模拟电路(Analog Circuit)[1]通常是指输入与输出之间能满足一特定幅频(或相频)特性要求的线性系统。[7]模拟电路处理的是连续变化的电信号,[8]具有应用面广泛、噪声敏感性、技术要求高、便于集成等特点。[8][9]
在20世纪中期以前,模拟电路处于分立元件阶段,真空三极管问世,用它构成的电子电路能够产生低频到微波范围的振荡,从而使电子技术进入了实际应用阶段。而晶体管的发明标志着电子电路进入了更高效的晶体管时代。[10]1952年,真空管运算放大器K2-W进入市场,开启了模拟电路时代。1964年,“仙童半导体”的鲍勃·维德拉(Bob Widlar)发明了uA702,创造出第一款集成运算放大器,开启了“模拟芯片设计”的先河。1967年,LM101运算放大器问世,大卫·富拉格(David Fullagar)在LM101的基础上加以改进,推出了成为运算放大器标准的uA741。1985年,班德勒(J. W. Bandler)和萨拉马(A. E. Salama)对测前仿真和测后仿真做了较为具体的系统概括论述。[7][11]1999年11月,Lattice公司又推出了在系统可编程模拟电路,翻开了模拟电路设计的新篇章,为电子设计自动化技术的应用开拓了更广阔的前景。[12] 构建模拟电路的元器件有电阻、电容、电感和变压器、二极管、晶体管等,[2]其工作流程分为信号获取、信号调理、信号加工、功率驱动和负载。[13]通常可包括放大电路、运算电路、滤波隔离电路、信号转换电路、信号发生电路、直流电源电路等部分。[6]针对模拟电路的分析,可采用节点分析法和环路法分析法等多种方法。[14][15]在模拟电路出现故障时,通常会利用测前模拟和测后模拟等手段进行故障诊断。[11]模拟电路在医疗、电子和图像处理等领域具有广泛的应用价值,[3][4][5]但也存在着可靠性问题、技术发展滞后等局限性。[16][17]未来,模拟电路可朝着高性能模拟集成电路设计、低压低功耗设计技术等方向发展。[18][19] 相关概念
模拟信号:模拟信号是表示自然界物理量信息的电信号,自然界的物理量信息在时间与数值上都是连续的,因此随时间而变化的电压U或电流I可以用来传送或控制物理量。通常把具备这种连续特征、与某种物理量对应的信号称为模拟信号。[7]