三极管lm358音频放大电路图为啥我死活看不懂?

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如何看懂电路图,看不懂电路图怎么办?
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&&&电路图又叫电路原理图。无线电装置或无线电设备是由各种各样的元器件安装而成的。我们把各种各样的元器件用一些电符号来替代.并把它们画出来.再用线段和黑点表明元器件的连接情况,便成为一张电路图。它主要用以帮助我们分析无线电装置或设备的工作原理。它是无线电制作和维修不可缺少的资料。初学无线电技术,学会看懂电路很重要。然而也有一些无线电爱好者为看不懂图纸而苦恼,甚至望而却步。这里与大家谈一些学看电路的体会,仅供初学者参考。&& &&&&要看懂电路图,除了应该记住电路图中各种元器件的电符号外,很重要的一点还必须明白元器件的功能。好比造房子,你先得明白砖、木料、水泥等的作用,才能建造高楼大厦。无线电元器件虽很多,但常见的不过是电阻器、电容器、电感器、晶体二极管和三极管等。 &&&&电阻器是耗能元件,在电路中可用来限流和分压。电阻器R主要起限流作用。R大,流过发光二极管电流小,发光二极管暗;反之,R小,发光二极管亮。若不接R,流过发光二极管的电流过大,容易烧毁。图2中电阻Rl、R2为三极管的偏置电阻。它们串接后& 与电源并联,起分压作用。即三极管基极电压由Rl、R2组成的分压电路提供。改变Rl、R2的阻值可改变三极管的工作状态。R1旁的“*”号表示需要调整数值的意思,使三极管工作在最佳工作状态。电阻器在电路中是最常见的元件,但其主要作用是控制电路中的电流或电压。& &&&&另一个常见的元件是电容器。它的基本特性是能够储存电荷。在电路中能起“隔直流通交流”的作用。意思是电容器对直流电有极大的阻碍作用。对于交流电,电容器虽然有一定的阻碍作用(容抗),但与直流相比,阻碍作用小多了。常用于电路中的耦合、旁路、退耦、滤波、调谐、选频等方面。例如图3为一微型收音机电路图。图中有高频回路、低频回路及直流回路。共用了五个电容器,来协调这些回路。Cl为调谐电容,用作选择电台频率。C2为隔直电容,不让R1的直流与地短接。而让调谐回路中的高频信号与地形成回路。C3为高频旁路电容,使IC内检波电路后的残余高频经C3接地。c4为耦合电容,将检波后的音频信号送到后级进行放大。并且C4对前后级的直流起着隔离作用,不影响各自的直流工作点。C5为负反馈电容,防止功放电路自激,用以改善功放的高音特性。明白了电容器的作用& 后,就不难理解其在电路中的用途了。& &&&&电感器即为线圈。与电容器相反,在电路中直流电容易通过它,而对交流有阻碍作用(感抗)。各类变压器、耳机、扬声器、继电器等都离不开电感线圈。它们在电路中的作用,各类书刊杂志介绍甚多,在此不再复述举例了。& &&&&在熟知常见元器件功能的基础上,还应该对基本的电路要熟悉和牢记。如整流、放大、振荡、晶体管开关电路等。这些电路好比造房子中的水泥预制件,再复杂的电路都是由这些电路组合而成的。例如:超外差式收音机就离不开放大电路和振荡电路。同样,制作调频无& 线话筒也要用放大和振荡电路。你若制作一个报警器总少不了开关电路。因此掌握一些基本电路的工作原理,并能分析各个部分电路之间的关系是看懂电路图的关键。& &&&&要掌握这些基本电路,可经常找些无线电类书本或杂志的电路图来看。特别是看文章中的电路原理分忻部分,多问几个为什么。必要时可作些笔记,不断地积累经验。并且可用笔模仿画电路图。多看,多画来加强大脑的印象。俗话讲好问则裕。多请教别人也是个学看电路的好方法。有时候自己看几遍不如别人关键的一指点。可向同学、同事、老师、师傅等请教。能者为师。&&& &&&&无线电的技术性很强,仅仅靠看书本是不够的.还必须动手实践,进一步对电路原理有所了解。好比一个人看十遍陌生城市的交通地图,不如去马路上走一遍印象深刻。初学者可先选择一些简单的制作电路,如音乐门铃、简易收音机等一些容易见成效的作品。在此基础上再逐步过渡到一些稍复杂的收音机、控制电路等制作。有时候实在看不懂电路,可先依样画葫芦,然后在制作过程中去探索领会电路原理。例如:可人为拿去某一元器件,看其会产生什么后果来推测该元件在电路中的作用。& &&&&万丈高楼平地起。学无线电技术要树立信心,从基础开始,一步一个脚印。要持之以恒。学会看懂电路图并不困难。本图文资讯来自百修网(http://www.baixiu.org),转载请注明链接!
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这里人多,新手一个步进电机放大电路看不懂,应该是很简单的,我研究了一天都搞不懂
本帖最后由 evanliuyu 于
23:23 编辑
这里人多,新手一个步进电机放大电路看不懂,应该是很简单的,我研究了一天都搞不懂。我都搞晕了不明白。
自己上班空余时间翻阅一本老书,大概30年前的别见笑,只是想学点电路原理。
看到步进电机控制器电路图时怎么也看不明白。& &书上说当双稳态触发器sc1& & sc2& &左管导通右管截止时线圈1& &&&2通电.& &&&可是我研究了一天都觉得sc1&&sc2左管导通右管截止时都应该是线圈1& &2&&断电。和书中讲的相反。
还请各位给指点下!& &逻辑部分不用看了,只请大家分析下下放大部分的原理图
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看下我分析的对不
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看下我分析的对不,少画了7.5V供电,补画
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是我分析错了还是书中描述错了
怎么无人解答?
我只画了SC1右管截止时的3级放大电路图,最后两级应该是组成射级输出器,不知我分析的对不。
另外我不明白的是SC1右管输出为何要和左管交叉一下,图中红色箭头标注的地方
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个人愚见,类似计数功能的非稳态电路,两个集极输出互为反相,一正一负计数驱动
hercules 发表于
个人愚见,类似计数功能的非稳态电路,两个集极输出互为反相,一正一负计数驱动
我只是想弄明办放大部分的原理,我画的放大原理图对不?怎么和书里的相反啊?还是我某一级放大部分没分析对
evanliuyu 发表于
我只是想弄明办放大部分的原理,我画的放大原理图对不?怎么和书里的相反啊?还是我某一级放大部分没分析 ...
你画的是非稳态震荡器的输出接上反相器直交一个电流放大驱动线圈开关,其他部分要看时序图,我已经看眼花了
你要纸上分析的话只要画左右对称就会比较好辨识,左右输出都是交叉耦合的
<p id="rate_74" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 6 点
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呵呵,我手机拍不清楚,底下的不是非稳态自激多谐振荡器,是双稳态触发器,红线交叉的是输出到下一级放大器
谢谢回复,明天研究睡觉了
顶起一下下
搞不懂 的路过
本帖最后由 WCY66330 于
19:42 编辑
大概看了一下,双稳那只管导通,它后级的三极管就截止,电流方向是:地-后级管eb-另一个双稳管c-C极负载电阻-负12V
需要说明&&地相对-12V和-24V 是高电位。
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19:41 上传
先感谢回复!谢谢大家帮忙分析,楼上的和我分析结果是一样的,我今天有抽空研究了一番,也是如此。
估计书中描述错误,我今天也仔细看了逻辑部分是正确的。估计写书的作者没有仔细审核放大部分。因为这几个章节主要是讲述逻辑电路的应用。
算了吧,我也不钻牛角尖了。
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→ 三极管的使用方法和判别
三极管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量罢了。1.三极管有哪几种类型?从PN结构看类型2.有哪几种用途?从工作在特性曲线的什么区域看用途3.每一种用途的三个脚的电压关系如何?如果三个脚的电压关系不遵守查阅的资料,或者说换脚后会出现什么现象?可以通过实验确定。因为三极管的类型不同,用途不同,三个脚的电压关系也会不同,即电路不同,所以会有很多个电路,可以选择其中一种电路实验。4.每一种用途怎样配置三个脚的电压电流?因为三极管的类型不同,用途不同,决定了三个脚的电压关系,每一种电压关系又会有很多个电路可以实现。请配置这些电路,并分析这些电路各有什么特点?过程查阅资料,准备好实验工具、材料和仪表,做好数据记录工作。一、阅读理解与分析总结过程1.三极管有哪几种类型?分 PNP &NPN二种类型2.有哪几种用途?可以分为 工作在放大区的放大用途 &和 &工作在饱和区的开关用途 二种类型&3.每一种用途的三个脚的电压关系如何?对于放大用途:PNP管相对于E极,B极-0.6伏(指常用的硅管,锗管0.2伏不考虑,以下相同),C极超过-1.5伏以上。NPN管相对于E极,B极0.6伏,C极超过1.5伏以上。对于开关用途:PNP管相对于E极,B极-0.7伏,C极少于-0.5伏以下。NPN管相对于E极,B极0.7伏,C极少于0.5伏以下。用三极管做无触点开关控制直流电机正反转电路如下图。二、准备实验查阅资料:1.在《电子技术应用》《电子技术基础》等相关教材查阅;2.在网上输入关键词查阅。实验工具:1.电烙铁;2.剪线钳(剪刀);3.镊子;4.可调节电阻器。实验材料:1.万能电路板;2.助焊松香;3.焊锡丝;4.光身焊接线(可用花线中的细铜丝);5.三极管(各种类型常用的型号);6.电阻准备好各种阴值1/16W或者1/8W;7.电容器准备1、4.7、10、47、100UF耐压16伏以上的每种若干只。实验仪表:万能表,0-12伏可调节直流稳压电源。三、实验与分析总结过程对于放大用途:PNP管(如下图)相对于E极,如果B极-0.5伏-0.4-0.3-0.2或者0伏或者变+电压,C极等于负电源电压,即C极流出的电流为0,这一状态称为截止状态。如果B极流出电流慢慢增加,C极流出电流也增加,即C极电压从负电源电压慢慢接近0伏,这一状态称为放大状态。此时C极电流相对B极电流的倍数称为电流放大倍数。通常控制B极电流使C极电流工作在饱和电流的一半,即在C极电阻上产生的电压约为电源电压的一半,以便放大交变信号(相当于交流电)时可以增加也可以减少,减少失真,这时的C极电流称为静态工作电流。如果B极流出电流慢慢继续增加,C极流出电流受C极电阻限流不能增加,即C极电压接近0伏不变,这一状态称为饱和状态。如果CE极互换,也可以使用,只是放大能力差。如果CB极互换,任何时候都相当于饱和。如果是EB极互换,相当于截止状态。如果三个脚互换,因为CE极相似可互换,这状态相当于以上的互换状态。& &NPN管(如下图)相对于E极,如果B极0.5伏以下甚至为负电压,C极电压等于电源电压,这一状态称为截止状态。如果B极流入电流慢慢增加,C极流入电流也增加,即C极电压从正电源电压慢慢接近0伏,这一状态称为放大状态。此时C极电流相对B极电流的倍数称为电流放大倍数。通常控制B极电流使C极电流工作在饱和电流的一半,即在C极电阻上产生的电压约为电源电压的一半,以便放大交变信号(相当于交流电)时可以增加也可以减少,减少失真,这时的C极电流称为静态工作电流。如果B极流入电流慢慢继续增加,C极流入电流受C极电阻限流不能减少,即C极电压接近0伏不变,这一状态称为饱和状态。如果CE极互换,也可以使用,只是放大能力差。如果CB极互换,任何时候都相当于饱和。如果是EB极互换,相当于截止状态。如果三个脚互换,因为CE极相似可互换,这状态相当于以上的互换状态。对于开关用途:PNP管相对于E极,在开关接通的时候,B极流出电流应该尽可能大,确保工作于饱和状态。如果B极流出电流不够大,三极管工作退出饱和状态进入放大状态,三极管会降低电路电压,起不到开关的作用,还有可能会烧坏。在开关切断的时候,B极流出电流应该为0甚至B极为正电压有少少电流流入,确保工作于截止状态。如果B极正电压过高,有可能会烧坏三极管。NPN管相对于E极,在开关接通的时候,B极流入电流应该尽可能大,确保工作于饱和状态。如果B极流入电流不够大,三极管工作退出饱和状态进入放大状态,三极管会降低电路电压,起不到开关的作用,还有可能会烧坏。在开关切断的时候,B极流入电流应该为0甚至B极为负电压有少少电流流出,确保工作于截止状态。如果B极负电压过高,有可能会烧坏三极管。附三极管引脚测试(记住指针式万用表电阻挡电流方向由黑色表笔经被元件流入红色表笔):假设一个引脚为B极,查找符合该脚为B脚的测试结果,再测试CE极,再查找符合该CE脚的测试结果(放大倍数较大时符合),如下图。&& && & &四、每一种用途电路配置对于放大用途:1.简单放大电路 特点:简单,具有自动稳定工作点作用 & &2.射极输出电路(又叫驱动器) &特点:电压不放大,电流放大,起到加强负载驱动能力作用,可以接阻值更少的电阻为负载。 3.分压配置电路 特点:复杂,自动稳定工作点,失真少 对于开关用途: 三极管应用实例:交替闪光灯实际电路的配置(Vcc=5伏)结论   &三极管虽然比二极管多个脚,功能却多了很多,给使用者带来很多困难,开始,学者不适应三极管的使用方法,因为不象电阻电容那样可以独立使用,需要电阻电容的配置形成一个专用电路,才能实现放大交流或者直流信号,才能当无触点开关切断与接通电路。相信学员通过对三极管的资料查找、理论学习和动手实验,对于三极管是一个什么元件,怎么使用,给自己留下深刻的印象。结论:&1.三极管要工作于放大状态,发射结要工作于正向偏置,集电结要工作于反向偏置,集电极电流比基极电流大一个常数倍数(制造三极管时决定的)关系,这叫直流电电流放大作用。& &2.用来放大交流电流时,交流电流一定要与直流电流叠加,而且交流电流峰值一定要少于直流电流,实际上是直流电流按交流电流的频率和幅度变化,导致集电极电流放大后也跟着变化,交流电与直流电的叠加方法通常用电容隔离交流电流,所以放大电路的输入输出都接有电容。& &3.为了能放大输出较大的交流电,即不失真,通常三极管的配置电路(也叫偏置电路)要确保集电极电压增加和减少的幅度一样,即对称(交流电要求对称),所以集电极电压约等于电源电压的一半,叫静态工作点。& &4.为了确保长年有稳定的工作点,常常采用工作点电压或者电流来控制基极静态电流,使得工作点电压或者电流保持不变(叫负反馈),所以配置的电路是要考虑重要问题。& &5.发射结输入电压电流关系特性与二极管相当,集电极电流与基极电流关系曲线叫输出特性曲线。& &6.放大电路的三极管工作在放大区,即输出特性曲线族中间,开关电路工作在放大区的两边,在接近Ic为0的边缘叫截止区,三极管开关处于关断状态。在接近Ic最大值的边缘或者接近Vc为0伏附近叫饱和区,三极管开关处于接通状态。& &7.三极管开关控制的电路一定是直流电路,而且电流方向一定要符合三极管的工作电流方向,即NPN管是C脚流向E脚,PNP管是E脚流向C脚。& &8.当要用三极管开关交流电路时,可以用4只二极管桥式转换为直流后再由三极管接通或者关断。& &9.一种特殊的放大电路是B脚输入信号,E脚输出信号,C直接接电源电压。由于E脚电压与B脚电压在放大状态时始终保持在约0.6伏左右,所以放大电路不能放大电压,但可以放大电流,故此又称这种电路为射极驱动器。& &10.另一种特殊的放大电路是E脚输入信号,C脚输出信号,B脚经电容直接接地。这种电路的特点是输出阻抗很大,故此常常接振荡线圈。三极管电极和管型的判别 (1) 目测法 ① 管型的判别 一般,管型是NPN还是PNP应从管壳上标注的型号来辨别。依照部颁标准,三极管型号的第二位(字母),A、C表示PNP管,B、D表示NPN管,例如: 3AX 为PNP型低频小功率管 3BX 为NPN型低频小功率管 3CG 为PNP型高频小功率管 3DG 为NPN型高频小功率管 3AD 为PNP型低频大功率管 3DD 为NPN型低频大功率管 3CA 为PNP型高频大功率管 3DA 为NPN型高频大功率管 此外有国际流行的系列高频小功率管,除为PNP管外,其余均为NPN型管。 ② 管极的判别 常用中小功率三极管有金属圆壳和塑料封装(半柱型)等外型,图T305介绍了三种典型的外形和管极排列方式。2) 用万用表电阻档判别
三极管内部有两个PN结,可用万用表电阻档分辨e、b、c三个极。在型号标注模糊的情况下,也可用此法判别管型。
① 基极的判别 判别管极时应首先确认基极。对于NPN管,用黑表笔接假定的基极,用红表笔分别接触另外两个极,若测得电阻都小,约为几百欧~几千欧;而将黑、红两表笔对调,测得电阻均较大,在几百千欧以上,此时黑表笔接的就是基极。PNP管,情况正相反,测量时两个PN结都正偏的情况下,红表笔接基极。 实际上,小功率管的基极一般排列在三个管脚的中间,可用上述方法,分别将黑、红表笔接基极,既可测定三极管的两个PN结是否完好(与二极管PN结的测量方法一样),又可确认管型。
② 集电极和发射极的判别 确定基极后,假设余下管脚之一为集电极c,另一为发射极e,用手指分别捏住c极与b极(即用手指代替基极电阻Rb)。同时,将万用表两表笔分别与c、e接触,若被测管为NPN,则用黑表笔接触c极、用红表笔接e极(PNP管相反),观察指针偏转角度;然后再设另一管脚为c极,重复以上过程,比较两次测量指针的偏转角度,大的一次表明IC大,管子处于放大状态,相三极管知识简介& 3.三极管性能的简易测量
(1) 用万用表电阻档测ICEO和β
基极开路,万用表黑表笔接NPN管的集电极c、红表笔接发射极e(PNP管相反),此时c、e间电阻值大则表明ICEO小,电阻值小则表明ICEO大。 用手指代替基极电阻Rb,用上法测c、e间电阻,若阻值比基极开路时小得多则表明 β值大。
(2) 用万用表hFE档测β 有的万用表有hFE档,按表上规定的极型插入三极管即可测得电流放大系数β,若β很小或为零,表明三极管己损坏,可用电阻档分别测两个PN结,确认是否有击穿或断路。
4.半导体三极管的选用
选用晶体管一要符合设备及电路的要求,二要符合节约的原则。根据用途的不同,一般应考虑以下几个因素:工作频率、集电极电流、耗散功率、电流放大系数、反向击穿电压、稳定性及饱和压降等。这些因素又具有相互制约的关系,在选管时应抓住主要矛盾,兼顾次要因素。 低频管的特征频率fT一般在2.5MHz以下,而高频管的fT都从几十兆赫到几百兆赫甚至更高。选管时应使fT为工作频率的3~10倍。原则上讲,高频管可以代换低频管,但是高频管的功率一般都比较小,动态范围窄,在代换时应注意功率条件。 一般希望β选大一些,但也不是越大越好。β太高了容易引起自激振荡,何况一般β高的管子工作多不稳定,受温度影响大。通常β多选40~100之间,但低噪声高β值的管子(如~9015等),β值达数百时温度稳定性仍较好。另外,对整个电路来说还应该从各级的配合来选择β。例如前级用β高的,后级就可以用β较低的管子;反之,前级用β较低的,后级就可以用β较高的管子。
集电极-发射极反向击穿电压UCEO应选得大于电源电压。穿透电流越小,对温度的稳定性越好。普通硅管的稳定性比锗管好得多,但普通硅管的饱和压降较锗管为大,在某些电路中会影响电路的性能,应根据电路的具体情况选用,选用晶体管的耗散功率时应根据不同电路的要求留有一定的余量。 对高频放大、中频放大、振荡器等电路用的晶体管,应选用特征频率fT高、极间电容较小的晶体管,以保证在高频情况下仍有较高的功率增益和稳定性应假设的c、e极正确。
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