從共射放大電路的靜態(tài)模型可知,在測量基極電壓 U B時,由于基極端的等效電阻由三部分組成,第一,基區(qū)的體電阻 RB,第二,射極電阻 Re折合到基極端的電阻等于(1 β)Re,第三,基極下偏置電阻 Rb1,其阻值很大.所以基極端等效電阻(幾十千歐)比較大,如果直接將萬用表并接在基極測量 U B,則會嚴重的影響測量的準確度.這時我們需采用間接測量方法,由靜態(tài)模型可知,在三極管輸入端導通以后其輸入端電阻 RB較小,這樣用較大內(nèi)阻的萬用表并接在B-E 極來測量 UBE,其引入的誤差會很小,因此我們就可以通過測量 UBE和 UE的值,間接的測量出 U B的值,UB=UBE UE.
這樣就解決了學生在實驗時遇到與理論不相符的問題.在測量發(fā)射極電壓 E時,從發(fā)射極看進去的等效內(nèi)阻由兩部分組成,第一,發(fā)射極電阻 Rb1和 Re1,都比較小,第二,基區(qū)電阻 RB折合到發(fā)射極 RB/(1 β).所以發(fā)射極電阻較小,另一方面,由于并接萬用表在發(fā)射極后,相當于引入了一個電壓串聯(lián)負反饋,可以穩(wěn)定發(fā)射極電壓.所以可以使用萬用表直接并接測量 UE.在測量集電極電壓 UC時,由靜態(tài)模型可知,R2(幾千歐)比較小,同時 UC的電位相對 UE的電位比較大,所以可以使用較大電壓檔并接在集電極直接測量UC。
放大電路最終的目標是獲得不失真的輸出信號,若波形產(chǎn)生失真,則分析其他的參數(shù)無意義.Q 點設置的偏高或者偏低,容易出現(xiàn)飽和失真或截止失真.但 Q 點的偏高或偏低不是絕對的,而是相對輸入信號的幅度而言的,如果輸入信號幅度很小,即使 Q點設置的偏高或偏低也不一定會出現(xiàn)失真,同樣如果輸入信號的幅度很大,即使 Q 點設置的很接近中點,也很可能出現(xiàn)失真.因此確切的說,波形的失真是由輸入信號的幅度與 Q 點的設置不匹配造成的,即理想的不一定合適、合適的不一定理想”通常為了滿足大多數(shù)信號的要求,Q 點一般設置在交流負載線的中點位置。
處于靜態(tài)工作點時的三個參數(shù)
在放大電路中,當有信號輸入時,交流量與直流量共存。將輸入信號為零、即直流電源單獨作用的時候晶體管的基極電流Ib、集電極電流Ic(或 Ie )、管壓降 Ube和 c-e 間電壓 Uce稱之為靜態(tài)工作點Q,常將Q點記作IBQ、ICQ(或IEQ)、UBEQ、UCEQ。
Ic= Vcc -Vc = (12-3)/3=3mAVe=(Vb-Vbe)=3.2-0.7=2.5VIc=Ie-Ib,Ic=IeRe=2.5/3mA=830歐姆Vce=Vc-Ve=3-2.5=0.5V...
說明萬用表法 示波器法設置靜態(tài)工作點時有何區(qū)別?
1. 萬用表法設置放大電路靜態(tài)工作點,只能看直流偏置電壓。直流偏置電壓應該多大,可以實現(xiàn)計算。例如基本共射放大器其集電極-發(fā)射極偏置電壓應該為Uce(cr)=Ucc/(2+Rc/RL)此時可...
靜態(tài)工作點是直流負載線與晶體管的某條輸出特性曲線的交點。隨IB的不同而靜態(tài)工作點沿直流負載線上下移動。
根據(jù)式Uce=Ucc-RcIc,在Ic/Ucc圖上畫出直流負載線,再畫出在IB情況下的晶體管輸出特性曲線,交點即靜態(tài)工作點。
1) 確定放大電路的電壓和電流的靜態(tài)值
2) 選取合適的靜態(tài)工作點可以防止電路產(chǎn)生非線性失真。保證有較好的放大效果
可以通過改變電路參數(shù)來改變靜態(tài)工作點,這就可以設置靜態(tài)工作點
若靜態(tài)工作點設置的不合適,在對交流信號放大時就可能會出現(xiàn)飽和失真(靜態(tài)工作點偏高)或截止失真(靜態(tài)工作點偏低)。 所謂靜態(tài)工作點,是指當放大電路處于靜態(tài)時,電路所處的工作狀態(tài)。在Ic/Uce 圖上表現(xiàn)為一個點,即當確定的Vcc、Rb、Rc和晶體管狀態(tài)下產(chǎn)生的電路工作狀態(tài)。當其中一項改變時引起Ib變化而引起Q點沿著直流負載線上下移動。
當放大電路沒有輸入信號時的工作狀態(tài),因為Vcc、Rb、Rc、和晶體管不變,所以電路中各參數(shù)都是不變的。這就是靜態(tài)。
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文章針對GPS快速靜態(tài)法的相關內(nèi)容,先對GPS快速靜態(tài)法的技術內(nèi)容進行分析,并介紹了GPS快速靜態(tài)法的基本原理;再結合實際工程案例,分析地質(zhì)工程測量中GPS快速靜態(tài)法的具體應用內(nèi)容,并對其測量方法、野外測量精度控制的內(nèi)容進行研究。
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隨著科學技術水平的不斷發(fā)展與進步,在進行地質(zhì)工程測量過程中,必須要合理的應用GPS快速靜態(tài)法,提高整個地質(zhì)工程數(shù)據(jù)測量工作效率。將通過對GPS快速靜態(tài)法含義與幾種常見方法進行簡要介紹,進而對地質(zhì)工程測量中GPS快速靜態(tài)法具體應用進行闡述,以供參考。
基本放大電路失真形式
靜態(tài)工作點過大,在信號正半周進入了輸出特性曲線的飽和區(qū)。方法是提高工作電壓、適當調(diào)小靜態(tài)工作點,輸入信號幅度。
靜態(tài)工作點過低,信號負半周進入了輸出特性曲線的截止區(qū)。方法是提高靜態(tài)工作點、適當減小輸入信號幅度。
又稱小信號失真,在輸入信號幅度很小時,進入了輸入特性的彎曲段,是乙類推挽功放電路中靜態(tài)電流過小所致。方法是適當提高靜態(tài)電流。小功率放大器靜態(tài)電流在2-4mA(如收音機功放),大功率功放可選十多mA。乙類互補對稱功率
理想情況下,乙類互補對稱電路的輸出沒有失真。 實際的乙類互補對稱電路(圖),由于沒有直流偏置,只有當當輸入信號vi大于管子的門坎電壓(NPN硅管約為0.6V,PNP鍺管約為0.2V)時,管子才能導通。當輸入信號vi低于這個數(shù)值時,T1和T2都截止,ic1和ic2基本為零,負載RL上無電流通過,出現(xiàn)一段死區(qū),如圖1所示。這種現(xiàn)象稱為交越失真。
用圖解法分析,晶體管的靜態(tài)工作點設置較低時,由于輸入信號的疊加有可能使疊加后的波形一部分進入截止區(qū),這樣就會出現(xiàn)截止失真。NPN型三極管共射極放大電路的截止失真的表現(xiàn)是輸出電壓的頂部出現(xiàn)削波,PNP型三極管的共射放大電路的截止失真是底部失真。
三極管的輸出和輸入正好是反過來的,即反相輸出。假設輸入的是正弦波,靜態(tài)工作點正好合適,即VQ=Vp-p/2(靜態(tài)工作點電壓是正弦波電壓峰峰值的一半),那么當輸入的波形是正半周時,輸出電壓波形正好跟負半周波形是一樣的;當輸入的波形是負半周時,輸出電壓波形正好跟正半周波形是一樣的。如果VQ大于輸入波形的峰峰值的一半,那么當輸入的波形是正半周時,快到峰值時,三極管就會處于飽和狀態(tài),那么此時的輸出就不再隨輸入變化了,出現(xiàn)了飽和失真;即輸出得到的負半周正弦波波形就沒有谷底了,我們稱之為飽和失真;反之,當輸入的波形是負半周時,快到谷值時,三極管就會處于截止狀態(tài),那么此時的輸出就不再隨輸入變化了,出現(xiàn)了截止失真;即輸出得到的正半周正弦波波形就沒有峰值了,我們稱之為截止失真。Q點設置過低造成的截止失真屬于輸入端失真,所以只能從輸入端解決。只有增大基極電源VBB,才能消除截止失真,改變Rb雖然使的Q點位置變高,但只是改變了輸出負載線的斜率,并不能確保使輸入信號進入截止區(qū)的哪部分曲線重新進入放大區(qū)。
穩(wěn)定靜態(tài)工作點原理:
由于流過發(fā)射極偏置電阻(Re)的電流IR遠大于基極的電流Ib(Ie>>Ib),因此,可以認為基極電位Vb只取決于分壓電阻Re的阻值大小,與三極管參數(shù)無關,不受溫度影響。
靜態(tài)工作點的穩(wěn)定是由Vb和Re共同作用實現(xiàn),穩(wěn)定過程如下:
設溫度升高→Ic↑→Ie↑→VRe↑→Vbe↓→Ib↓→Ic↓
其中:Ic↑→Ie↑是由并聯(lián)電路電流方程 Ie = Ib Ic得出,Ie↑→Vbe↓是由串聯(lián)電路電壓方程Vbe= Vb-Ie×Re得出,Ib↓→Ic↓是由晶體三極管電流放大原理 Ic =β×Ib (β表示三極管的放大倍數(shù)) 得出。
由上述分析不難得出,Re越大穩(wěn)定性越好。但事物總是具有兩面性,Re太大其功率損耗也大,同時Ve也會增加很多,使Vce減小導致三極管工作范圍變窄,降低交流放大倍數(shù)。因此Re不宜取得太大。在小電流工作狀態(tài)下,Re值為幾百歐到幾千歐;大電流工作時,Re為幾歐到幾十歐。