工作频率不同,对有源器件电性能的要求、电子线路的工艺结构都不尽相同。随着工作频率的提高,对有源器件的上限工作频率的要求也随之提高;器件本身的分布参量,如晶体管的极间电容、电极的引线电感、载流子扩散漂移的时间等因素的影响都会逐渐地明显起来,以至变成必须考虑的主要因素。
按照流通的信号形式,电子线路又可分成模拟电子线路和数字电子线路。所有完成模拟信号产生、放大、变换、处理和传输的电子线路统称为模拟电子线路。所有完成数字信号产生、放大、变换、处理及传输的电子线路统称为数字电子线路。模拟电子线路传送的信号直观形象,但电路的抗干扰性能差,不便与计算机直接配合。数字电子线路传送的信号是时间上和取值上都离散的信号。
电子线路的第三种分类方法是根据集成度的高低分成分立电路和集成电路。随着微电子技术的发展,电子线路的集成度越来越高,集成电路已成为电子线路的方向。
集成电路与分立电路相比,集成电路具有体积小、性能稳定、可靠性高、维修使用方便等优点。但是,由于频率响应和功率容量的限制,目前高频、大功率电子线路还是以分立为主。
电子线路的第四种分类方法是以电子线路中所包含的元件性质来分类的。由线性元件组成的电子线路叫线性电子线路,含有非线性元件的电子线路叫非线性电子线路。由恒定参数元件组成的电子线路叫恒定参数电子线路;包含有时变参数元件的电子线路叫参变电子线路或时变电路。线性电路是用线性代数方程、线性微分方程或线性差分方程来描述的。
非线性电路是用非线性代数方程、非线性微分方程、非线性差分方程来描述的。描述恒定参数电路的方程式中的各项系数是恒定不变的,描述参变电路的方程式中的系数是变化的。
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