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多级放大电路

发布时间:2013/9/25 20:21:57 访问次数:1442

    放大电路是一种能量转换器,它不可能创造能量。NE555PWR晶体三极管是用基极电流的微小变化控制集电极电流发生较大的变化,电子管是用栅极电压的微小变化控制屏极电流发生较大的变化。放大电路不像放大镜一样,直接放大被观看的文字或物体。放大电路将交流信号叠加在直流信号之上,由交流信号的变化引起直流信号的变化;再通过负载电阻,将直流信号的变化转化为交流信号的变化。放大电路中的晶体三极管就是起这种转换作用,由基极电流微小的变化控制集电极电流较大的变化,相当于放大了基极电流。
   多级耦合三形式,阻容、直接、变压器,
    分清通路交、直流,等效电路要熟悉,
    直流通路有电源,分析从正到负极,
    交流通路有信号,信号出入细分析。
    级间耦合用阻容,各级Q点互不同,
    低频信号难通过,线性集成无法用。
    级间耦合直接连,低频良好集成便,
    各级Q点互影响,零点漂移是缺点。
    级间连接变压器,各级Q点是独立,
    放大信号变阻抗,体大集成木适宜。
    由一只三极管构成的放大器叫做单管放大器或单级放大器。单管放大器的放大能力远不能满足实际需要,实际的放大器是由多个单管放大器通过它们之间的适当连接,共同完成对信号的放大。由多个单管放大器组成的放大器称为多级放大器(多级放大电路),多级放大器各级之间的耦合方式有三种,即阻容耦合、变压器耦合和直接耦合。
    在放大器中既有直流成分,又有交流成分,为了分析方便,常将直流成分所通过的路径称为直流通路,而将交流信号所通过的路径称为交流通路。因电容具有隔直流通交流的作用,在画直流等效电路时,应将电容器视为开路,其他不变。在分析直流通路时,一定要从电源的正极回到电源的负极,形成一个闭合通路;在画交流等效电路时,电容器应视为短路,直流电源因其两端电压不会变化,无交流压降产生,也视为短路,其他不变。在分析交流通路时,不必每一级重复分析,而是要掌握整个信号从何处来,经过哪些元器件,发生了哪些变化,最终到达何处。

            
    图3 -5所示为一个两级阻容耦合放大电路。从图3-5可以看出,在两个单管放大器之间,交流信号是通过耦合电容C2从第1级向第2级传送的。第1级的“负载”就是第2级的“输入屯阻”。交流信号经第1级放大后,由耦合电容C2送入第2级,信号电压就落在了第2级的输入电阻两端,这就是阻容耦合的含义。
    图3-5两级阻容耦合放大电路
    阻容耦合方式有两个突出的优点:一是耦合电容有隔直流作用,所以各级放大器的工作点彼此独立,给电路的设计和维修带来了很大的方便;二是在信号频率已知的条件下,适当选取容量较大的耦合电容,可以减小信号在电容上的损耗,以提高传输效率。
    阻容耦合方式也有一个缺点,就是它不能放大频率很低的信号。这是因为,对频率很低的信号,耦合电容的容抗很大,信号的传输效率太低。

    放大电路是一种能量转换器,它不可能创造能量。NE555PWR晶体三极管是用基极电流的微小变化控制集电极电流发生较大的变化,电子管是用栅极电压的微小变化控制屏极电流发生较大的变化。放大电路不像放大镜一样,直接放大被观看的文字或物体。放大电路将交流信号叠加在直流信号之上,由交流信号的变化引起直流信号的变化;再通过负载电阻,将直流信号的变化转化为交流信号的变化。放大电路中的晶体三极管就是起这种转换作用,由基极电流微小的变化控制集电极电流较大的变化,相当于放大了基极电流。
   多级耦合三形式,阻容、直接、变压器,
    分清通路交、直流,等效电路要熟悉,
    直流通路有电源,分析从正到负极,
    交流通路有信号,信号出入细分析。
    级间耦合用阻容,各级Q点互不同,
    低频信号难通过,线性集成无法用。
    级间耦合直接连,低频良好集成便,
    各级Q点互影响,零点漂移是缺点。
    级间连接变压器,各级Q点是独立,
    放大信号变阻抗,体大集成木适宜。
    由一只三极管构成的放大器叫做单管放大器或单级放大器。单管放大器的放大能力远不能满足实际需要,实际的放大器是由多个单管放大器通过它们之间的适当连接,共同完成对信号的放大。由多个单管放大器组成的放大器称为多级放大器(多级放大电路),多级放大器各级之间的耦合方式有三种,即阻容耦合、变压器耦合和直接耦合。
    在放大器中既有直流成分,又有交流成分,为了分析方便,常将直流成分所通过的路径称为直流通路,而将交流信号所通过的路径称为交流通路。因电容具有隔直流通交流的作用,在画直流等效电路时,应将电容器视为开路,其他不变。在分析直流通路时,一定要从电源的正极回到电源的负极,形成一个闭合通路;在画交流等效电路时,电容器应视为短路,直流电源因其两端电压不会变化,无交流压降产生,也视为短路,其他不变。在分析交流通路时,不必每一级重复分析,而是要掌握整个信号从何处来,经过哪些元器件,发生了哪些变化,最终到达何处。

            
    图3 -5所示为一个两级阻容耦合放大电路。从图3-5可以看出,在两个单管放大器之间,交流信号是通过耦合电容C2从第1级向第2级传送的。第1级的“负载”就是第2级的“输入屯阻”。交流信号经第1级放大后,由耦合电容C2送入第2级,信号电压就落在了第2级的输入电阻两端,这就是阻容耦合的含义。
    图3-5两级阻容耦合放大电路
    阻容耦合方式有两个突出的优点:一是耦合电容有隔直流作用,所以各级放大器的工作点彼此独立,给电路的设计和维修带来了很大的方便;二是在信号频率已知的条件下,适当选取容量较大的耦合电容,可以减小信号在电容上的损耗,以提高传输效率。
    阻容耦合方式也有一个缺点,就是它不能放大频率很低的信号。这是因为,对频率很低的信号,耦合电容的容抗很大,信号的传输效率太低。

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