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2024-09-28 18:40:39

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  目 录 目 录 1 第一章 电子线-2 电 容 4 1-1-3 电感线 二极管 8 1-1-7 三极管 10 1-1-8 场效应管 10 1-1-9 陶瓷滤波器 10 1-1-10 可控硅 10 1-1-11 IC(集成电路) 11 1-1-12 万用表 11 第二节 电子基础 12 1-2-1 恒基流偏置放大电路 12 1-2-2 三种基本放大电路 15 1-2-3 多极放大电路 16 1-2-4 负反馈放大器 17 1-2-5 负反馈对放大器的影响 19 1-2-6 电源电路 20 第二章 收录机基本原理与维修 21 2-1 无线 输入回路 23 2-1-2 高频放大器 24 2-1-2 变频器 25 2-2-4 中频放器 25 2-2-5 音频放大电路 27 2-3 调频广播收音机 28 2-4-1 整机收音机电路分析及调试 33 2-2-1 收音机的调整 34 2-5 盒式收音机的原理 35 2-5 录音机的基本原理 35 2-6 盒式录音机的电路 35 2-6-1 录音机的组成 35 2-6-2 录音输入电路 36 2-6-3 音量控制电路 39 2-6-4 整机电路分析 41 2-7 电子厂修理技术 43 第一章 电子线路基础认识 第一节 电子元件 1-1-1 电阻(Resistor) 电阻在电路当中用来限流、分流、降压、分压、可与电容组成电源退耦电路、低通电路、高通电路、可以给晶体管等组件提供必要的工作条件。在电路当中是用字母“R”表示。常用单位有欧姆(()、千欧(K( )、兆欧(M()、兆兆欧(T( )。其单位换算如下: 1T( =106M ( =109K( =1012( 反之 1( =10-3k ( =10-6M( =10-12T( 二、电阻分为三大类: (1)固定电阻:色环电阻(四环电阻、五环电阻)符号为“”,(2)微调电阻其符号为“”,(3)可变电阻又称(电位器):按用途可分直推式(EQ)和旋转式(蜗轮)两种。符号为“”、“”,色环电阻根据下表可知: 颜 色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑 金 银 第一二位数照搬 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 — — 第三位数(倍率) 101 102 103 104 105 106 107 108 109 100 10-1 10-2 第四环(误差%) (2 (3 (4 -- -- -- -- -- -- (1 (5 (10 色环是怎样计算的?色环的读数是根据第一、二环上颜色相对应的数字照搬下来,去乘以第三环上的 倍率环(即第一、二环去乘以第三环的倍率即可)。例:棕 红 橙 金 它的读数为12 ×103=12K? 其误差是5%。如是五色环则第一、二、三环是有效数值,第四环为倍率,第五环是误差。色环电阻首末环的区分:凡是最靠近末端的那一环即为第一环;因本公司的色环电阻多采用金/银色为误差值所以金/银色环即为最末端环(即第四环)。 下面是电阻四色环标法编成的口决: 色环电阻分四环 一环二环数同连; 1棕2红3为橙, 4黄5绿6为蓝, 7紫8灰白定9。 三环阻值定规范 几点几为金红绿, 几十几为黑橙蓝, 三色单位欧千兆, 几百几棕黄欧千, 银五点几欧姆定。 四环误差百分算, 金五银十无二十, 速记电阻四色环。 除了上述四环电阻外,还有五环电阻,五色环电阻有三位有效数字。前三位为有效数字,第四位为乘数,第五位为允许偏差。 三、电阻的测量: 利用万用表的电阻档,可以方便地测量出电阻器的阻值,测量时应注意以下几点: 使测量的准确度高,万用表的档位应合适,一般应使指针尽量指在表盘的中央位置。在确定档位后应注意调零。 (2) 用万用表测量高阻值(约1M(以上)电阻器时,不应用两只手同时接触表笔两端或电阻器两端,否则会使人体电阻并联在被测电阻器上,使测量的准确性下降。 (3) 量在路电阻器时,应把电阻器的一端与电路断开,以免由于电路中其它组件的并联影响测量的准确性。 1-1-2 电容(Capacitor) 一、概述 电容器是一种储能组件,由电介质隔开的两块金属极板组成,用字母“C”表示。它具有充电、放电;隔直流通交流;通高频阻低频三种特性。电容量的常用单位有:法拉(F)极少用、微法((F)、皮法(PF),换算公式如下: 1F=106(F=1012PF 反之 1PF=10-6(F=10-12F 电容上充得的电荷与电容量和其两端所加电压成正比;Q=CU但电容在实际工作当中两端所加电压不能 超过其耐压(电容器在连续使用中能承受的最高电压),否则电容器内部的绝缘介质可能被击穿,造成极片间短路或严重漏电。 二、电容的分类: 1、可变电容:符号为“”。 容量可以在一定范围内调节的电容。它由定片和动片两部分构成,随着转轴的转动,动片可以旋入定片的间隙中,动、定片相对面积就改变了,电容容量也随之改变。可变电容可以由一组或几组同轴的单元组成,前者称为单连可变电容,后者则根据单元数的不同称为双连、 四连可变电容(又称为PVC)。 PVC常用在收录机中的收音电路里,调谐外来电台信号,起到选台的作用。 2、微调电容:符号为 “”。 微调电容又称为半可调电容,其结构与可变电容相似,只是能调节的范围比可变电容要窄。 3、固定电容 按构成材料的不同,常用的有下面几种: 电解电容(又称为桶仔)其符号为“”:电解电容最大的特点是容量大,最大可达几千微法 以上,但误差也大。它因漏电电流大、损耗大而不宜用在高频电路中。对于久置不用的电解电容,会因电解质干涸而使容量明显减小,甚至彻底损坏。电解电容具有极性,末剪脚之前,桶仔两个引脚有长短之分,长脚为正,短脚为负;桶仔的外壳上也标明了负极。使用时不能接反,反接漏电大,容易使电容击穿。 瓷介电容(又称为扁仔)其符号为“”:瓷介电容的特点是体积小巧玲珑稳定性好。绝 缘电阻的损耗小、结构简单,适合于高频脉冲电路中使用。瓷介电容的容量表示法常见有以下几种: 三位数标法: 如图 即103=10×103=10000pF 104=10×104=100000PF=0.1μF 100=100PF 此种标法:前两位表示有效数值,直接读出,第三位数表示10的倍率数(如第三位为零时,则直接读出)。单位为PF, ② 一位或两位数标法: 如: 即:5=5PF 30=30PF 此种标法:一位数或二位数标法,则直接读出,单位为PF。 ③ 小数点标示法:前面有一个小数点,实际上是前面省去了一个0,单位为μF。 如: 即: .5=0.5μF (3)涤纶电容(又称为咪哪)其符号为“”:涤纶电容高频特性差损耗大,适用于中低频电路。咪哪的读数:在一般的咪哪读数当中也有一定的规律。例:2A 223 K 它的读数是这样计算,第三、四位表示有效数值,第五位表示10的多少次方,第六位的字母表示误差。(其计算方法同电阻的计算方法一样) 咪哪代表误差法:①当静电量≥10PF时,M=20% K=10% J=5% G=2% F=1% ②当静量 10PF时,G=±2PF F=±1PF D=±0.5PF C=±0.25PF B=±0.1PF 桶仔 咪哪 图1-1桶仔及咪哪的外形图 三、电容在电路中的作用 1、隔直流作用:让交流电通过电路而直流电看成是开路不通。 2、耦合交流作用 交流电可以通过电容,但容量不同的电容对频率不同的交流电有不同的阻碍作用。电容的这个特性用容抗来表示,符号为XC,类似于电阻,容抗的单位也是欧姆,它与电容量C和交流电频率f有如下关系: Xc=1/2πfc 四、电容的测量和故障判别 用万用表电阻档可对电容进行简单的测量。对于容量为几万皮法的电容,可用R×1K或R×100档测量、万用表的两表脚接电容两端时,表针应迅速摆转一定角度,然后又立即返回,指针偏转角度起越大,说明容量越大;指针不动说明电容容量太小或已开路;指针不返零,说明绝缘电阻降低有漏电现象;指针偏转到最大且不返回,说明电容已被击穿。 对于可变电容常发生定片与动片相碰现象,可用万用表查出来,拆开进行修复;内部噪声要用酒精清洗以排除。 1-1-3 电感(Coil)线圈和变压器(Transformer) 电感线圈 电磁与电磁感应的理论在无线电技术领域中获得了极为广泛的应用。电感器是储存磁场能量的器件,电感是描述电感通入电流时产生磁场本领的物理参量。 一、概述: 电感是采用漆包线(或纱包线、裸导线)在绝缘体、铁芯或磁芯上制成的,用字母“L”表示,符号为 “ ”。通过线圈可以产生磁场,当线圈通直流电时,其周团产生固定磁场;通交流电时,其周团产生交变磁场。根据法拉第电磁感应定律,在线圈两端会产生感应电动势,感应电动势的方向总是阻碍电流变化的。通过电感的电流不能跃变。电感线圈产生自感电动势的大小,用电感量来表示。电感量的基本单位是亨利(H),常用单位有毫亨(mH)和微亨(μH),换算如下: 1H=103mH=106μH 二、电感线圈的种类: 按工作频率划分,有高频线圈和低频线圈,前者一般为不加磁芯的空心线圈或加高频磁芯的线圈,电感量较小,约为零点几微亨到几十毫亨;后者一般加铁芯(硅钢片),电感量较大,约为数百毫亨到数亨。按结构特点分,有单层线圈、蜂房线圈、磁芯线圈和可变电感线圈等。可变电感线圈可通过调节线圈内的芯柱在线圈中的位置来改变电感量。对于空心电感线圈,常以圈数作为其规格,规格圈数应等于上面所数圈数减去零点五。在生产拉常用到的有:2.5T、3.5T、4.5T及19.5T。 (a)铁芯圈 (b)铁氧线圈 (c)可调磁芯线 常见电感线圈的符号 三、电感线圈在电路中的作用: 电感线圈通常用作高频阻流圈,还可和电阻构成滤波电路,与电容构成谐振回路。 1、线圈对交流电流的特殊阻碍作用: 电感线圈对交流阻碍作用的大小称为感抗,符号为XL,单位也是欧姆。它与电感量L和交流电的频率F有如下关系: XL=2πfL 2、高频扼流作用 电感线圈在电路中一个很重要的作用即高频阻流,也称高频扼流。它对频率高的信号呈现的感抗较大,而对频率很低的信号(象直流)可视为短路。因此电感线圈具有低通性质。 电感线圈的品质因数(Q)等于其感抗与电阻之比,Q= L/R。 线圈内阻越小、工作频率越高其Q值就越大,Q值越大线圈功率损耗就越小,效率就高。采用磁芯线圈、多股粗导线制可使Q值提高。 变压器 概述 把两个彼此不连接的线圈相互靠近,就构成了变压器。利用变压器可以对交流电(或信号)进行电压变换、电流变换和阻抗变换,有隔直和交流信号耦合作用。变压器接信号源或电源的绕组叫初级绕组,输出绕组叫次级绕组。 二、变压器的种类和特性 1 、器的种类和符号 按芯柱材料分,有铁氧体磁芯变压器(用于高频)、铁芯变压器(用于低频);按作用分,有电源变压器(又称火牛)、输入和输出变压器(用于音频信号伟送和阻抗匹配)、中频变压器(用于收音电路的中频选频)、磁性天线、振荡变压器。中周是由磁芯、磁罩、塑料骨架和金属屏蔽壳组成,线圈 在塑料骨架上或直接绕接在磁芯上,骨架的插脚可以焊接到印制电路板上。有些中周线圈的磁罩可以旋转调节,有些则是磁芯可以旋转调节。调节磁芯和磁罩的相对位置,能够在10%的范围内改变中周线圈的电感量,从而改变谐振频率f。 图 1-2 变压器的符号 2、变压器的主要技术参数 匝数比: 变压器初级绕组的匝数与次级绕组的匝数之比叫匝数比n=N1/N2; 额定功率: 变压器在规定的工作电压与效率下,长时间工作而不超过规定温度的输出功率, 单位为伏安(V\A)。 效率: 变压器次级输出功率与初级输出功率比值的百分数。 三、变压器在电路中的作用 1、变压的作用 设定变压器初、次级线,初级线,次级线,它们之间有如下之关系: U1/U2=N1/N2=N 当N1时为升压,N1时为降压。 2、交流作用 若不考虑变压器的铁芯损耗,铜线电阻损耗,并且认为变压器基本没有漏磁,那么其次级线 I1/I2=U2/U1=1/N 初、次级电流比为变压比的倒数。 3、阻抗变换作用:根据上面关系,可以得出当变压器次级接有负载ZL时,有: Z1/Z1=(N1/N2)2=N2 Z1=N2ZL 式中Z1为Z2换算到变压器初级的等效阻抗,Z2不同,反射到初级的等效阻抗也不同。 四、变压器的测量和判断 利用万用表电阻档可以测量变压器绕组是否适中或断路,短路时比正常值要小,断路阻值为无穷大。 1-1-4 电声器件 是把电能转变成声能或把声能转换成电能的器件,常见的有耳机、喇叭和话筒等。 耳机 耳机一般指头戴耳机和耳塞机。按工作原理和结构分,有电磁式、动圈式和晶体式等,使用最多的是前两种。耳机从外形与功能上分,有单耳耳机、双耳耳机、立体声耳机。耳筒常用字母EJ表示。 二、喇叭 喇叭又称为扬声器。它的种类很多,按形状分,有圆形和椭圆形的;按口径分,有一系列的规格尺寸;按 功率分,有大、中小功率的;按频率响应分,有低音、高音和变通的;按其工作原理和结构分,有晶体式、舌簧式、永磁动圈式等种类喇叭的主要性能指标如下: 1、天行体育官网阻抗:工作频率为400HZ时,喇叭呈现的交流阻抗。该值随输出信号频率的变化而改变。 2、频率响应:指喇叭灵敏度随工作频率变化而改变的特性。 3、额定功率:指喇叭的非线性失真不超过一数值时,它输入的最大的功率。通常喇叭的输出功率 应小于额定功率的1/2―2/3。 三.、话筒 话筒又称传声器,是一种将声能转换成电能的器件。话筒的种类很多,按结构原理分有动圈式、晶体式、铝带式、电容式、驻体式。驻体式话筒常用在录音机中作机内话筒,它的稳定性好,体积小、灵敏度高、频率响应特性好,成本低。由于其本身的阻抗高,与一般放大器相连,必须进行阻抗变换,通常是用场效应管来完成,实际器件是把话筒与场效应管共同封装在一个金属外壳里。 图1-3 耳机、扬声器、话筒的符号 四、电声器件的测量和故障的判断 耳机和扬声器常见故障为断线和烧坏,用万用表的欧姆档(R×1)来接触扬声器的两接线端时会出现“喀 喀“声,若未有“喀喀”声说明有问题,并根据万用表的表针摆动情况作进一步的判断。驻体话筒的测量:把它作为外接话筒送到录音机的话筒,输入插座,试验话筒录音大小。如果音轻、无声,多为驻体失效、场效应管损坏。由于体积小、结构紧凑,一般自已维修的效果不好,需更换新的。 1-1-5 开关(Switch) 开关通常又称为接触件,它由可移动的导体和固定的导体通过机械结构,使它们接通和断开。可移 动的导体称作为开关的刀,固定的导体称作为开关的位。开关的符号为“”“”“ ”“ ”等 一、开关的基本参数: 1、额定电压:允许开关工作的最高电路电压称为额定电压,开关只有在低于额定电压的的电路中才能正常工作。 2、额定电流:开关工作时允许流过其刀和位触点的最大电流称为最大电流。开关应在低于额定电流的电路中工作,否则瞬时的大电流会使开关的刀、位烧坏,持续的大电流会使开关发烫而损坏外壳绝缘。 二、开关的分类: 1、按钮开关: 2、波段开关 :波段开关在电子设备中对低电压、小电流起切换作用(又称边制),如收音机波段切换、功能选择、测量量程切换。波段开关有旋转式、拨动式和按键式等几种,收音机里常用的是拨动式的。波段开关按刀和位的数目分有双刀双位(2×2)、四刀双位(4×2)、六刀双位(6×2)、八刀双位(8×2)等。 半导体器件 1-1-6 二极管(Diode) 晶体二极管(矿石) 一、半导体的基础知识: 常见的导电性能介于导体与绝缘体之间,其导电性能与外界条件有很大的关系。常见的有硅和锗两种材料,二者都是四价元素,原子外层有四个电子。当向半导体内掺入磷或砷等五价元素后,形成N型半导体,自由电子为多数载流子;当掺入硼或镓等三价元素后,形成P型半导体,空穴为多数载流子。在一块半导体基板上,把一部分做成P型,另一部分做成N型,则在两种半导体的交界面附近形成了一个特殊性能的导电薄层,叫PN结。PN结具有单向导电性:P区接电源正,N区接电源负,此时只要所加正向电压大于导通电压,PN结就可以导通。导通电压由PN结的材料决定,硅类为0.5V-0.7V,锗类为0.2-0.3V 反之,P区接电源负,N区接电源正,PN结处于截止状态。将PN结加上电极引线和管壳就构成了晶体二极 管,由P型区引出的线叫正极,由N型区引出的线叫负极。所以二极管具有PN结的全部特性。 (a)PN结 (B)PN结正向连接 (c)PN结反向连接 (d)PN结特性曲线 二、二极管的类型: 二极管有许多类型。按材料分,有硅管和锗二极管;按结构分有点接触二极管和面接触二极管;按材料分塑胶的、玻璃和陶瓷封装的二极管等分法。 三、二极管的用途: 1、整流二极管:其作用是将交流电转变成直流电。 2、稳压二极管:利用其反向击穿特性,稳定直流工作电压,对一只特定的稳压管有其特定的稳 压值。其符号为 3、发光二极管:又称灯仔,符号为:“”用字母LED来表示,是一种将电能直接转换成为光能的 特殊二极管。它除了具有普通的二极管的正反向特性外,还具有普通二极管所没有的发光能力,发光二极管的符号如图。封装的颜色不同,就发出不同颜色的光,用于各种信号指示。 4、光电二极管:其符号为“”它是将光能转换成为电能的二极管,其符号与发光二极管相似,只是 光线箭头相反,两个箭头向里,表示接受光源。 5、变容二极管:它的结电容可随外加反向电压的改变而改变,其电容与电压关系特性曲线及符号如图所示,常用于各种自动调谐电路中,如调频波段中的自动频率控制电路(AFC电路),就是从鉴频级返回的AFC信号加到本振级自动跟踪高频信号的作用。 (a)变容二极管的符号 (b)变容二极管的特性曲线 四、二极管的主要特性: 1、最高工作频率(MHZ)由于PN结的极间电容的影响,二极管能够正常工作的最高频率叫二极管的最高工作频率。当加至PN结的交流频率超过时,二极管将失去单向导电性。 2、反向击穿电压UB加到PN结上的反向电压增加到一定值后,二极管就会被击穿而造成破坏性的损坏,这个反向电压叫反向击穿电压。 最大整流电流IOM能长期正常工作的正向电流,若超过它的规定值,二极管就有烧坏的可能。 五、二极管的测量: 利用万作表的欧姆档可判别二极管的性能和大致好坏。用R×10或R×100档,把黑表笔接二极管 的正极,红表笔接二极管的负极,此时所测阻值为二极管正向电阻。约在几欧到几十欧的范围内,二极管的类别不同所测值也不一样。从一种类型来讲,电阻值越小,就说明单向导电性好。若红笔接二极管的正极,所测阻值应大于几百千欧,阻值越大说明反向漏电电流越小。若正反向电阻相差不大,则二极管的单向导电性能差,一般不能用;若电阻值均为零或很小,说明PN结已击穿;若电阻均为无穷大,则表明二极管已断路。 六、使用注意事项: 二极管有极性,不得接错。稳压管、光电管、变容管一般都工作在直流电路当中,不管正、反向工作,使用时要有限流电阻。 各二极管都有它的性能参数,使用时不能超过它的极限电压、电流,要留有足够的余地。 大功率二极管使用时要考虑散热问题。 七、二极管的参数: 1、反向电流 指管子未击穿时的电流,这时反向电流越小越好。 2、最大整流电流:是指管子长期运行时,允许通过的最大正向的平均电流。 1-1-7 晶体三极管(原子粒)(Transistor) 一、三极管的结构、放大作用及类型: 三极管是由两个PN结组成,两个PN结形成三个不同类型的导电区域,即发射区、基区和集电区。 从三个区中引出引线形成三极管的三个极,即发射极(е)、基极(Ь)、集电极(с)。两个PN结分别叫做发射结和集电结。若中间基区为N型半导体,两边为P型半导体,则称为PNP型三极管;若基区为P型半导体,两边为N型半导体,则称为NPN型三极管。按材料分有硅管和锗管,电子厂一般使用硅管较多。晶体管的结构和符号如图1-6所示: (a)PNP型管的结构和符号 (b)NPN型管的结构和符号 图 1-6 三极管的型号及符号 三极管具有将微弱的电信号转换成幅度较大的电信号的放大作用,用电流放大倍数β来表示。要使 三极管具有放大作用,必须给它的各极加上合适的直流电压。在发射结两端加上正向电压,集电结反向电压。Ie=Ic+Ib=(1+β)Ib三极管的输入特性曲线与二极管的正向特性相似,输出特性曲线如下图:三个工作区 图 1-7 三极管的输出特性曲线 二、三极管的测量: 各管脚的判断:可以把三极管看成两个二极管,用万用表的欧姆档来测量,先找出基极,再定出其 它两极。以PNP型管为例,把红表笔接三极管的某一管脚,黑表笔分别接另两个管脚,测量两个电阻。当两个阻值均小时,红表针所接管脚为基极。 1-1-8 场效应管(FET: Field effect transistor) 三极管是电流控制器件,而场效应管是电压控制器件。场效应管的三个极分别叫做漏极(D)、源极(S)和栅极(G),可以把它们类比作普通三极管的三个极,而且D、S极能够互换使用。场效应管分为结型场效应管,绝缘栅场效应管两种。场效应管的输入电阻非常高,一般可达上百兆欧姆,所以栅极加电压时,基本上不分取电流,这是一般三极管不能与之相比的。另外,它具有噪声低,动态范围大等优点。绝缘栅场效应管又名金属(M)氧化物(O)半导体(S)场效应管,简称MOS场效应管,此种管在实际中用得最多。 MOS场效应管由于栅极与其它电极之间处于绝缘状态,极间电阻很高。但外界电磁场的变化(如人体静电感应)可能在栅极和其它极之间感应产生较高的电压和过强的电场强度,使绝缘击穿。为了防止损坏,保存MOS场效应管时,应把各个电极短接,触拿时应戴静电手套或静电带,焊接时应把烙铁外壳接地。 1-1-9 陶瓷滤波器(Ceramic filter) 陶瓷滤波器是一种高质量的滤波选频组件。它利用陶瓷材料的压电效应,把输入电信号转变为机械振动,由始端传到终端,再把机械振动变成电信号输出。当输入信号频率等于陶瓷滤波器本身频率则产生共振,输出信号也最强。它具有体积小、品质因素高、频率特性好和无需调节等优点。 1-1-10 可控硅 (Silicon control) 可控硅是可控硅整流组件的简称,用字母SCR表示,是一种具有三个PN结四层结构的大功率半导体器件。 实际上可控硅的功用不仅仅是整流,它还可以用作无触点开关,能快速地接通和切断电路实现将直流电变成另一种交流电的逆变,将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电等等。 可控硅的结构原理: 可控硅的四层三个PN结结构可以把从阴极C向上的第一、二、三层两个PN结看成一个三极管(NPN型),把第二、三四层两个PN结看成另一个三极管(PNP型),如图1-9所示, 其伏安关系(阳极A对阴极C的电压与电流Ia的关系)如图1-9 b所示。在阳极和阴极之间加上一个正向电压Uac,当在控制极和阴极之间加上一个正向极性触发信号U(加一个电压U相当于在BG1的基-射之间加入一个小电压),则BG1有I放大β2倍形成Ic2=I,Ic2又被BG1放大1倍……,这样循环放大,使BG1和BG2饱和(即可控硅导通了)。实际上这是一触即发的过程,当触发信号一加入,可控硅立即导通了。同时,当可控硅导通以后,,由于循环馈的原因,就是触发信号去掉后,导通状态还是能维持的,所以,触发信号可以用脉冲信号。要使元件重新回到不导状态,使元件关断,必须使阳极、阴极电压U很小很小,使流过可控硅元件电流小于某一值(维持电流,即维持可控硅导通时所需的最小电流),或者使U变成反向电压。当然,可控硅在反向电压或在很小正压下,即使是有触发信号也是不能导通的。 图1-8 可控硅原理结构图 1-1-11 IC(集成电路)(Integrated circuit) 集成块是利用半导体工艺或厚膜、薄膜工艺,将电阻、电容 、二极管、三极管、场效应管等元器件按照设计要求连接起来,制作在同一块硅片上,成为具有特定功能的电路,再用塑料封装,引出引脚。它具有体积小、重量轻、省电、性能好、可靠性高和价格低等优点。按电极引脚的形式分为通孔插装式和表面安装式两类,收录机中前者用得较多;表面安装式是利用表面安装技术(SMT)安放在印制板上,以CD、VCD、电脑中用得较多,近年来这方面发展比较迅速。集成块型号各异所以性能也有很大的差异,常见的有:调频头集成(TA7335)、FM/AM中放检波集成电路(TA7640、TA8164)、立体声解码集成电路(TA7343P)单片收音集成电路(ULN2204)、前置放大集成电路(KA2221、KA2224)、功放集成电路(TA7769P)等。 从集成块的外形和引线方式来分有单列直插式和双列直插式。其引脚数量有多有少,但都是按一定规律进行排序。面向集成块先找出它的标志号(单列为外形倒角、双列为U形符),标志号正下方角为第一脚,然后按逆时针顺序依次编下去。例如: 1 2 34 5 6 7 8 9 图 1-9 IC图 1-1-12 万用表(Multimeter) 万用表又叫三用表,复用表。万用表一般是用以测量电压、电流和电阻为主要目的的,所以又叫三用表。但是现在万用表用途十分广泛,不但可以测量基本的电阻,还可以测量电平、电容量、电感量、晶体管的hFE参数等,因此习惯称之为万用表,国家标准叫复用表。如图1-9: 电阻调零器旋钮 交流电压档 刻度盘 电阻档 正表笔引线孔 负表笔引线孔 电流档 dB输出孔 档位开关K 10、直流电压档 万用表的使用方法: 万用表虽然结构简单,但用途却十分广泛,是电子技术工作中最常用的仪表、模拟式万用表用电流作指示,超载能力很差,兼之多功能集为一体,一般没有设置保护措施,在使用中稍不留心,就可能导致测量的错误,甚至造成仪表损坏。因此,使用万用表必须遵守以下规则,以确保安全。 使用方法: 以本公司的Sunwa YX-360TRN型万用表为例。 使用万用表之前,须先检查表针是否指在零刻度,否则应调节机械调零螺丝,使指针指在零位。 测量电压时,将K转到“V”位置,如果不能估计被测电压的大约数值,应先转到最大量程1000V,经测试后再确定适当量程。要分清交流或直流电压量程。 测量电阻时,K要转到“Ω”档位置,K转到适当的电阻量程(即应使指针尽量在刻度线的中间部分。先将测试笔两端短路好,调节“Ω”调零器使表针指0Ω(满偏),然后将表笔接在被测电阻两端,使表针指示在电阻刻度中部以后进行读数为佳。注意测量小阻值电阻时,要使表笔与电阻接触良好,测大电阻时,要防止两手或其它物体造成并联,影响结果。每次转换量程都应重新进行调零后再测量。 使用注意事项: 万用表的两支测试笔一般以红黑二分,黑色表笔固定接在直流的负端或叫公用端;红表笔接 直流的正端,两者不能搞错,否则会使表针反打。 万用表的转换开关(包括功能开关和量程开关)应在测试之前选定好位置,不能错位、禁止用电 流挡或电阻档测量电压,否则会烧坏仪表。测试过程中,如发现量程不当,应先断开测试笔,待转好量程后再测试。 测量直流电流时,应先分清正负,把万用表串联到被测电路中进行测量,绝不能将电流表跨接于任何电压的两端,防止烧坏仪表。 测量电阻时,应先切断被测电路的电源,如电路中有大电容器,还应进行放电处理,然后进行测量,绝不能带电测量电阻。 测量高压时,为了确保人身安全,应先将黑表笔固定接在被测电压的负端或低电位端,然后用单手操作测试笔的另一支(红笔)接到被测电压的正端或高电位端。操作时要特别小心,以免出事故。 万用表用完后,应将转换开关转到空位(OFF)的位置,如无这种位置,则将量程开关转到电压档的最大量程,以防下次使用时误操作而损坏仪表。 第二节 电子电路基础 上一节所介绍的各种半导体器件中,使用最广泛的是晶体三极管。这是因为晶体三极管有“放大”作用,可用来构成各种各样的放大电路,几乎所有的家用电子设备中都有放大电路,而各种复杂的放大电路又往往是一些简单的基本放大电路演变组合而成。本节就来分析几种最常见的基本放大电路。 1-2 恒基流偏置放大电路 一、电路形式 恒基流(也称固定基流)偏置放大电路的基本形式如1-12所示,它由两个电阻、两个电容、一个三极管以及供电电源构成。 电路中各元件的名称与作用: 晶体三极管BG是电路中的核心元件,利用其电流放大作用来放 大交变信号。 基极电阻Rb是基极的直流偏置电阻,用来把正极性电压引到管子基极,使发射结取得正向偏压,其数值大小将影响管子各极电流的大小。 集电极电阻Rc的作用有两个:一是把正极性的电源电压引向集电极,使其满足集电结反偏的要求;二是把集电极上的电流变化转变为电压形式输出,其阻值大小直接影响集电极输出电压 的大小。 直流电源Ec为放大器的直流供电电源,是整个放大电路的能源。 耦合电容C1、C2隔离本级放大电路与信号源、负载之间的直流,使之互不影响,同时提供交流信号的通路,这种功能简称为“隔直通交”。 一、怎样分析放大电路 放大器的作用是 “把微弱的电信号进行放大”经放大后的信号还要送给它的“负载”——扬声器、录音磁头或者显象管的控制极,有时它的负载是其后一级放大电路。在分析时我们把负载用一个电阻表示(如图1-12中的RL)。每一个放大器都要有自己的 “信号源”——话筒、或者前一级放大电路来提供输入信号,我们把信号源用代文宁定理等效为一个电压源和内阻,如图3-12中的es和Rs,这样对电路分析起来就方便了。 我们分析放大电路的目的,主要是看管子的电压、电源是否正常,电路能否正常进行放大等,这就要求我们首先了解其工作原理和分析方法。从图1-10可以看出,放大电路中晶体管各极的电流中既有直流成分。又有交流成分。直流成分由电源Ec供给,交流成分由信号源产生。管子各级的电流是它们共同作用的结果。为了简化分析,在实际中都采用先分析直流状态,后分析交流状态的办法。直流状态是假定信号源电压es=0,即不加信号的状态也称这“静态”。与此相应,把加信号的交流状态称为“动态”。静态分析的对象是管子在不加信号时的各极电流Ic、IE、IB和管子各极之间的电压UBE、UCE,通过这些电流、电压值了解管子的工作状态。动态分析则主要是了解管子的放大能力、输入电阻、输出电阻等交流参数。关于这些参数的定义我们将在分析过程中予以介绍。下面我们以恒基流偏置放大电路为例分别进行静态分析和动态分析。 二、静态分析 由于电容器C1,C2对直流可视为开路,因而该放大器的直流状态与C1、C2外侧所接支路毫无关系, 只分析电源电压Ec通过Rb、Rc给管子加偏置后的状态即可。 由EC→Rb→管子基极→发射极(地)支路可列出回路电压方程: Ec=IB?Rb+UBE 为了便于区分,常把静态时管子的电压,电流符号用大写字母表示,并加一字母下标”Q”来作标记,因而上式可写为 EC=IBQ?RB+UBEQ 由此可求得基极偏置电流为 IBQ= (2-1) 由于管子的发射结通过电阻Rb取得了正向偏压,处于正向导通,所以UBEQ的值是已知的。与二极管正向电压一样为:硅管,UBEQ≈0.7V,锗管,UBEQ≈0.2V。 本章的分析中,所有管子均假定为硅管,即取UBEQ≈0.7V,进行估算,这样就可把式(2-1)写为 IBQ= (2-2) 由上式可知:当EC ,Rb的数值已知时,基极偏流IBQ即为恒定值。因此称这种放大电路为”恒基流”偏置放大电路,或”固定基流”偏置放大电路。如果改变Rb的大小,IBQ的数值也将随之变化,实际中常把Rb做成可变电阻,通过调整Rb的大小来取得合适的偏置电流。 因为三极管在放大状态下,其集电极电流总是等于基极电流的(倍,所以由基极电流可以求得集电极电流为 ICQ=(IBQ=(( (2-3) 晶体三极管的(通常在几十到一百多,因而有IcIBQ,IEQ=ICQ+IBQ≈ICQ. 另一支路供电情况:EC →RC→管子集电极→射极(地),由此支路可列出回路方程: EC=ICQRC+UCEQ (2-4) 由此式可求得管子集-射极间电压为 UCEQ=EC-ICQRC (2-5) 由式(11-3)求得的ICQ和式(2-5)求得UCEQ就代表”恒基流”放大电路中管子所处的状态。静态ICQ与UCEQ是两个非常重要的参数,二者合在一起称为放大器的“静态工作点”,因为这两个参数对应于输出特性曲线所示。图中在IB=IBQ的那条曲线上的Q点就代表静态工作点,Q点的坐标值就是(UCEQ,ICO)2-5)可知,当EC一定时,ICQ越大 ,则UCEQ越小。若使UCEQ很大,则只好使ICQ很小,实际设计时对ICQ和UCEQ都进行折衷选择,以保证放大过程中不出现失线KΩ,RC=2KΩ,管子(=80,求此放大电路中管子的静态基极电流IBQ、集电极电流ICO,集-射电压UCEQ. 解 IBQ= = (40(A ICQ=IBQ=80(40(10-6=3.2mA UCEQ=Ec(ICQRc=12(3.2(10-3(2=5.6V 三、动态波形分析 放大器的偏置状态选好后,IBQ,ICO,UCEQ为定值,不随时间而变化。当有交流信号输入时,基极电流变化,从而集电极电流和集-射电压都将随之变化,这就是动态情况。为了深入了解管子动态工作时的状态,我们先来看一下信号加入后管子各极的电流、电压波形(见图1-13-f)。 设输入信号为正弦波,即设es=Esmsinωt(V),如图(a)所示。 三极管基-射结上的电压uBE.由于C1对于交流信号可看成短路,所 以es直接叠加在管子发射结上,也就是说,基-射结上的电压是在原有直流电压UBEQ的基础上再叠加上一个交流成分ube(即es),这时基-射结上的总电压为 UBE=UBEQ+ube=UBEQ+es 波形如图(b)所示,这是个脉动“直流”。 基极电流iB。交流信号电压ES在基极回路中将产生一个同频率的基 极的电流ib,这样基极总电流也是交,直流叠加成的脉动直流。即 iB=IBQ+IB 波形如图(C)集电极电流Ic.由于集电极电流总是基极电流的β倍,因而其波形与 Ib相同,只是幅度大得多,其形状如图(d)ic=IcQ+ic 集-射电压uce. ucE与Ic在任何时候均应服从回路电压定律所确定 的关系式 uce=Ec-Ic·Rc 已知电路中Ec为常数,Rc为常数,ic=IcQ+ic.从上面的关系式中可以看出,ic越大,则uce越小;ic越小,则uce越大。也就是说,uce与ic的变化趋势总是相反:一个增大时,另一个必然减小;一个减小时,另一个必然增大。另外我们也知道,在静态时ic=IcQ, uce=ucEQ.据此可以画出uCE的波形如图(e)所示。由图可见,它也是交、直流成分叠加在一起形成的,其直流成分就是静态偏置下的电流IcQ。 ⑥输出电压uo.

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