W3A45A330KAT1A時(shí)間的函數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2019/10/30 12:40:49 訪問次數(shù):1105
W3A45A330KAT1A在人類的自然環(huán)境中,存在著各種各樣的信息。例如,眾所周知的氣候信息就包含溫度、氣壓、風(fēng)速等信號(hào)。播音員播音時(shí),微音器(話筒)將聲信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),然后經(jīng)過電子系統(tǒng)中的放大、濾波等電路,去驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器,從而復(fù)制出播音員的聲音,為廣大聽眾所收聽。
由此可見,自然界的各種物理量必須首先經(jīng)過傳感器將非電量轉(zhuǎn)換為電量,即電信號(hào)。這個(gè)信號(hào)是隨時(shí)間連續(xù)變化的,稱為模擬信號(hào)。處理模擬信號(hào)的各種電路,是本書所要討論的主要內(nèi)容.
在處理各種信號(hào)時(shí),需要對(duì)信號(hào)的表達(dá)與特性作簡要的介紹。將各種物理量轉(zhuǎn)換為可由電子電路處理的信號(hào)的傳感器,其輸出信號(hào)都是電信號(hào)。前述的微音器即是將聲音信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)的傳感器。為一般化起見,常把傳感器作為信號(hào)源看待。根據(jù)電路理論的知識(shí)可知,電路中的信號(hào)源都可以等效為如圖1.1,1所示的兩種形式。其中圖1.1.1a為以理想電壓源和源內(nèi)阻R,并聯(lián)的等效信號(hào)源,稱為諾頓等效電路;這兩種信號(hào)源電路也可以等效輪換,可以根據(jù)不同的場合,使用不同的信號(hào)源形式.而圖1.1.1b以理想圖1.1,1 信號(hào)源的等效電路(a)電壓源等效電路 (b)電流源等效電路.
實(shí)際上信號(hào)都是與時(shí)間有關(guān)的,即是時(shí)間的函數(shù)。前述的微音器輸出的某一段信號(hào)的波形可能如圖1.1.2所示。這個(gè)波形看上去是無規(guī)則的,分析其特系Th6venin的譯稱。系Nonton的譯稱。等效信號(hào)源,秫為諾頓②等效電路亙這兩種信號(hào)源電路也可以等效轉(zhuǎn)以根據(jù)不同的場合,使用不同的信號(hào)源形式。
由于物理學(xué)的重大突破,電子技術(shù)在⒛世紀(jì)取得了驚人的進(jìn)步。特別是近50年來,微電子技術(shù)和其他高技術(shù)的飛速發(fā)展,致使工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科技和國防等領(lǐng)域發(fā)生了令人矚目的變萆。與此同時(shí),電子技術(shù)也正在改變著人們?nèi)粘I?/span>活。收音機(jī)、電視機(jī)、高保真庋音響、DⅤD播放機(jī)、通信設(shè)各(程控電話機(jī)、移動(dòng)通信機(jī))、個(gè)人計(jì)算機(jī)等大量的電子產(chǎn)品,幾乎成為人們生活中不可缺少的部分。
本書作為電子技術(shù)基礎(chǔ)課程教材(含模擬和數(shù)字兩部分),在介紹半導(dǎo)體器件(包括分立元件和集成電路)的基礎(chǔ)上,著重討論一些基本電子電路的分析與設(shè)計(jì)方法,包括應(yīng)用sPICE程序?qū)﹄?/span>子電路進(jìn)行分析與設(shè)計(jì)。當(dāng)今世界上集成電路產(chǎn)品日益更新,層出不窮。讀者在掌握基本電子電路的工作原理、主要特性以及電路之間的互連匹配等基本知識(shí)之后,通過閱讀器件產(chǎn)品手冊(cè),就有可能設(shè)計(jì)出滿足技術(shù)要求、性能可靠、成本低廉的應(yīng)用電子電路,乃至構(gòu)成某種功能完善的電子系統(tǒng)。
作為緒論,本章主要介紹電子電路的一些基本概念和放大電路的基本知識(shí),為后續(xù)各章的學(xué)習(xí)提供引導(dǎo)性的背景知識(shí)。
性顯得有些困難,但已經(jīng)有方法從中提取出它的特征參數(shù)。信號(hào)中的這些特征參數(shù)是設(shè)計(jì)放大電路和電子系統(tǒng)的重要依據(jù)。
信號(hào)的頻譜,在信號(hào)分析中,為了簡化信號(hào)特征參數(shù)的提取,通常是將信號(hào)從時(shí)域變換到頻域.信號(hào)在頻域中表示的圖形或曲線稱為信號(hào)的頻譜.通過傅里葉變換可以實(shí)現(xiàn)信號(hào)從時(shí)域到頻域的變換.為了對(duì)信號(hào)的頻譜有進(jìn)一步的了解,下面首先以正弦波電壓信號(hào)為例說明信號(hào)的表達(dá)方式及其基本特性.在此基礎(chǔ)上,以最典型的方波為例介紹頻譜的概念.圖1.2.1以最直觀的方式描述了正弦波電壓幅值與時(shí)間函數(shù)關(guān)系,其數(shù)學(xué)表達(dá)式為u(t)=vmsin(ωt+e) (1.2.1)
t=2t/ω=1/f
微音器輸出的某一段信號(hào)的波形丑懶求M壓幅值與時(shí)間的函數(shù)關(guān)系,其最典型的方波為例介紹頻譜的概念。圖1.2.1以最直觀的方式描述了正弦波電知信息,這是最簡單的信號(hào)。正因?yàn)槿绱?正弦波信號(hào)經(jīng)常作為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)用來直流電壓信號(hào).
W3A45A330KAT1A在人類的自然環(huán)境中,存在著各種各樣的信息。例如,眾所周知的氣候信息就包含溫度、氣壓、風(fēng)速等信號(hào)。播音員播音時(shí),微音器(話筒)將聲信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),然后經(jīng)過電子系統(tǒng)中的放大、濾波等電路,去驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器,從而復(fù)制出播音員的聲音,為廣大聽眾所收聽。
由此可見,自然界的各種物理量必須首先經(jīng)過傳感器將非電量轉(zhuǎn)換為電量,即電信號(hào)。這個(gè)信號(hào)是隨時(shí)間連續(xù)變化的,稱為模擬信號(hào)。處理模擬信號(hào)的各種電路,是本書所要討論的主要內(nèi)容.
在處理各種信號(hào)時(shí),需要對(duì)信號(hào)的表達(dá)與特性作簡要的介紹。將各種物理量轉(zhuǎn)換為可由電子電路處理的信號(hào)的傳感器,其輸出信號(hào)都是電信號(hào)。前述的微音器即是將聲音信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)的傳感器。為一般化起見,常把傳感器作為信號(hào)源看待。根據(jù)電路理論的知識(shí)可知,電路中的信號(hào)源都可以等效為如圖1.1,1所示的兩種形式。其中圖1.1.1a為以理想電壓源和源內(nèi)阻R,并聯(lián)的等效信號(hào)源,稱為諾頓等效電路;這兩種信號(hào)源電路也可以等效輪換,可以根據(jù)不同的場合,使用不同的信號(hào)源形式.而圖1.1.1b以理想圖1.1,1 信號(hào)源的等效電路(a)電壓源等效電路 (b)電流源等效電路.
實(shí)際上信號(hào)都是與時(shí)間有關(guān)的,即是時(shí)間的函數(shù)。前述的微音器輸出的某一段信號(hào)的波形可能如圖1.1.2所示。這個(gè)波形看上去是無規(guī)則的,分析其特系Th6venin的譯稱。系Nonton的譯稱。等效信號(hào)源,秫為諾頓②等效電路亙這兩種信號(hào)源電路也可以等效轉(zhuǎn)以根據(jù)不同的場合,使用不同的信號(hào)源形式。
由于物理學(xué)的重大突破,電子技術(shù)在⒛世紀(jì)取得了驚人的進(jìn)步。特別是近50年來,微電子技術(shù)和其他高技術(shù)的飛速發(fā)展,致使工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科技和國防等領(lǐng)域發(fā)生了令人矚目的變萆。與此同時(shí),電子技術(shù)也正在改變著人們?nèi)粘I?/span>活。收音機(jī)、電視機(jī)、高保真庋音響、DⅤD播放機(jī)、通信設(shè)各(程控電話機(jī)、移動(dòng)通信機(jī))、個(gè)人計(jì)算機(jī)等大量的電子產(chǎn)品,幾乎成為人們生活中不可缺少的部分。
本書作為電子技術(shù)基礎(chǔ)課程教材(含模擬和數(shù)字兩部分),在介紹半導(dǎo)體器件(包括分立元件和集成電路)的基礎(chǔ)上,著重討論一些基本電子電路的分析與設(shè)計(jì)方法,包括應(yīng)用sPICE程序?qū)﹄?/span>子電路進(jìn)行分析與設(shè)計(jì)。當(dāng)今世界上集成電路產(chǎn)品日益更新,層出不窮。讀者在掌握基本電子電路的工作原理、主要特性以及電路之間的互連匹配等基本知識(shí)之后,通過閱讀器件產(chǎn)品手冊(cè),就有可能設(shè)計(jì)出滿足技術(shù)要求、性能可靠、成本低廉的應(yīng)用電子電路,乃至構(gòu)成某種功能完善的電子系統(tǒng)。
作為緒論,本章主要介紹電子電路的一些基本概念和放大電路的基本知識(shí),為后續(xù)各章的學(xué)習(xí)提供引導(dǎo)性的背景知識(shí)。
性顯得有些困難,但已經(jīng)有方法從中提取出它的特征參數(shù)。信號(hào)中的這些特征參數(shù)是設(shè)計(jì)放大電路和電子系統(tǒng)的重要依據(jù)。
信號(hào)的頻譜,在信號(hào)分析中,為了簡化信號(hào)特征參數(shù)的提取,通常是將信號(hào)從時(shí)域變換到頻域.信號(hào)在頻域中表示的圖形或曲線稱為信號(hào)的頻譜.通過傅里葉變換可以實(shí)現(xiàn)信號(hào)從時(shí)域到頻域的變換.為了對(duì)信號(hào)的頻譜有進(jìn)一步的了解,下面首先以正弦波電壓信號(hào)為例說明信號(hào)的表達(dá)方式及其基本特性.在此基礎(chǔ)上,以最典型的方波為例介紹頻譜的概念.圖1.2.1以最直觀的方式描述了正弦波電壓幅值與時(shí)間函數(shù)關(guān)系,其數(shù)學(xué)表達(dá)式為u(t)=vmsin(ωt+e) (1.2.1)
t=2t/ω=1/f
微音器輸出的某一段信號(hào)的波形丑懶求M壓幅值與時(shí)間的函數(shù)關(guān)系,其最典型的方波為例介紹頻譜的概念。圖1.2.1以最直觀的方式描述了正弦波電知信息,這是最簡單的信號(hào)。正因?yàn)槿绱?正弦波信號(hào)經(jīng)常作為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)用來直流電壓信號(hào).
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