如何看懂电路图(三):放大电路设计详解二

最新更新时间:2012-09-29来源: 互联网关键字:电路图  放大电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

( 3 ) OTL 功率放大器

  目前广泛应用的无变压器乙类推挽放大器,简称 OTL 电路,是一种性能很好的功率放大器。为了

  易于说明,先介绍一个有输入变压器没有输出变压器的 OTL 电路,如图 7 。

  

  这个电路使用两个特性相同的晶体管,两组偏置电阻和发射极电阻的阻值也相同。在静态时, VT1 、 VT2 流过的电流很小,电容 C 上充有对地为 1 2 E c 的直流电压。在有输入信号时,正半周时 VT1 导通, VT2 截止,集电极电流 i c1 方向如图所示,负载 RL 上得到放大了的正半周输出信号。负半周时 VT1 截止, VT2 导通,集电极电流 i c2 的方向如图所示, RL 上得到放大了的负半周输出信号。这个电路的关键元件是电容器 C ,它上面的电压就相当于 VT2 的供电电压。

  以这个电路为基础,还有用三极管倒相的不用输入变压器的真正 OTL 电路,用 PNP 管和 NPN 管组成的互补对称式 OTL 电路,以及最新的桥接推挽功率放大器,简称 BTL 电路等等。

  直流放大器

  能够放大直流信号或变化很缓慢的信号的电路称为直流放大电路或直流放大器。测量和控制方面常用到这种放大器。

  ( 1 )双管直耦放大器

  直流放大器不能用 RC 耦合或变压器耦合,只能用直接耦合方式。图 8 是一个两级直耦放大器。直耦方式会带来前后级工作点的相互牵制,电路中在 VT2 的发射极加电阻 R E 以提高后级发射极电位来解决前后级的牵制。直流放大器的另一个更重要的问题是零点漂移。所谓零点漂移是指放大器在没有输入信号时,由于工作点不稳定引起静态电位缓慢地变化,这种变化被逐级放大,使输出端产生虚假信号。放大器级数越多,零点漂移越严重。所以这种双管直耦放大器只能用于要求不高的场合。

  

  ( 2 )差分放大器

  解决零点漂移的办法是采用差分放大器,图 9 是应用较广的射极耦合差分放大器。它使用双电源,其中 VT1 和 VT2 的特性相同,两组电阻数值也相同, R E 有负反馈作用。实际上这是一个桥形电路,两个 R C 和两个管子是四个桥臂,输出电压 V 0 从电桥的对角线上取出。没有输入信号时,因为 RC1=RC2 和两管特性相同,所以电桥是平衡的,输出是零。由于是接成桥形,零点漂移也很小。

  

  差分放大器有良好的稳定性,因此得到广泛的应用。

集成运算放大器

  集成运算放大器是一种把多级直流放大器做在一个集成片上,只要在外部接少量元件就能完成各种功能的器件。因为它早期是用在模拟计算机中做加法器、乘法器用的,所以叫做运算放大器。它有十多个引脚,一般都用有 3 个端子的三角形符号表示,如图 10 。它有两个输入端、 1 个输出端,上面那个输入端叫做反相输入端,用“ — ”作标记;下面的叫同相输入端,用“+”作标记。

  

  集成运算放大器可以完成加、减、乘、除、微分、积分等多种模拟运算,也可以接成交流或直流放大器应用。在作放大器应用时有:

  ( 1 )带调零的同相输出放大电路

  图 11 是带调零端的同相输出运放电路。引脚 1 、 11 、 12 是调零端,调整 RP 可使输出端( 8 )在静态时输出电压为零。 9 、 6 两脚分别接正、负电源。输入信号接到同相输入端( 5 ),因此输出信号和输入信号同相。放大器负反馈经反馈电阻 R2 接到反相输入端( 4 )。同相输入接法的电压放大倍数总是大于 1 的。

  

  ( 2 )反相输出运放电路

  也可以使输入信号从反相输入端接入,如图 12 。如对电路要求不高,可以不用调零,这时可以把 3 个调零端短路。

  

  输入信号从耦合电容 C1 经 R1 接入反相输入端,而同相输入端通过电阻 R3 接地。反相输入接法的电压放大倍数可以大于 1 、等于 1 或小于 1 。

  ( 3 )同相输出高输入阻抗运放电路

  图 13 中没有接入 R1 ,相当于 R1 阻值无穷大,这时电路的电压放大倍数等于 1 ,输入阻抗可达几百千欧。

  放大电路读图要点和举例

  

  放大电路是电子电路中变化较多和较复杂的电路。在拿到一张放大电路图时,首先要把它逐级分解开,然后一级一级分析弄懂它的原理,最后再全面综合。读图时要注意: ① 在逐级分析时要区分开主要元器件和辅助元器件。放大器中使用的辅助元器件很多,如偏置电路中的温度补偿元件,稳压稳流元器件,防止自激振荡的防振元件、去耦元件,保护电路中的保护元件等。 ② 在分析中最主要和困难的是反馈的分析,要能找出反馈通路,判断反馈的极性和类型,特别是多级放大器,往往以后级将负反馈加到前级,因此更要细致分析。 ③ 一般低频放大器常用 RC 耦合方式;高频放大器则常常是和 LC 调谐电路有关的,或是用单调谐或是用双调谐电路,而且电路里使用的电容器容量一般也比较小。 ④ 注意晶体管和电源的极性,放大器中常常使用双电源,这是放大电路的特殊性。

例 1 助听器电路

  图 14 是一个助听器电路,实际上是一个 4 级低频放大器。 VT1 、 VT2 之间和 VT3 、 VT4 之间采用直接耦合方式, VT2 和 VT3 之间则用 RC 耦合。为了改善音质, VT1 和 VT3 的本级有并联电压负反馈( R2 和 R7 )。由于使用高阻抗的耳机,所以可以把耳机直接接在 VT4 的集电极回路内。 R6 、 C2 是去耦电路, C6 是电源滤波电容。

  

  例 2 收音机低放电路

  图 15 是普及型收音机的低放电路。电路共 3 级,第 1 级( VT1 )前置电压放大,第 2 级( VT2 )是推动级,第 3 级( VT3 、 VT4 )是推挽功放。 VT1 和 VT2 之间采用直接耦合, VT2 和 VT3 、 VT4 之间用输入变压器( T1 )耦合并完成倒相,最后用输出变压器( T2 )输出,使用低阻扬声器。此外, VT1 本级有并联电压负反馈( R1 ), T2 次级经 R3 送回到 VT2 有串联电压负反馈。电路中 C2 的作用是增强高音区的负反馈,减弱高音以增强低音。 R4 、 C4 为去耦电路, C3 为电源的滤波电容。整个电路简单明了。

  

关键字:电路图  放大电路 编辑:神话 引用地址:如何看懂电路图(三):放大电路设计详解二

上一篇:如何看懂电路图(三):放大电路设计详解一
下一篇:信号链基础知识:工业远距离通信使用的RS232至R

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42

便携式心电检测放大电路设计
目的: 为便于日常心电监护, 开发了一种便携式心电检测系统, 介绍这种便携式心电检测系统中放大电路的设计。 方法: 该心电放大电路以 AD620、OPA4277 和 TLC2254 作为放大电路核心元件, 针对心电信号的特殊信号和干扰频率范围, 进行了分析, 对由电极采集到的心电信号, 通过前置放大部分, 将微弱的心电信号高保真放大, 并通过低通滤波、高通滤波及 50 Hz 陷波滤除干扰。 结果: 差模电压增益为 1 000, 共模抑制比为 90 dB, 输入阻抗大于 10 G ,通频带为 0.035~110 Hz。 结论: 系统具有高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声、低温漂和高信噪比等优点, 而且成本低、体积小、耗电少、携带方
[医疗电子]
便携式心电检测<font color='red'>放大电路</font>设计
氙灯预燃触发电路图
氙灯的预燃需要两种信号.一种是加到灯两端的高压触发脉冲,幅值在10~20KV,它使灯内气体预电离.另一种是能提供80~100MA维持电流的电压源,其输出电压在1~2KV.
[电源管理]
氙灯预燃触发<font color='red'>电路图</font>
关于差动放大电路实验的几个问题
  差动放大电路又叫差分电路,他不仅能有效的放大直流信号,而且能有效的减小由于电源波动和晶体管随温度变化多引起的零点漂移,因而获得广泛的应用。特别是大量的应用于集成运放电路,他常被用作多级放大器的前置级。   基本差动放大电路由两个完全对称的共发射极单管放大电路组成,该电路的输入端是两个信号的输入,这两个信号的差值,为电路有效输入信号,电路的输出是对这两个输入信号之差的放大。设想这样一种情景,如果存在干扰信号,会对两个输入信号产生相同的干扰,通过二者之差,干扰信号的有效输入为零,这就达到了抗共模干扰的目的。
[模拟电子]
有线电视放大器电路图讲解
这是一个非常简单的有线电视放大器,使用两个晶体管。该放大器电路最适合使用75欧姆同轴电缆的有线电视系统,工作频率高达150MHz。晶体管T1执行放大工作。该电路的增益可预期高达20dB。T2作为发射极跟随器接线以增加电流增益。 该电路可以组装在Vero板上。 使用12VDC为电路供电。 晶体管的类型不是很关键。 任何中等功率的NPNRF晶体管都可以代替T1和T2。 这只是一个基本电路。不要将其与市场上可用的高质量有线电视放大器进行比较。
[嵌入式]
有线电视放大器<font color='red'>电路图</font>讲解
用有源滤波器替代电解电容的单相逆变器电路图
用有源滤波器替代电解电容的单相逆变器电路图 图 用有源滤波器替代电解电容的单相逆变器电路图 图为电压型逆变器主电路图。为简化分析,电路采用直流电压源供电。图中UB为直流电压源,RB、LB分别为电压源内部电阻和电感。虚线框内为取代电解电容的电力有源滤波器。
[电源管理]
用有源滤波器替代电解电容的单相逆变器<font color='red'>电路图</font>
红外遥控发射机接收机电路图
红外遥控发射机接收机电路图
[模拟电子]
红外遥控发射机接收机<font color='red'>电路图</font>
线性脉宽调制器电路图
线性脉宽调制器电路图
[模拟电子]
线性脉宽调制器<font color='red'>电路图</font>
低电压差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护电路图
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。 知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上
[嵌入式]
低电压差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved