共阴极放大电路
发布时间:2013/7/8 21:47:08 访问次数:1722
基本放大电路设AFE1000有阳极负载( anode load)电阻RL,接在阳极与HT电源之间(“HT”是历史沿袭下来的习惯用语,意为High Tension即高压),如图2.2所示。
图2.2共阴极放大电路
我们先假定,HT电源在所有频率下,具有为零的输出电阻。这个频率范围是从DC开始,到可见光的频率为止(你不妨思考一下,这是否就是实际放大器中的情况)。将输入电压加至电子管的栅极和阳极,通过控制Vgk,我们可以控制阳极的工作状况。这就是为什么在四极管( tetrode)、五极管(pentode)这些多栅极结构的电子管中,这个栅极被称为控制栅极(control grid,有时称作第一栅极9i——译注)的原因。
这里,我们引入负载线( loadline),以此将放大电路与阳极特性联系起来,并求取有用的信息。
由欧姆定律可知,如果没有电流流过图2.2的电阻(因此也不会流过电子管),那么,电阻上就没有电压。如果电阻没有电压,HT电源的所有电压就必定加到电子管上。于是,在电子管的阳极特性图上,我们可以标出这个点( Va=HT=350V,
/a=/R=O)。类似地,我们可以推论,如果电子管上没有压降,那么,HT的全部电压必定会加到电阻上。然后,计算电阻上的电流,即电子管的电流:由于RL=175kQ,HT=350V,计得/a=2mA。于是,我们又可以在电子管的阳极特性图上标出这第二个点。
由于欧姆定律公式在电流与电压的关系图中可表示为一条直线,如果已知道两个点的位置,我们就能够确定这条直线。现在,我们可以将上述图中的两点连起来,得到一条直线,如图2.3所示。
基本放大电路设AFE1000有阳极负载( anode load)电阻RL,接在阳极与HT电源之间(“HT”是历史沿袭下来的习惯用语,意为High Tension即高压),如图2.2所示。
图2.2共阴极放大电路
我们先假定,HT电源在所有频率下,具有为零的输出电阻。这个频率范围是从DC开始,到可见光的频率为止(你不妨思考一下,这是否就是实际放大器中的情况)。将输入电压加至电子管的栅极和阳极,通过控制Vgk,我们可以控制阳极的工作状况。这就是为什么在四极管( tetrode)、五极管(pentode)这些多栅极结构的电子管中,这个栅极被称为控制栅极(control grid,有时称作第一栅极9i——译注)的原因。
这里,我们引入负载线( loadline),以此将放大电路与阳极特性联系起来,并求取有用的信息。
由欧姆定律可知,如果没有电流流过图2.2的电阻(因此也不会流过电子管),那么,电阻上就没有电压。如果电阻没有电压,HT电源的所有电压就必定加到电子管上。于是,在电子管的阳极特性图上,我们可以标出这个点( Va=HT=350V,
/a=/R=O)。类似地,我们可以推论,如果电子管上没有压降,那么,HT的全部电压必定会加到电阻上。然后,计算电阻上的电流,即电子管的电流:由于RL=175kQ,HT=350V,计得/a=2mA。于是,我们又可以在电子管的阳极特性图上标出这第二个点。
由于欧姆定律公式在电流与电压的关系图中可表示为一条直线,如果已知道两个点的位置,我们就能够确定这条直线。现在,我们可以将上述图中的两点连起来,得到一条直线,如图2.3所示。