A. 多級放大電路有幾種耦合方式各用在什麼場合
多級放大電路常用的耦合方式有阻容耦合.電子變壓器耦合和直接耦合.阻容耦合常用於一般低頻放大電路;當傳輸的信號功率較大且要求阻抗變換的場合採用電子變壓器耦合;用於直流信號和變化緩慢的交流信號的放大採用直接耦合.
B. 什麼是多級放大電路
一個三抄極管(包括場效應管等)就可構成一級放大電路,但是其能夠實現的放大倍數有限,因此需要多個類似的放大電路進行一級一級的信號放大,但是為了電路的穩定,一般僅有三級。一個集成運放的內部電路,也多是三級;
從運放的輸入輸出看,運放可算為一級,因此也可採用三個運放電路構成三級放大;
C. 在多級放大電路中為什麼最後輸出級都採用互補對稱功率放大電路
最後輸出級電流和電壓都比較大,互補對稱放大電路的對稱性好,可以有效地減小波形的失真。
功率放大電路通常作為多級放大電路的輸出級。在很多電子設備中,要求放大電路的輸出級能夠帶動某種負載,例如驅動儀表,使指針偏轉;驅動揚聲器,使之發聲;或驅動自動控制系統中的執行機構等。總之,要求放大電路有足夠大的輸出功率。這樣的放大電路統稱為功率放大電路。
D. 在多級放大電路的三種耦合方式中,效率最低的是阻容耦合為什麼
因為電阻會限流 分壓 對信號的衰減大 電容也是有阻抗的高頻阻抗低 頻率越高阻抗越小 兩者的阻抗想加對信號的衰減就更大了 直接耦合是不會有衰減的 對高頻 中頻 低頻都沒有 變壓器是無功元件 基本上不耗電 所以衰減小
E. 在多級放大電路中,下面哪種耦合方式可以放大直流和緩慢變化信號 a、阻容耦合 b、 直接耦合 c、 變壓
阻容耦合是不能放大直流的,電容對於直流是開路。變壓也是只能針對交流。所以,答案是直接耦合。
F. 多級放大電路原理圖
一般情況下,單個三極體構成的放大電路的放大倍數是有限的,只有幾十倍,這就很難滿足我們的實際需要,在實際的應用中,一般是使用多級放大電路。
多級放大電路,其實也是由多個單個三極體構成的,把單個三極體放大電路進行級聯,就能組成多級放大電路。
那麼問題來了,這些放大電路每級之間怎麼進行連接?這里就涉及到一個叫「耦合方式」的專業術語了,耦合方式是指多級放大電路各級之間的連接方式。
多級放大電路常用的耦合方式主要有三種:阻容耦合、變壓器耦合、直接耦合。
1、阻容耦合放大電路
下圖所示電路就是一個阻容耦合方式連接成的一個多級放大電路,電路的第一級和第二級之間通過電容相連接。
阻容耦合方式的主要優點是,由於前後級放大電路是通過電容相連接,所以各級之間的直流通路是相互斷開的,各級的靜態工作點之間互不影響。如果電容容量足夠大,那麼在一定頻率范圍內,輸入信號是可以幾乎無衰減的傳送到後一級電路的。
但是,阻容耦合方式的缺點也很顯著,因為電容有「隔直」的作用,所以直流成分不能通過電容器,其次,電容器對變化緩慢的信號也會有比較大的阻礙作用,所以當變化緩慢的信號通過電容時會造成比較大的衰減。
更重要的是,大容量的電容器很難集成到集成電路中,所以,阻容耦合電路不適合運用在集成的放大電路中。
2、變壓器耦合放大電路
變壓器能夠將信號轉換成磁能的形式進行傳送,所以所以變壓器也能作為多級放大電路的耦合元件來使用。
如下圖所示就是一個變壓器耦合放大電路,變壓器T1將第一級的輸出信號傳送給第二級,變壓器T2將第二級的輸出信號傳送給負載。
變壓器耦合放大電路的重要優點是具有阻抗變換作用,因而可以應用在分立元件功率放大電路中;另外,電路前後級是通過磁能來實現耦合,所以各級之間的靜態工作點相對獨立,互不影響。
阻抗變換:當負載阻抗和傳輸線特性阻抗不等,或兩段特性阻抗不同的傳輸線相連接時均會產生反射,會使損耗增加、功率容量減小、效率降低;只要在兩段所需要匹配的傳輸線之間,插入一段或多段傳輸線段,就能完成不同阻抗之間的變換,以獲得良好匹配。
變壓器耦合的缺點在於,低頻特性差,不能放大變化緩慢的信號,直流信號也無法通過變壓器;而且變壓器比較笨重,無法集成化。
G. 在多級放大電路中,如何判斷第一級放大電路是共什麼電路
從第一級放大電路的輸入輸出端分析:
輸入在基極、輸出在發射極的是共集放大電路。
輸入在基極、輸出在集電極的是共射放大電路。
輸入在發射極、輸出在集電極的是共基放大電路。
H. 在多級放大電路中,共射放大電路一般做為哪一級
在多級放大電路中,共射放大電路一般做中間級,而輸入、輸出級多用射極跟隨器,要求高時輸入級用差分電路。
I. 在多級放大電路中,總增益為(),輸入電阻為(),輸出電阻為()。
在多級放大電路中,總增益為(各級電壓增益的乘積),輸入電阻為(輸入級輸入電阻),輸出電阻為(輸出級輸入電阻)。
J. 多級放大電路
輸入級差分電路的實際應用是單進單出放大器,如同單管共射極電路,所以XMM2的測量是多餘的,並且是錯誤的,如圖:
達到預期的1000倍