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1.1 模拟电子学

由于计算机和其他数字设备的影响,我们很容易忽视这样一个事实----我们测量到的自然现象的特性(比如,压力、流速和温度)都是来源于模拟信号。

1.1 模拟电子学

模拟信号: 我们测量到的自然现象的特性(比如,压力,流速和温度)都来源于模拟信号

信号可分为有 二进制数字 表示的数字信号和有 连续变化量 表示的模拟信号

模拟电子学包括所有其他(非数字)信号,它包括信号处理功能,比如放大,微分和集成等。

1.1.1 线型方程

线型方程式:

$$ y = mx + b $$

式中,y是因变量,x自变量,m是斜率,b是y轴上的截距。 欧姆定理:

$$ I = \frac{V}{R} $$

电流(I)是因变量,自变量是电压(V),斜率是电阻的倒数(1/R), 也就是电导(G).欧姆定律可变化为:

$$ I = GV $$

特性曲线是能够反应一个器件两个变化特性之间关系的图

线性分量:在欧姆定理给定的形式中电流的增加正比于所施加电压的变化

1.1.2 交流电阻

在模拟电子学中,很多器件的特性曲线中电流和电压不成正比。这些器件是非线性器件,但由于这些器件采用了连续的输入信号,它依然在模拟电子学的研究范围内。

交流电阻:将电压的一个微小变化量除以相应的电流变化量(即∆U/∆I)的比值定义为模拟器件的交流电阻(r),又被称为动态小信号电阻体电阻。 $$ r_{ac} = \frac{∆U}{∆I} $$ 图1-2

1.1.3 传统的电流与电子流动

电流是电荷的流动速率。

电流的流向:从电源正极流出,负极流入。

电子的流向:从负极流出,正极流入。

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