書????名 | 放大電路設(shè)計 | 作????者 | (日)小柴典居 |
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譯????者 | 白玉林 | 出版社 | 科學(xué)出版社 |
出版時間 | 2000年9月 | 頁????數(shù) | 334 頁 |
定????價 | 20 元 | ISBN | 7030086163 |
1 半導(dǎo)體放大器件基礎(chǔ)
2 晶體管放大器件
3 晶體管的偏置方法
4 放大器的基本性能指標(biāo)
5 晶體管的等效電路
6 晶體管放大器的性質(zhì)
7 實用放大器基礎(chǔ)
8 場效應(yīng)晶體管放大器
9 放大器的頻率特性
10 反饋放大器
11 運算放大器及其應(yīng)用
附錄
電路符號表
參考文獻(xiàn)
引用文獻(xiàn)
本書是晶體管放大電路的入門教材。書中以大量的實例講解放大電路的設(shè)計方法,內(nèi)容包括各種放大器的設(shè)計及應(yīng)用等。
電位器用的阻值太大,一般用50k或者100k,建議兩個換100k。R2,R3,R4改為10k,C2,C3改為0.047uF,C1改為1nF,R1改為100歐。你這樣設(shè)計其實不是最好的,想得到更好效果,...
功率放大電路P=UI,不僅放大電壓還放大電流,輸出阻抗小,帶負(fù)載不會使輸出電壓下降。電壓放大電路 僅放大U,輸出阻抗大,當(dāng)負(fù)載很阻抗很小時,輸出電壓下降很多,從基本放大器的放大倍數(shù)計算公式就可以看出。...
請畫出三極管的共射極放大電路,共集電極放大電路,共基極放大電路
放大電路在放大信號時,總有兩個電極作為信號的輸入端,同時也應(yīng)有兩個電極作為輸出端。根據(jù)半導(dǎo)體三極管三個電極與輸入、輸出端子的連接方式,可歸納為三種:共發(fā)射極電路、共基極電路以及共集電極電路。下圖所示就...
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頁數(shù): 3頁
評分: 4.5
為了提高壓電傳感器的固有頻率,減小傳感器的體積,采用高輸入阻抗的儀表放大器,設(shè)計研究了用于壓電傳感器的放大電路,通過改變放大電路輸入回路偏置電阻的電阻值,得到了比常規(guī)方法更加簡單、有效的簡單放大電路,實現(xiàn)了小體積下的一體化壓電傳感器較好的頻率響應(yīng)和良好的線性度。
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頁數(shù): 3頁
評分: 4.6
針對電磁超聲換能器接收線圈接收到的信號通常十分微弱的特點,設(shè)計了分別應(yīng)用NJM4580和AD620的微小信號放大電路,并通過美國國家儀器公司的Multisim 10軟件中波特圖儀和示波器對兩前置放大電路進(jìn)行虛擬仿真,并對仿真結(jié)果進(jìn)行比較,驗證了應(yīng)用AD620的放大電路在微小信號放大上不僅電路構(gòu)成簡單,而且在放大性能上更加優(yōu)于應(yīng)用NJM4580運算放大器構(gòu)成的差分級聯(lián)放大電路。
《光電二極管及其放大電路設(shè)計》適合光信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光通信相關(guān)專業(yè)的高校師生及研發(fā)人員使用。
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(gòu)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(nèi)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(tài)工作點;
(4)理解靜態(tài)工作點的設(shè)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級耦合到后級,是因為電容兩端的電壓不能突變,在輸入端輸入交流信號后,因兩端的電壓不能突變因,輸出端的電壓會跟隨輸入端輸入的交流信號一起變化,從而將信號從輸入端耦合到輸出端。但有一點要說明的是,電容兩端的電壓不能突變,但不是不能變。
R1、R2為三極管V1的直流偏置電阻,什么叫直流偏置?簡單來說,做工要吃飯。要求三極管工作,必先要提供一定的工作條件,電子元件一定是要求有電能供應(yīng)的了,否則就不叫電路了。
在電路的工作要求中,第一條件是要求要穩(wěn)定,所以,電源一定要是直流電源,所以叫直流偏置。為什么是通過電阻來供電?電阻就象是供水系統(tǒng)中的水龍頭,用調(diào)節(jié)電流大小的。所以,三極管的三種工作 狀態(tài)“:載止、飽和、放大”就由直流偏置決定,在圖1中,也就是由R1、R2來決定了。
首先,我們要知道如何判別三極管的三種工作狀態(tài),簡單來說,判別工作于何種工作狀態(tài)可以根據(jù)Uce的大小來判別,Uce接近于電源電壓VCC,則三極管就工作于載止?fàn)顟B(tài),載止?fàn)顟B(tài)就是說三極管基本上不工作,Ic電流較小(大約為零),所以R2由于沒有電流流過,電壓接近0V,所以Uce就接近于電源電壓VCC。
若Uce接近于0V,則三極管工作于飽和狀態(tài),何謂飽和狀態(tài)?就是說,Ic電流達(dá)到了最大值,就算Ib增大,它也不能再增大了。
以上兩種狀態(tài)我們一般稱為開關(guān)狀態(tài),除這兩種外,第三種狀態(tài)就是放大狀態(tài),一般測Uce接近于電源電壓的一半。若測Uce偏向VCC,則三極管趨向于載止?fàn)顟B(tài),若測Uce偏向0V,則三極管趨向于飽和狀態(tài)。
理解靜態(tài)工作點的設(shè)置目的和方法
放大電路,就是將輸入信號放大后輸出,(一般有電壓放大,電流放大和功率放大幾種,這個不在這討論內(nèi))。先說我們要放大的信號,以正弦交流信號為例說。在分析過程中,可以只考慮到信號大小變化是有正有負(fù),其它不說。上面提到在圖1放大電路電路中,靜態(tài)工作點的設(shè)置為Uce接近于電源電壓的一半,為什么?
這是為了使信號正負(fù)能有對稱的變化空間,在沒有信號輸入的時候,即信號輸入為0,假設(shè)Uce為電源電壓的一半,我們當(dāng)它為一水平線,作為一個參考點。當(dāng)輸入信號增大時,則Ib增大,Ic電流增大,則電阻R2的電壓U2=Ic×R2會隨之增大,Uce=VCC-U2,會變小。U2最大理論上能達(dá)到等于VCC,則Uce最小會達(dá)到0V,這是說,在輸入信增加時,Uce最大變化是從1/2的VCC變化到0V.
同理,當(dāng)輸入信號減小時,則Ib減小,Ic電流減小,則電阻R2的電壓U2=Ic×R2會隨之減小,Uce=VCC-U2,會變大。在輸入信減小時,Uce最大變化是從1/2的VCC變化到VCC。這樣,在輸入信號一定范圍內(nèi)發(fā)生正負(fù)變化時,Uce以1/2VCC為準(zhǔn)的話就有一個對稱的正負(fù)變化范圍,所以一般圖1靜態(tài)工作點的設(shè)置為Uce接近于電源電壓的一半。
要把Uce設(shè)計成接近于電源電壓的一半,這是我們的目的,但如何才能把Uce設(shè)計成接近于電源電壓的一半?這就是的手段了。
這里要先知道幾個東西,第一個是我們常說的Ic、Ib,它們是三極管的集電極電流和基極電流,它們有一個關(guān)系是Ic=β×Ib,但我們初學(xué)的時候,老師很明顯的沒有告訴我們,Ic、Ib是多大才合適?這個問題比較難答,因為牽涉的東西比較的多,但一般來說,對于小功率管,一般設(shè)Ic在零點幾毫安到幾毫安,中功率管則在幾毫安到幾十毫安,大功率管則在幾十毫安到幾安。
在圖1中,設(shè)Ic為2mA,則電阻R2的阻值就可以由R=U/I來計算,VCC為12V,則1/2VCC為6V,R2的阻值為6V/2mA,為3KΩ。Ic設(shè)定為2毫安,則Ib可由Ib=Ic/β推出,關(guān)健是β的取值了,β一般理論取值100,則Ib=2mA/100=20#A,則R1=(VCC-0.7V)/Ib=11.3V/20#A=56.5KΩ,但實際上,小功率管的β值遠(yuǎn)不止100,在150到400之間,或者更高,所以若按上面計算來做,電路是有可能處于飽和狀態(tài)的,所以有時我們不明白,計算沒錯,但實際不能用,這是因為還少了一點實際的指導(dǎo),指出理論與實際的差別。這種電路受β值的影響大,每個人計算一樣時,但做出來的結(jié)果不一定相同。也就是說,這種電路的穩(wěn)定性差,實際應(yīng)用較少。但如果改為圖2的分壓式偏置電路,電路的分析計算和實際電路測量較為接近。
在圖2的分壓式偏置電路中,同樣的我們假設(shè)Ic為2mA,Uce設(shè)計成1/2VCC為6V。則R1、R2、R3、R4該如何取值呢。計算公式如下:因為Uce設(shè)計成1/2VCC為6V,則Ic×(R3+R4)=6V;Ic≈Ie??梢运愠鯮3+R4=3KΩ,這樣,R3、R4各是多少?
一般R4取100Ω,R3為2.9KΩ,實際上R3我們一般直取2.7KΩ,因為E24系列電阻中沒有2.9KΩ,取值2.7KΩ與2.9KΩ沒什么大的區(qū)別。因為R2兩端的電壓等于Ube+UR4,即0.7V+100Ω×2mA=0.9V,我們設(shè)Ic為2mA,β一般理論取值100,則Ib=2mA/100=20#A,這里有一個電流要估算的,就是流過R1的電流了,一般取值為Ib的10倍左右,取IR1200#A。則R1=11.1V/200#A≈56KΩR2=0.9V(/200-20)#A=5KΩ;考慮到實際上的β值可能遠(yuǎn)大于100,所以R2的實際取值為4.7KΩ。這樣,R1、R2、R3、R4的取值分別為56KΩ,4.7KΩ,2.7KΩ,100Ω,Uce為6.4V。
在上面的分析計算中,多次提出假設(shè)什么的,這在實際應(yīng)用中是必要的,很多時候需要一個參考值來給我們計算,但往往卻沒有,這里面一是我們對各種器件不熟悉,二是忘記了一件事,我們自己才是用電路的人,一些數(shù)據(jù)可以自己設(shè)定,這樣可以少走彎路。
《運算放大器應(yīng)用電路設(shè)計》分為三篇:第1篇介紹運算放大器的基礎(chǔ)知識,主要包括運算放大器基本概念、特性參數(shù)和基本工作原理;第2篇闡述運算放大器的使用技術(shù),內(nèi)容包括運算放大器的動態(tài)范圍、負(fù)反饋的使用、降低輸出失調(diào)電壓與噪聲的方法,以及防振措施等;第3篇介紹運算放大器實用電路的設(shè)計,主要包括差動放大電路的設(shè)計、恒流電路基準(zhǔn)電壓電路、電壓-電流轉(zhuǎn)換電路、加減運算電路和比較器電路、有源濾波器和振蕩器等電路的設(shè)計。