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放大電路 文章 進入放大電路技術社區

單管低頻電壓放大電路

  • 單管低頻電壓放大電路阻容耦合分壓偏置共發射極電壓放大電路如圖3.7a.1所示。該電路中的雙極型晶體管T是電路中的放大器件,它能把輸入回路(基極—發射極)中微小的電流信號在輸出回路中(集電極—發射極)放大為一定大小的...
  • 關鍵字: 單管  低頻電壓  放大電路  

放大電路中引入負反饋的需要哪些原則

  • 通常引入反饋深度越大,對于電路性能的改善越好,如增益穩定性的提高,通頻帶的展寬,非線性失真的減小,輸入電阻的增加和輸出電阻的減小。但是,反饋深度越大,對電路的增益衰減也越大,所以負反饋是以犧牲增益為代
  • 關鍵字: 放大電路  負反饋  

三個最簡單的三極管放大電路

  •   一、最簡單的電路        上面這個電路夠簡單吧?你可以得到,只要是NPN晶體管都可以使用。BC547三極管極性:字面朝上,左→右 C、B、E   LED、 220歐姆電阻、晶體管的連接如照片中顯示。手指觸摸圖中的兩個點可以點亮LED。由于一只晶體管的放大倍數有限,想讓LED發光更明亮,或許你需要用點力兩只手分別捏住兩個點。你的身體相當于一個電阻,電流流過你的身體(手指)給三極管基極提供一個偏置電流。晶體管將流過你手指的電流放大約200倍,這足以點亮LED。   
  • 關鍵字: 三極管  放大電路  

電子電路常見故障現象原因分析

  •   一、常見的故障現象   放大電路沒有輸入信號,而有輸出波形。   放大電路有輸入信號,但沒有輸出波形,或者波形異常。   串聯穩壓電源無電壓輸出,或輸出電壓過高且不能調整,或輸出穩壓性能變壞、輸出電壓不穩定等。   振蕩電路不產生振蕩。   計數器輸出波形不穩,或不能正確計數。   收音機中出現“嗡嗡”交流聲和“啪啪”的汽船聲等。   以上是最常見的一些故障現象,還有很多奇怪的現象,在這里就不一一列舉了。   二、產生故障的原因   故
  • 關鍵字: 放大電路  

三極管放大電路基本原理舉例說明

  •   以NPN型硅三極管為例,我們把從基極B流至發射極E的電流叫做基極電流Ib;把從集電極C流至發射極E的電流叫做集電極電流Ic。這兩個電流的方向都是流出發射極的,所以發射極E上就用了一個箭頭來表示電流的方向。        三極管的放大作用就是:集電極電流受基極電流的控制(假設電源能夠提供給集電極足夠大的電流的話),并且基極電流很小的變化,會引起集電極電流很大的變化,且變化滿足一定的比例關系:集電極電流的變化量是基極電流變化量的β倍,即電流變化被放大了β倍,所以我們
  • 關鍵字: 三極管  放大電路  

單管共射放大電路的相關知識

  •   一、晶體管放大電路的概述   由三極管組成的放大電路,它的主要作用是將微弱的電信號(電壓、電流)放大成為所需要的較強的電信號。根據放大電路輸入、輸出回路變化信號公共端的晶體管電極,我們把晶體管放大電路分為共射、共基、共集三類。   二、單管共射放大電路的組成及元件作用   單管共發射極電路(如下圖)需要放大的電壓信號Ui接在放大電路輸入端;放大后的電壓Uo,從放大電路的集電極與發射極輸出。發射極E是輸入信號和輸出信號的公共端,組成共發射極放大電路。        三極管V:實
  • 關鍵字: 晶體管  放大電路  

三極管放大電路設計的技巧

  •   放大電路的核心元件是三極管,所以要對三極管要有一定的了解。用三極管構成的放大電路的種類較多,我們用常用的幾種來解說一下(如圖1)。圖1是一共射的基本放大電路,一般我們對放大路要掌握些什么內容?   (1)分析電路中各元件的作用;   (2)解放大電路的放大原理;   (3)能分析計算電路的靜態工作點;   (4)理解靜態工作點的設置目的和方法。   以上四項中,最后一項較為重要。        圖1中,C1,C2為耦合電容,耦合就是起信號的傳遞作用,電容器能將信號信號從前
  • 關鍵字: 三極管  放大電路  

高速微型光電檢測電路設計

  • 本文分析了高速微型光電檢測電路具體項目的技術要求,提出了電路設計的功能及技術指標,合理地選擇了滿足快速性要求的電路結構和滿足電氣性能與物理性能要求的元器件,設計了精簡的二級三極管光電放大電路。通過測試,電路性能指標滿足項目的需要。
  • 關鍵字: 光電檢測  光電二極管  放大電路  201606  

說一說三極管放大電路設計的那些技巧

  •   放大電路的核心元件是三極管,所以要對三極管要有一定的了解。用三極管構成的放大電路的種類較多,我們用常用的幾種來解說一下(如圖1)。圖1是一共射的基本放大電路,一般我們對放大路要掌握些什么內容?   (1)分析電路中各元件的作用;   (2)解放大電路的放大原理;   (3)能分析計算電路的靜態工作點;   (4)理解靜態工作點的設置目的和方法。   以上四項中,最后一項較為重要。        圖1中,C1,C2為耦合電容,耦合就是起信號的傳遞作用,電容器能將信號信號從前
  • 關鍵字: 三極管  放大電路  

直流通路下的共射、共集、共基放大電路分析

  •   本文介紹了直流通路下的共射、共集、共基放大電路分析。  共射級放大電路        圖1  基本的共射放大電路如圖所示,在模電書里應該經常遇見,不過那時更多的是分析靜態工作點,交、直流放大倍數,然而在真正的電路設計中,R1和R2的取值范圍應該是多少呢?或者說它們應該如何取值呢?  已知NPN型管2N2219是硅型管,處于放大正常工作時飽和電壓Ube=0.7V。首先是對R1的選擇,2N2219的Ib最大值是800mA,僅僅選取R1使其電流值小于800mA顯然是不行的,一
  • 關鍵字: 共射  放大電路  

直流通路下的共射、共集、共基放大電路分析

  •   本文介紹了直流通路下的共射、共集、共基放大電路分析。  共射級放大電路        圖1  基本的共射放大電路如圖所示,在模電書里應該經常遇見,不過那時更多的是分析靜態工作點,交、直流放大倍數,然而在真正的電路設計中,R1和R2的取值范圍應該是多少呢?或者說它們應該如何取值呢?  已知NPN型管2N2219是硅型管,處于放大正常工作時飽和電壓Ube=0.7V。首先是對R1的選擇,2N2219的Ib最大值是800mA,僅僅選取R1使其電流值小于800mA顯然是不行的,一
  • 關鍵字: 共射  放大電路  

設計三極管放大電路時應該注意哪些技巧

  •   放大電路的核心元件是三極管,所以要對三極管要有一定的了解。用三極管構成的放大電路的種類較多,我們用常用的幾種來解說一下(如圖1)。圖1是一共射的基本放大電路,一般我們對放大路要掌握些什么內容?   (1)分析電路中各元件的作用;   (2)解放大電路的放大原理;   (3)能分析計算電路的靜態工作點;   (4)理解靜態工作點的設置目的和方法;   以上四項中,最后一項較為重要。        圖1中,C1,C2為耦合電容,耦合就是起信號的傳遞作用,電容器能將信號信號從前
  • 關鍵字: 三極管  放大電路  

運放的軌到軌輸入,你知道多少?

  •   軌到軌運放十分流行,特別是在那些低電壓供電的場合。因此,你應該了解軌到軌運放的工作原理,同時對采用軌到軌運放的設計做一些權衡。   圖1所示是一個典型的軌到軌輸入級,包含N溝道和P溝道輸入對管。其中,P溝道場效應管負責接近負電源軌部分輸入電壓的導通,這個電壓可以稍微低于負電源軌(如果是單電源供電,則可以稍微低于地電位)。N溝道場效應管負責接近正電源軌部分輸入電壓的導通,這個電壓可以稍微高于正電源軌。圖中沒有畫出附加電路,這些電路用來切換哪個輸入級連接到后級。在離正電源軌大約1.3V時,許多雙輸入級運
  • 關鍵字: 放大電路  增益  

放大電路中引入負反饋的一些原則

  •   通常引入反饋深度越大,對于電路性能的改善越好,如增益穩定性的提高,通頻帶的展寬,非線性失真的減小,輸入電阻的增加和輸出電阻的減小。但是,反饋深度越大,對電路的增益衰減也越大,所以負反饋是以犧牲增益為代價來換取電路性能的改善。因此,應選用高增益的放大電路,如集成運算放大器。同時,對反饋電路中反饋系數的選取也應該根據實際要求而確定。另外,引入的負反饋不同對電路的性能影響也不相同,而且為了使負反饋對電路性能提高有明顯的作用,對不同的信號源和不同的負載也都有不同的要求,所以在設計負反饋放大電路時,應根據需要和
  • 關鍵字: 反饋  放大電路  

說一說三極管放大電路設計的那些技巧

  •   說一下掌握三極管放大電路計算的一些技巧。   放大電路的核心元件是三極管,所以要對三極管要有一定的了解。用三極管構成的放大電路的種類較多,我們用常用的幾種來解說一下(如圖1)。圖1是一共射的基本放大電路,一般我們對放大路要掌握些什么內容?   (1)分析電路中各元件的作用;   (2)解放大電路的放大原理;   (3)能分析計算電路的靜態工作點;   (4)理解靜態工作點的設置目的和方法。   以上四項中,最后一項較為重要。        圖1中,C1,C2為耦合電容,
  • 關鍵字: 三極管  放大電路  
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放大電路介紹

  amplification circuit   增加電信號幅度或功率的電子電路。應用放大電路實現放大的裝置稱為放大器。它的核心是電子有源器件,如電子管、晶體管等。為了實現放大,必須給放大器提供能量。常用的能源是直流電源,但有的放大器也利用高頻電源作為泵浦源。放大作用的實質是把電源的能量轉移給輸出信號。輸入信號的作用是控制這種轉移,使放大器輸出信號的變化重復或反映輸入信號的變化。現代電子系統中 [ 查看詳細 ]

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