共发射极放大电路问题

豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
模电(填空 选择 大题共224道)题目和答案
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
模电(填空 选择 大题共224道)题目和答案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口技术小站:
& 参会赢好礼
时间:7月11日 10:00 - 11:30
& 参会赢好礼
时间:9月12日 10:00 - 11:30
& 1分钟轻松答题,赢取精美好礼!
& 看看你能点亮几台仪器
张飞电子工程师速成全集
10天掌握PCB AD画板
教你高速PCB项目整体设计
如何设计STM32单片机系统?
物联网操作系统从写到用
讲师:华清远见
讲师:林超文
讲师:郑振宇
讲师:李述铜
移入鼠标可放大二维码
多级放大器的耦合方式及电路故障分析
来源:网络 作者:佚名日 10:53
[导读] 本文将介绍多级放大器电路的耦合方式及优缺点,并且将对阻容耦合多级放大器电路、直接耦合多级放大器电路、三级放大器电路进行故障分析。
  本文将介绍多级放大器电路的耦合方式及优缺点,并且将对阻容耦合多级放大器电路、直接耦合多级放大器电路、三级放大器电路进行故障分析。
  一、 阻容耦合多级放大器电路故障分析
  阻容耦合方式的优缺点
  优点:
  各级放大器静态工作点独立。
  输出温度漂移比较小。
  缺点:
  &不适合放大缓慢变化的信号。
  &不便于作成集成电路。
  如图所示,以阻容耦合放大器电路为例,进行电路故障分析说明。
  关于多级放大器电路故障分析同单级放大器电路的故障分析基本一样,这里再作以下几点补充说明。
  1、 当VT1放大级中的直流电路出现故障时,由于C3的隔直作用,不会影响VT2放大级的直流电路工作,但由于第一级放大器电路已经不能正常工作,它没有正常的信号加到第二级放大器电路中,第二级放大器电路虽然能够正常工作,但它没有信号输出。
  2、 当第二级放大器电路的直流电路出现故障后,因为C3的存在也不会影响第一级放大器电路直流电路的工作,第一级放大器电路能够输出正常的信号,但由于第二级放大器电路不能正常工作,所以第二级放大器电路也不能够输出正常的信号。
  提示:在多级放大器电路中,只要有一级放大器电路出现问题,整个多级放大器电路均不能输出正常的信号。
  3、 当C2开路时,对第二级放大器电路无影响,会使第一级放大器电路输出信号电压有所升高,因为VT1集电极负载电阻增加了R4,在一定范围内集电极负载电阻大电压放大倍数大。当C2漏电或击穿时,第一级放大器电路直流工作电压变小或无直流电压,同时由于流过R4的电流加大,也会使+V有所下降而影响第二级放大器电路的正常工作,此时整个放大器电路没有输出信号或信号小。
  4、 当R4开路时,第一级放大器电路无直流工作电压,不影响第二级放大器电路工作,但整个放大器电路没有输出信号。
  二、 直接耦合多级放大器电路故障分析
  直接耦合方式的优缺点
  优点:
  电路中无电容,便于集成化
  可放大缓慢变化的信号
  缺点:
  各级放大器静态工作点相互影响。
  输出温度漂移严重。
  如图所示,是直接耦合两级放大器电路。
  第一级放大管VT1集电极与第二级放大管VT2基极直接相连,所以是直接耦合放大器。VT1和VT2的信号都从基极输入,从集电极输出,所以是共发-共发双管直接耦合放大器电路。
  关于这一多级放大器电路的故障分析主要说明以下几点。
  a、 当R4开路时,VT1没有直流工作电压,同时VT2基极也没有直流电流,此时两只三极管均处于截止状态,无信号输出。
  b、 当C2击穿或严重漏电时,VT1和VT2均处于截止状态。
  c、 当C2出现击穿或漏电故障时,因直流工作电压为零或太低,影响了VT1正常工作,也影响了VT2正常工作。
  d、 当R2开路时,VT1和VT2均不能工作。
  e、 当R1开路后,VT1处于截止状态,VT1无集电极电流,这样流过R2的电流全部流入VT2基极,使VT2基极电流很大而处于饱和状态,放大器无信号输出。当R1短路时,VT1处于饱和状态,其集电极直流电压很低,使VT2基极电流偏置电压很低,VT2将处于截止状态。
  提示:由于VT1和VT2两级放大器电路之间是采用直接耦合电路,所以其中一级电路出故障后,将同时影响两级电路的直流工作状态,所以在检查这种直接耦合电路的故障时,要将两级电路作为一个整体来进行检查。
  三、 三级放大器电路故障分析
  如图所示,是一个由3只三极管构成的三级放大器电路。
  电路中,VT1接成共集电极放大器电路,这是输入级放大器电路。VT2接成共发射极放大器电路,这是第二级放大器电路,第一级与第二级放大器电路之间采用电容C3耦合。VT3接成共发射极放大器电路,这是第三级放大器电路,它与第二级电路之间采用直接耦合方式。
  关于这一多级放大器电路的故障分析主要说明以下两点:
  1、 由于第一级放大器电路与后面两级电路之间采用的是电容耦合,所以当第一级放大器电路中的直流电路出现故障时,对后面两级电路的直流电路没有影响,但没有正常信号加到后面的放大器电路中,同样,后两级放大器电路中的直流电路出现问题,对输入级放大器直流电路也没有影响。
  2、 电路中只要有一级放大器出现故障,这一多级放大器电路的输出信号就不正常,但在故障点之前的放大器电路工作是正常的。如VT2放大级存在故障,VT1发射极输出信号是正常的。
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
声明:电子发烧友网转载作品均尽可能注明出处,该作品所有人的一切权利均不因本站而转移。
作者如不同意转载,既请通知本站予以删除或改正。转载的作品可能在标题或内容上或许有所改动。
多级放大器相关文章
多级放大器相关下载
阻容耦合相关文章
阻容耦合相关下载
直接耦合相关文章
直接耦合相关下载
论坛精华干货
供应链服务
商务及广告合作
Jeffery Guo
关注我们的微信
供应链服务 PCB/IC/PCBA
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
电子线路基础题目
6.采用差动放大电路的目的是为了(
)。
A.电压放大
B.抑制零漂
C.增强带负载能力
B.抑制零漂
由于加上正向电压,外电场抵消了PN结的内建电场,所以空间电荷区变窄。
Cookies现在经常被大家提到,那么到底什么是Cookies,它有什么作用呢?Cookies是一种能够让网站服务器把少量数据储存到客户端的硬盘或内存,或是从客...
这时在稳压管二极管电流允许情况下,可以减低电压,比如工作电压5V,供电是8V,就可以接一个稳压3V的稳压管二极管,来降低工作电压,但这时电路工作电流不能大于稳压...
答: 深孔钻加工难点有哪些?
答: 当地的农机管理部门,就是负责这方面的事情。收割机手是要考取收割机驾驶证的。
答: 电子科学偏理论,搞半导体集成电路的
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)
6月26日  上午9:00-12:00
B.20世纪上半叶,人类经历了两次世界大战,大量的青壮年人口死于战争;而20世纪下半叶,世界基本处于和平发展时期。
“癌症的发病率”我认为这句话指的是:癌症患者占总人数口的比例。
而B选项说是死亡人数多,即总体人数下降了,但“癌症的发病率”是根据总体人总来衡量的,所以B项不能削弱上述论证
铝属于两性金属,遇到酸性或碱性都会产生不同程度的腐蚀,尤其是铝合金铸件的孔隙较多,成分中还含有硅和几种重金属,其防腐蚀性能比其他铝合金更差,没有进行防护处理的铝铸件只要遇到稍带碱性或稍带酸性的水,甚至淋雨、水气、露水等就会受到腐蚀,产生白锈。
解决的办法。
铝铸件完成铸造后,在机械加工前,先要进行表面预处理,如预先对铸件进行喷砂,涂上一道底漆(如锌铬黄底漆),在此基础上再进行机械加工,以避免铸铝件在没有保护的情况下放久了被腐蚀。
目前我们的生活水平必竟非同以往.吃得好休息得好,能量消耗慢,食欲比较旺盛,活动又少,不知不觉脂肪堆积开始胖啦。                                                                                         减肥诀窍:一.注意调整生活习惯,二。科学合理饮食结构,三。坚持不懈适量运动。
   具体说来:不要暴饮暴食。宜细嚼慢咽。忌辛辣油腻,清淡为好。多喝水,多吃脆平果青香焦,芹菜,冬瓜,黄瓜,罗卜,番茄,既助减肥,又益养颜,两全其美!
有减肥史或顽固型症状则需经药物治疗.
如有其他问题,请发电子邮件:jiaoaozihao53@ .或新浪QQ: 1
要有经营场所,办理工商登记(办理卫生许可),如果觉得有必要还要到税务局买定额发票,不过奶茶店一般人家消费是不会要发票的巴,要买设备,要联系供应商备一些原料,就好啦,没啥难的,不过要赚钱的话就得选好开店地段。
办理手续的程序(申领个体执照):
1、前往工商所申请办理
2、根据工商所通知(申请办理当场就会给你个小纸条)前往办理名称预核
3、拿到名称预核通知书,办理卫生许可证(前往所在地卫生监督所办理)
4、拿着名称预核通知书和卫生许可证前往工商所核发营业执照。
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的,建议不要吃香辣和煎炸的食物,多喝水,多吃点水果,不能吃牛肉和海鱼。可以服用(穿心莲片,维生素b2和b6)。也可以服用一些中药,如清热解毒的。
确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商,宽展还款期间或者分期归还; 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后,在履行期未履行法院判决,会申请法院强制执行; 法院在受理强制执行时,会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款;贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决,则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。
第一步:教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同,但于力认为,如果没有什么异常的症状,应该以教育引导为首要方式,并注意经常帮孩子洗手,以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步:转移注意力
比起严厉指责、打骂,转移注意力是一种明智的做法。比如,多让孩子进行动手游戏,让他双手都不得闲,或者用其他的玩具吸引他,还可以多带孩子出去游玩,让他在五彩缤纷的世界里获得知识,增长见识,逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿,还可以做个小布手套,或者用纱布缠住手指,直接防止他吃手。但是,不主张给孩子手指上“涂味”,比如黄连水、辣椒水等,以免影响孩子的胃口,黄连有清热解毒的功效,吃多了还可导致腹泻、呕吐。
合肥政务区网络广告推广网络推广哪家公司比较好 一套能在互联网上跑业务的系统,被网络营销专家赞为目前最 有效的网络推广方式!
1、搜索引擎营销:分两种SEO和PPC,即搜索引擎优化,是通过对网站结构、高质量的网站主题内容、丰富而有价值的相关性外部链接进行优化而使网站为用户及搜索引擎更加友好,以获得在搜索引擎上的优势排名为网站引入流量。
良工拥有十多位资深制冷维修工程师,十二年生产与制造经验,技术力量雄厚,配有先进的测试仪器,建有系列低温测试设备,备有充足的零部件,包括大量品牌的压缩机,冷凝器,蒸发器,水泵,膨胀阀等备品库,能为客户提供迅捷,优质的工业冷水机及模温机维修和保养。
楼主,龙德教育就挺好的,你可以去试试,我们家孩子一直在龙德教育补习的,我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。  不论跳什么舞,如果要跳得美,身体的柔软度必须要好,否则无法充分发挥出理应的线条美感,爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意,不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲,否则更容易弄巧反拙,骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全,不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步,肌肉有向上的感觉即可,动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均,时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
正在加载...
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
放大电路的几个问题分析下列说法是否正确,凡对者在括号内打“√”,凡错者在括号内打“×”.(1)在功率放大电路中,输出功率愈大,功放管的功耗愈大.( )(2)功率放大电路的最大输出功率是指在基本不失真情况下,负载上可能获得的最大交流功率.( )(3)当OCL电路的最大输出功率为1W时,功放管的集电极最大耗散功率应大于1W.( )(4)功率放大电路与电压放大电路、电流放大电路的共同点是1)都使输出电压大于输入电压;( )2)都使输出电流大于输入电流;( )3)都使输出功率大于信号源提供的输入功率.( )
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
(1)× ,还要考虑效率;(2)√ (3)× ,每个管有0.2W就够了;(4)1)× ,也可能电压放大倍数小于1;2) ×,也可能电流放大倍数小于1;3) √.
为您推荐:
其他类似问题
错错,错(4)错错错你也可以参考一下 杨凌 主编的《模拟电子线路》机械工业出版社
该书思路清晰便于学习教学
扫描下载二维码与分立器件相比,现代集成运算(op amp)和仪表(in-amp)为设计工程师带来了许多好处。虽然提供了许多巧妙、有用并且吸引人的电路。往往都是这样,由于仓促地组装电路而会忽视了一些非常基本的问题,从而导致电路不能实现预期功能 - 或者可能根本不工作。本文将讨论一些最常见的应用问题,并给出实用的解决方案。
  AC耦合时缺少DC偏置电流回路
  最常遇到的一个应用问题是在交流(AC)耦合运算或仪表电路中没有提供偏置电流的直流(DC)回路。在图1中,一只电容器与运算的同相输入端串联以实现AC耦合,这是一种隔离输入电压(VIN)的DC分量的简单方法。这在高增益应用中尤其有用,在那些应用中哪怕运算输入端很小的直流电压都会限制动态范围,甚至导致输出饱和。然而,在高阻抗输入端加电容耦合,而不为同相输入端的电流提供DC通路,会出现问题。
  图1.错误的运算AC耦合输入
  实际上,输入偏置电流会流入耦合的电容器,并为它充电,直到超过输入电路的共模电压的额定值或使输出达到极限。根据输入偏置电流的极性,电容器会充电到电源的正电压或负电压。的闭环DC增益放大偏置电压。
  这个过程可能会需要很长时间。例如,一只场效应管(FET)输入,当1 pA的偏置电流与一个0.1&F电容器耦合时,其充电速率I/C为10&12/10&7=10 &V/s,或每分钟600&V。如果增益为100,那么输出漂移为每分钟0.06 V。因此,一般实验室测试(使用AC耦合示波器)无法检测到这个问题,而电路在数小时之后才会出现问题。显然,完全避免这个问题非常重要。
  图2.正确的双电源供电运算AC耦合输入方法
  图2示出了对这常见问题的一种简单的解决方案。这里,在运算输入端和地之间接一只电阻器,为输入偏置电流提供一个对地回路。为了使输入偏置电流造成的失调电压最小,当使用双极性运算时,应该使其两个输入端的偏置电流相等,所以通常应将R1的电阻值设置成等于R2和R3的并联阻值。
  然而,应该注意的是,该电阻器R1总会在电路中引入一些噪声,因此要在电路输入阻抗、输入耦合电容器的尺寸和电阻器引起的Johnson噪声之间进行折衷。典型的电阻器阻值一般在100,000&O ~1 M&O之间。
  类似的问题也会出现在仪表电路中。图3示出了使用两只电容器进行AC耦合的仪表电路,没有提供输入偏置电流的返回路径。这个问题在使用双电源(图3a)和单电源(图3b)供电的仪表电路中很常见。
  图3.不工作的AC耦合仪表实例
  这类问题也会出现在变压器耦合电路中,如图4所示,如果变压器次级电路中没有提供DC对地回路,该问题就会出现。
  图4.不工作的变压器耦合仪表电路
  图5和图6示出了这些电路的简单解决方案。这里,在每一个输入端和地之间都接一个高阻值的电阻器(RA,BR)。这是一种适合双电源仪表电路的简单而实用的解决方案。
  图5.每个输入端与地之间都接一个高阻值的电阻器以提供必需的偏置电流回路。
  a.双电源. b.单电源.
  这两只电阻器为输入偏置电流提供了一个放电回路。在图5所示的双电源例子中,两个输入端的参考端都接地。在图5b所示的单电源例子中,两个输入端的参考端或者接地(VCM接地)或者接一个偏置电压,通常为最大输入电压的一半。
  同样的原则也可以应用到变压器耦合输入电路(见图6),除非变压器的次级有中间抽头,它可以接地或接VCM。
  在该电路中,由于两只输入电阻器之间的失配和(或)两端输入偏置电流的失配会产生一个小的失调电压误差。为了使失调误差最小,在仪表的两个输入端之间可以再接一只电阻器(即桥接在两只电阻器之间),其阻值大约为前两只电阻器的1/10(但与差分源阻抗相比仍然很大)。
  图6.正确的仪表变压器输入耦合方法
  为仪表、运算和ADC提供参考电压
  图7示出一个仪表驱动一个单端输入的模数转换器(ADC)的单电源电路。该的参考电压提供一个对应零差分输入时的偏置电压,而ADC的参考电压则提供比例因子。在仪表的输出端和ADC的输入端之间通常接一个简单的RC低通抗混叠滤波器以减少带外噪声。设计工程师通常总想采用简单的方法,例如电阻分压器,为仪表和ADC提供参考电压。因此在使用某些仪表时,会产生误差。
  图7.仪表驱动ADC的典型单电源电路
  正确地提供仪表的参考电压
  一般假设仪表的参考输入端为高阻抗,因为它是一个输入端。所以使设计工程师一般总想在仪表的参考端引脚接入一个高阻抗源,例如一只电阻分压器。这在某些类型仪表的使用中会产生严重误差(见图8)。
  图8.错误地使用一个简单的电阻分压器直接驱动3运放仪表的参考电压引脚
  例如,流行的仪表设计配置使用上图所示的三运放结构。其信号总增益为
  参考电压输入端的增益为1(如果从低阻抗电压源输入)。但是,在上图所示的电路中,仪表的参考输入端引脚直接与一个简单的分压器相连。这会改变减法器电路的对称性和分压器的分压比。这还会降低仪表的共模抑制比及其增益精度。然而,如果接入R4,那么该电阻的等效电阻会变小,减小的电阻值等于从分压器的两个并联支路看过去的阻值(50 k&O),该电路表现为一个大小为电源电压一半的低阻抗电压源被加在原值R4上,减法器电路的精度保持不变。
  如果仪表采用封闭的单封装形式(一个IC),则不能使用这种方法。此外,还要考虑分压电阻器的温度系数应该与R4和减法器中的电阻器保持一致。最终,参考电压将不可调。另一方面,如果尝试减小分压电阻器的阻值使增加的电阻大小可忽略,这样会增大电源电流的消耗和电路的功耗。在任何情况下,这种笨拙的方法都不是好的设计方案。
  图9示出了一个更好的解决方案,在分压器和仪表参考电压输入端之间加一个低功耗运算缓冲器。这会消除阻抗匹配和温度系数匹配的问题,而且很容易对参考电压进行调节。
  图9.利用低输出阻抗运算驱动仪表的参考电压输入端
  当从电源电压利用分压器为提供参考电压时应保证PSR性能
  一个经常忽视的问题是电源电压VS的任何噪声、瞬变或漂移都会通过参考输入按照分压比经过衰减后直接加在输出端。实际的解决方案包括旁路滤波以及甚至使用精密参考电压IC产生的参考电压,例如ADR121,代替VS分压。
  当设计带有仪表和运算的电路时,这方面的考虑很重要。电源电压抑制技术用来隔离免受其电源电压中的交流声、噪声和任何瞬态电压变化的影响。这是非常重要的,因为许多实际电路都包含、连接着或存在于只能提供非理想的电源电压的环境之中。另外电力线中的交流信号会反馈到电路中被放大,而且在适当的条件下会引起寄生振荡。
  现代的运算和仪表都提供频率相当低的电源电压抑制(PSR)能力作为其设计的一部分。这在大多数工程师看来是理所当然的。许多现代的运算和仪表的PSR指标在80~100dB以上,可以将电源电压的变化影响衰减到1/10,000~1/100,000。甚至最适度的40 dB PSR的隔离对电源也可以起到1/100的抑制作用。不过,总是需要高频旁路电容(正如图1~7所示)并且经常起到重要作用。
  此外,当设计工程师采用简单的电源电压电阻分压器并且用一只运算缓冲器为仪表提供参考电压时,电源电压中的任何变化都会通过该电路不经衰减直接进入仪表的输出级。因此,除非提供低通滤波器,否则IC通常优良的PSR性能会丢失。
  在图10中,在分压器的输出端增加一个大电容器以滤除电源电压的变化并且保证PSR性能。滤波器的-3 dB极点由电阻器R1/R2并联和电容器C1决定。-3 dB极点应当设置在最低有用频率的1/10处。
  图10.保证PSR性能的参考端退耦电路
  上面示出的CF试用值能够提供大约0.03 Hz的&3 dB极点频率。接在R3两端的小电容器(0.01 &F)可使电阻器噪声最小。
  该滤波器充电需要时间。按照试用值,参考输入的上升时间应是时间常数的几倍(这里T=R3Cf= 5 s),或10~15s。
  图11中的电路做了进一步改进。这里,运算缓冲器起到一个有源滤波器的作用,它允许使用电容值小很多的电容器对同样大的电源退耦。此外,有源滤波器可以用来提高Q值从而加快导通时间。
  图11.将运算缓冲器接成有源滤波器驱动仪表的参考输入引脚
  测试结果:利用上图所示的元件值,施加12 V电源电压,对仪表的6 V参考电压提供滤波。将仪表的增益设置为1,采用频率变化的1 VP-P正弦信号调制12 V电源。在这样的条件下,随着频率的减小,一直减到大约8 Hz时,我们在示波器上看不到AC信号。当对仪表施加低幅度输入信号时,该电路的测试电源电压范围是4 V到25 V以上。电路的导通时间大约为2 s。
  单电源运算电路的退耦
  最后,单电源运算电路需要偏置共模输入电压幅度以控制AC信号的正向摆幅和负向摆幅。当从电源电压利用分压器提供偏置电压时,为了保证PSR的性能就需要合适的退耦。
  一种常用但不正确的方法是利用100 k&O/100 k&O电阻分压器(加0.1&F旁路电容)提供VS/2给运算的同相输入端。使用这样小的电容值对电源退耦通常是不够的,因为极点仅为32 Hz。电路出现不稳定(&低频振荡&),特别是在驱动感性负载时。
  图12(反相输入)和图13(同相输入)示出了达到最佳退耦结果的VS/2偏置电路。在两种情况中,偏置电压加在同相输入端,反馈到反向输入端以保证相同的偏置电压,并且单位DC增益也要偏置相同的输出电压。耦合电容器C1使低频增益从BW3降到单位增益。
  图12.单电源同相输入电路正确的电源退耦方案。中频增益=1+R2/R1
  如上图所示,当采用100 k&O/100 k&O电阻分压器时一个好的经验是,为获得0.3 Hz的&3 dB截止频率,应当选用的C2最小为10 &OF,。而100 &F(0.03 Hz)实际上对所有电路都足够了。
  图13.单电源反相输入正确的退耦电路,中频增益= & R2/R1
阅读(...) 评论()

我要回帖

更多关于 基本放大电路 的文章

 

随机推荐