电子电路图的基本分析方法
回路,为三极
(2)信号传输过程分析。信号传输过程分析就是分析信号在该单元电路中如何从输入端传输到输出端,信号在这一传输过程中受到了怎样的处理(如放大、衰减、控制等)。图1-15所示是信号传输的分析方向示意图,一般是从左向右进行。
图1-15信号传输的分析方向示意图
(3)元器件作用分析。对电路中元器件作用的分析非常关键,能不能看懂电路的工作其实就是能不能搞懂电路中各元器件的作用。管能够进入放大状态提供条件之一。
图1-16发射极负反馈电阻电路
对于交流信号而言,VT1管发射极输出的交流信号电流流过了R1,使R1产生交流负反馈作用,能够改善放大器的性能。而且,发射极负反馈电阻R1的阻值愈大,其交流负反馈愈强,性能改善得愈好。
(4)电路故障分析。要注意的是,在搞懂电路工作原理之后,对元器件的故障分析才会变得比较简单,否则电路故障分析寸步难行。
电路故障分析就是分析当电路中元器件出现开路、短路、性能变劣后,对整个电路的工作会造成什么样的不良影响,使输出信号出现什么故障现象,例如出现无输出信号、输出信号小、信号失真、出现噪声等故障。
举例说明:图1-17所示是电源开关电路,S1是电源开关。分析电路故障时,假设电源开关S1出现下列两种可能的故障。
图1-17电源开关电路
一是接触不良。由于S1在接通时两触点之间不能接通,电压无法加到电源变压器T1中,电路无电压而不能正常工作。如果是S1两触点之间的接触电阻大,这样S1接通时开关两触点之间存在较大的电压降,使加到T1一次绕组(又称初级绕组、初级线圈)的电压下降,从而使电源变压器T1二次绕组(又称次级绕组、次级线圈)输出电压低。
二是开关S1断开电阻小。当开关S1断开电阻小时,在S1断开时仍然有一部分电压加到T1一次绕组,使电路不能彻底断电,机器的安全性能差。
重要提示
整机电路中的各种功能单元电路繁多,许多单元电路的工作原理十分复杂,若在整机电路中直接进行分析就显得比较困难;而在对单元电路图分析之后,再去分析整机电路就显得比较简单,所以单元电路图的识图也是为整机电路分析服务的。
1.2.5等效电路图识图方法
等效电路图是一种为便于对电路工作原理的理解而简化的电路图,它的电路形式与原电路有所不同,但电路所起的作用与原电路是一样的(等效的)。
在分析某些电路时,采用这种电路形式去代替原电路,更有利于对电路工作原理的理解。
1.三种等效电路图
等效电路图主要有下列三种。
(1)直流等效电路图。这一等效电路图只画出原电路中与直流相关的电路,省去了交流电路,这在分析直流电路时才用到。
画直流等效电路时,要将原电路中的电容看成开路,而将线圈看成通路。
(2)交流等效电路图。这一等效电路图只画出原电路中与交流信号相关的电路,省去了直流电路,这在分析交流电路时才用到。画交流等效电路时,要将原电路中的耦合电容看成通路,将线圈看成开路。
(3)元器件等效电路图。对于一些新型、特殊元器件,为了说明它的特性和工作原理,需画出这种等效电路。
举例说明:图1-18所示是常见的双端陶瓷滤波器的等效电路图。
图1-18双端陶瓷滤波器等效电路图
从等效电路图中可以看出,双端陶瓷滤波器在电路中的作用相当于一个LC串联谐振电路,所以它可以用线圈L1和电容C1串联电路来等效,而LC串联谐振电路是常见电路,人们比较熟悉它的特性,这样可以方便地理解电路的工作原理。
2.等效电路图分析方法
等效电路的特点是电路简单,是一种常见、易于理解的电路。等效电路图在整机电路图中见不到,它出现在电路原理分析的图书中,是一种为了方便电路工作原理分析而采用的电路图。
关于等效电路图识图方法,主要说明以下几点。
(1)分析电路时,用等效电路去直接代替原电路中的电路或元器件,用等效电路的特性去理解原电路工作原理。
(2)三种等效电路有所不同,电路分析时要搞清楚使用的是哪种等效电路。
(3)分析复杂电路的工作原理时,通过画出直流或交流等效电路后进行电路分析比较方便。
(4)不是所有的电路都需要通过等效电路图去理解。
1.2.6集成电路应用电路图识图方法
在电子设备中,集成电路的应用愈来愈广泛,对集成电路应用电路的识图是电路分析中的一个重点。
1.集成电路应用电路图功能说明
集成电路应用电路图具有下列一些功能。
(1)它表达了集成电路各引脚外电路结构、元器件参数等,从而表示了某一集成电路的完整工作情况。
(2)有些集成电路应用电路图中画出了集成电路的内电路方框图,这对分析集成电路应用电路是相当方便的,但采用这种表示方式的情况不多。
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