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在设计和调整直接耦合放大器

发布时间:2015/2/11 12:34:21 访问次数:422

    实际应用中都是把一个双管直接耦合放大器作为一个整体单元电路来看待,称为双管 MAX708RESA+T元放大电路。如需要级数更多的放大器,则再与阻容耦合放大器配合使用。

   在设计和调整直接耦合放大器时,为了简化计算,通常都是先选定两管的静态工作电流,根据选定的电流,再去计算各元件的数值,最后再通过调整来达到预定的要求。

   一般VT1的J。约为ImA左右,VT2的Jc约为2mA左右。如要进一步提高放大倍数,可适当增大R。。或提高J。,,并选用p较高的晶体管。

   需要强调说明,为使直接耦合放大器正常工作,必须保证VT2的发射极有较高的电位U,以防VT1饱和。这是因为直接耦合放大器的U。,=Ub2,而VT2正常工作时,Ub2只比U。。高0. 6V左右(锗管则为0.3V左右),如果U。。过低,则U。,也随着低,

VT1的集电极和发射极之间的电压就可能接近0.3V,使VT1接近饱和状态,因而不能正常工作。

   解决这个问题的办法便是提高U。。的值,所以在VT2的发射极上总接有电阻Re2,而VT1的发射极则可以直接接地,以取得更大的动态范围。

   另一方面,Ue2高了,通过Ri给VT1提供的偏流足否会相应提高,反而使VT1接近饱和呢?不会的,只要适当提高Ri的数值,使VT1基极的输入电阻与Ri的比值变小,就能降低VT1的基极偏流。当然,Ri的数值也不能过大,以免使负反馈作用减弱,放大器的稳定性变差。

   R,一般在几千欧到几十千欧范围内选取。有的电路将R以分成两部分:Rr2 +Ru.2,把R.接在R/2与RⅣ2之间,以降低供给VT1的基极偏流(如图4- 34中虚线圈起来的部分)。适当调整R'z和Rtt2的比值,还可以调整VT1的工作点而不改变R。。的总数值。

    实际应用中都是把一个双管直接耦合放大器作为一个整体单元电路来看待,称为双管 MAX708RESA+T元放大电路。如需要级数更多的放大器,则再与阻容耦合放大器配合使用。

   在设计和调整直接耦合放大器时,为了简化计算,通常都是先选定两管的静态工作电流,根据选定的电流,再去计算各元件的数值,最后再通过调整来达到预定的要求。

   一般VT1的J。约为ImA左右,VT2的Jc约为2mA左右。如要进一步提高放大倍数,可适当增大R。。或提高J。,,并选用p较高的晶体管。

   需要强调说明,为使直接耦合放大器正常工作,必须保证VT2的发射极有较高的电位U,以防VT1饱和。这是因为直接耦合放大器的U。,=Ub2,而VT2正常工作时,Ub2只比U。。高0. 6V左右(锗管则为0.3V左右),如果U。。过低,则U。,也随着低,

VT1的集电极和发射极之间的电压就可能接近0.3V,使VT1接近饱和状态,因而不能正常工作。

   解决这个问题的办法便是提高U。。的值,所以在VT2的发射极上总接有电阻Re2,而VT1的发射极则可以直接接地,以取得更大的动态范围。

   另一方面,Ue2高了,通过Ri给VT1提供的偏流足否会相应提高,反而使VT1接近饱和呢?不会的,只要适当提高Ri的数值,使VT1基极的输入电阻与Ri的比值变小,就能降低VT1的基极偏流。当然,Ri的数值也不能过大,以免使负反馈作用减弱,放大器的稳定性变差。

   R,一般在几千欧到几十千欧范围内选取。有的电路将R以分成两部分:Rr2 +Ru.2,把R.接在R/2与RⅣ2之间,以降低供给VT1的基极偏流(如图4- 34中虚线圈起来的部分)。适当调整R'z和Rtt2的比值,还可以调整VT1的工作点而不改变R。。的总数值。

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