求?

答:放大能力有限;在輸入輸出電阻方面不能同時兼顧放大器與外界的良好匹配。

41、耦合電路的基本目的是什麼?

答:讓有用的交流信號順利地在前後兩級放大器之間通過,同時在靜態方面起到良好地隔離。

42、多級放大電路的級間耦合一般有幾種方式?

答:一般有阻容耦合、變壓器耦合、直接耦合幾種方式

43、多級放大電路的總電壓增益等於什麼?

答:等於各級增益之乘積。

44、多級放大電路輸入輸出電阻等於什麼?

答:分別等於第一級的輸入電阻和末級的輸出電阻。

45、直接耦合放大電路的特殊問題是什麼?如何解決?

答:零點漂移是直

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