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如何**的读懂电子电路原理图,关键是要掌握其要点, 要分析电路图的原理,初学人员要分析电子电路或了解、掌握电子产品的工作原理,看懂电子产品的电路图是一项基本功。怎样**地看懂电子产品的电路图呢?一、要学习并熟练掌握电子产品中常用的电子元、器件的基本知识,如电阻器、电容器、电感器、二极管、三极管、可控硅、场效应管、变压器、开关、继电器、接插件等,并充分了解它们的种类、性能、特征、特性以及在电路中的符号、在电路中的作用和功能等,根据这些元器件在电路中的作用,懂得哪些参数会对电路性能和功能产生什么样的影响,具备这些电子元器件的基本知识,对于读懂、读透电路图是必不可少的。
二、为方便、快捷地看懂电路图,还要掌握一些由常用元器件组成的单元电子电路知识,例如整流电路、滤波电路、放大电路、振荡电路、电源电路等。因为这些电路单元是电子产品电路图中常见的功能块,掌握这些单元电路的知识,不仅可以深化对电子元器件的认识,而且通过这样的"初级练习",也是对看懂、读通电路图的锻炼,有了这些知识,为进一步看懂、读通较复杂的电路奠定了良好的基础,也就更容易深化自己的学习。
三、应多了解、熟悉、理解电路图中的有关基本概念。比如关键点的电位,各点电位如何变化、如何互相关联,如何形成回路、通路,哪些构成直流回路、哪些形成信号通道、哪些属于控制回路等。
四、要看懂、读通某一电子产品的电路图,还需对该电子产品有一个大致的了解,例如由产品的主要功能,它可能由哪些电路单元组成。这对读懂、读通它的电路图可以少走弯路。
五、经常在电路图中寻找自己熟悉的元器件和单元电路,看它们在电路中起什么作用,然后与它们周围的电路联系,分析这些外部电路怎样与这些元器件和单元电路互相配合工作,逐步扩展,直至对全图能理解为止。
六、不断尝试将电路图分割成若干条条框框,然后各个击破,逐个了解这些条条框框电路的功能和工作原理,再将各个条条框框互相联系起来,将整个电路图看懂、读通。
七、要多看、多读、多分析、多理解各种电路图。可以由简单电路到复杂电路,遇到一时难以弄懂的问题除自己反复独立思考外,也可以向内行、**请教,还可以多阅读这方面的教材与文章,从中吸取营养。只要坚持不懈地追求、努力,**读懂、读通电路图并非难事,而要成为电子技术的**、行家里手,也是指日可待的事。变容二极管主要用于射频电路中,通过调节电压提供可变的电容。这种二极管通常用于电路调节,例如无线应用中,无线麦克风和收音机中使用的射频振荡器和滤波器。电路设计师应当了解使用非易失数模转换器为变容二极管(作用相当于电压控制的电容器)提供偏置电压的好处。
变容二极管在反向偏置电压下运行,会在PN结附近形成耗尽区(depletion zone)。改变反向偏置的水平,就能改变耗尽区的厚度,从而影响二极管的有效电容。电压增加,电容就相应减小。
变容二极管有指定的标称电容值,以及**高**电压水平控制的电容范围。提升偏置电压范围就能提升可用电容范围,但设计师也可以通过采用变容二极管实现更高的电容-电压比。
实现可变偏置电压的一个方便的办法就是使用数模转换器(DAC)。大多数DAC的输出电压范围都在0V到+5.5V之间。如果需要更高的电压偏置,就要用更高电压的DAC。然而,在非逆变配置下,使用低成本,高电压的运算放大器可以利用普通5.5V DAC,实现输出电压的电平漂移。
使用DAC的确会带来潜在的误差。可变电容会受到任何形式的偏置电压幅度变化的影响,造成电容漂移。确定误差也有可能在使用微控制器控制DAC输出电压时产生。应该考虑的**主要的误差来源包括可变电容的非线性度、补偿误差和DAC积分非线性度(INL)。
系统天线可能成为噪声源,由此引起的电压会带来RF射频调制。图中表明,电压控制振荡器的LC电感电容槽电路部分。这种电路可以让之前提到的无线麦克风或收音机实现FM调制。
这里,背对背的可变电容配置可以让RF调制的影响降到**。如果输入可变信号,一个二极管的偏置就会增加而另一个的会减少,以保持整体电容不变。要注意两个二极管是串联,电容是原来可变电容值的一半。
为了防止射频信号干扰外部调节电路,偏置电压通过隔离电阻或射频扼流进行回馈。
在偏置二极管中使用DAC也有其他好处。例如,多输入通道的DAC设备可以用于多级应用。另外,四通道DAC中,三个通道可以用来隔离带宽滤波,过滤低频、中频和高频信号;而第四个输出可以用于电路中的其他任何电压补偿,或者关掉第四个不需要使用的输出通道。这样一来,由于避免了设置独立的偏置方案,还可以节省设计空间和耗时。
有些DAC如MCP4728,还提供板载非易失性存储空间,以存储配置数据如输出电平、信号状态(开/关)。这使得设备可以重置或者以特定状态开启,因为可以存储预先编程的调谐状态。当预期事件或输入出现,或者掉电重启的时候,这些调谐状态可以重新唤起。