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錢放大電路

發布時間:2022-05-30 07:28:43

A. 運算放大器都能放大啥

那是一定的,運算放大器是為了滿足模擬計算機需要發展出來的一種集成電路,雖然現版在模擬計算機已被權數字計算機取代,但運算放大器在模擬信號電路領域的應用仍是方興未艾,說它是萬能電路也不為過,僅僅採用運放就可以設計出令人眼花繚亂的應用電路,除了基本的信號放大,還能以運放為基礎構建各種濾波、信號處理、正弦波及脈沖振盪器等等,本人曾經見過日本島津生產的一款X線機其整個系統控制幾乎全部採用運放,且更為神奇的是基本只用了一種型號741,由此可見運算放大器絕不僅僅是信號放大那麼簡單,可以毫不誇張地說如果你能精通運算放大器的綜合應用,僅憑這一招鮮就能在很多電子類的高科技公司應聘到高薪崗位,屆時真能實現你問題的初衷-放大錢。

B. 現在放大電路還要用三極體嗎

這是我當年教電子技術時的一點心得,談到三極體,初學的人很難理解,為了講通講透徹,我給學生做了一個形象的比喻:
三極體就是一個資本家(全課堂哄然),比如一個生產手機的資本家,生產一部手機,原材料100元,售價400元,利潤率400%,相對於三極體的放大倍數就是4,原來一天生產100部,利潤好幾萬,資本家覺得這生意不錯,想擴大利潤,提高產能,改成一天生產200部,也就是三極體的輸入電流增加了,這時資本家發現了,利潤成倍上漲,好啊!隨即改成一天生產300部,後來改成一天生產400部、500部……直到1000部,但是資本家很快發現,當產能超過800部時,利潤就不再成比例上升了,而是緩慢上升,超過1000部,利潤根本就不上升,維持原樣,這是因為產量太大,市場飽和,售價下降等等,這時三極體就進入了飽和狀態,輸入電流再怎麼增加,輸出電流也不會增加。
由於經濟危機,產品銷售不出去,資本家只好停產,每天一部也不生產,這時就相當於三極體進入截止狀態,但是工廠總要維持,於是,就每天賣點原材料、廢舊設備、廢材料,或者組織工人打掃衛生,清理倉庫和車間,賣點破爛,好歹每天能有點收益,這點收益就是三極體截止狀態的漏電流。也就是說,輸入端沒有一點電流,輸出端還是有些微電流的。
從這個過程,我們可以發現,金錢是資本家最需要的,所有一系列的采購、生產和銷售,其目的都是為了實現財富增值,即金錢放大。在這個過程中要消耗大量的人力、腦力和電力,而且不論產量高低甚至停產狀態,這些人力、腦力和電力的供應都要維持基本穩定,雖可裁人、拉閘限電,但也絕對不可削減為0。
對於大多數電路來說,耳麥、感測器、感測元件獲得的取樣信號和指令元件發出的操作信號是我們最需要的,但是這些原始信號實在太過微弱,幾乎沒有任何使用價值,能夠驅動大型設備或自控裝置的信號必須足夠的大。所以電路中的三極體的本質就是把輸入信號放大後輸出,信號放大過程中要消耗大量的資源——對三極體來說就是電能,這些電能必須是直流電,例如電池或者整流後的交流電。跟資本家維持工廠運轉一樣,人力、腦力和電力要基本維持穩定,不能天天亂變。
當然對於功率放大三極體,道理基本一樣,不過放大的是信號的電流和電壓,當然,投入的人力、腦力和電力仍舊是必不可少的。
概括來說,一個三極體的三個級,基極相當於采購,集電極相當於加工車間,發射極相當於銷售。
話說回來,能夠真正驅動大型設備或自控裝置的信號一般都是很大的,一個三極體根本無法完成,這就需要多個性能、參數不同三極體組成一個多級放大電路來完成,其目的就是是為了實現微弱信號的最大化放大。像企業一樣,把滿山的礦石、沙子以及地下的煤炭、原油變成手機絕不是一個企業就能完成的,需要生產鏈上的多家設備、裝備、性質完全不同的企業,相互協作、配合,最終將原料變成手機。
隨著技術發展,系統日趨復雜,性能和可靠性要求越來越高,對輸出的要求要求也愈來愈高,一個電路顯然無法達到這樣的目標,採用多個電路交叉組合,協同工作,最終滿足要求是必然選擇。全球化的企業運作、跨國公司也是這樣,現在真正拿到用戶手中的一部手機,不是一個生產鏈就能解決的,是多個生產鏈交叉組合,協同工作的結果。試想,一堆黃沙,變成一個CPU,再到一部電腦,是一個企業能完成的嗎?是一個生產鏈能完成的嗎?絕不是,他是各個國家、各個產業、各個生產鏈交叉組合,協同工作的結果。

C. 請問這個電路圖是什麼原理

一毛錢經過三極體1000倍放大後變成100元
三極體代表你的成長環境
電阻代表你的父母/導師/傳授你經驗知識的人

D. 話筒放大器 請幫忙看看這個電路如何 還有想換一個運放 請給個建議

一個已經退燒的燒友想說兩句。
運算放大器已經用上了NE5534,這款運放音質不錯,很多幾千塊錢的前級放大器都用它,換更好的運放實際意義不大。要想出好聲,製作工藝很重要。
作為前級,一定要做好屏蔽,尤其變壓器,以免引入交流聲,信號線要用屏蔽線,原件布局也要合理,尤其地線布局。
本機雜訊較大的碳膜電阻也在用,可以換成金屬膜的。
用電池供電能減少交流聲。如果用9v重疊電池,最好用鹼性電池,5534耗電量蠻大的

E. 在調試中發現哪些元件對放大電路的性能影響最明顯,為什麼

偏置電阻、和三極體、對放大電路的性能影響最明顯。。。。。因為它們是最關鍵的元件。

F. 求一個功率放大器,12V電源供電,放大到1~10W…………

這是個TDA2030運放IC做的功放,我猜你可能是要音頻功放,這圖是一邊的,你做兩個,電源並聯。元件少,容易成功。聲音也不錯,幾乎市面上300元左右的電腦音箱,低音炮都是用這電路,改些小參數。這東西容易買,兩三塊錢一個。散熱片做大些,功率能輸出十幾瓦。VCC是電源正極,6伏到18伏。VIN是輸入端。接地符號是公共端,就是輸入輸出端和電源的負極都是它。最後祝你好運

G. 放大電路最佳工作點的研究(論文 要word 或pdf 格式,內容全面不跑題就給分)

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【友情提示】==================論文寫作方法===========================

其實,原創的論文網上沒有免費為你代謝的!誰願意花時間給你寫這個呢?難道你在空閑的時間原以為別人提供這種毫無意義的服務么?所以:還不如自己寫。主要是網上的不可靠因素太多,萬一碰到騙人的,就不上算了。
寫作論文的簡單方法,首先大概確定自己的選題【這個很可能老師已經給你確定了】,然後在網上查找幾份類似的文章。
通讀一些相關資料,對這方面的內容有個大概的了解!看看別人都從哪些方面寫這個東西!
參照你們學校的論文的格式,列出提綱,接著要將提綱給你們老師看看,再修改。等老師同意你這個提綱之後,你就可以補充內容!
也可以把這幾份論文綜合一下,從每篇論文上復制一部分,組成一篇新的文章!然後把按自己的語言把每一部分換下句式或詞,經過換詞不換意的辦法處理後,網上就查不到了!
最後,到萬方等資料庫進行檢測【這里便宜啊,每一萬字才1塊錢】,將掃紅部分進行再次修改!
祝你順利完成論文!

H. 設計、製作一個放大電路,並對放大後的信號進行A/D轉換,利用單片機採集數據並顯示信號的相關參數

這是一個普通的小信號放大採集電路。
信號范圍10mV量級,AD採集常用的參考電壓一般是2.5V,
故信號最大放大倍數為250倍,按80%算
運放可以放大200倍,採用一級運放就夠了
運放要求用單電源供電,所以只能用同相放大
同相放大的輸入阻抗一般都是非常大的,
但是同相放大的放大倍數不宜一次性放大兩百倍
所以還是需要採用兩級放大
前一級放大倍數為10倍,後一級放大15倍到20倍夠了
大部分的如LM324等運放,如果採用單電源供電
都會有一個對地偏置電壓不為0且偏置有時候高達0.7V的問題
這需要在反響輸入端做一個補償
過於麻煩
我上次用到網友推薦的microchip的MCP6001
SOT23封裝,可以採用5V單電源供電,具體參數你可以找他的datesheet
作為單電源供電的運放,尤其是在信號處理電路裡面
個人覺得還是比較好用的
價格也不貴,2塊錢以內/片
你的輸入信號頻率范圍最高為1K的方波
按照方波的傅里葉級數展開,取7次諧波,最高頻率為7K
你的采樣頻率大概為4倍信號頻率
故你的AD采樣頻率至少30K左右
如果直接用單片機的AD採集的話
比方說AVR的ATMEGA16的AD采樣頻率最高到好像是100多K吧
基本上還是可以滿足要求的。
至於你說的增益帶寬積這個參數
我個人很少考慮的
對於普通的低頻信號,
一般的運放的帶寬都是可以滿足要求的。
普通的運放帶寬都是上M的吧
MCP6001的帶寬貌似也是上M
幾百K的帶寬的運放我沒怎麼見過。
測量精度跟你的AD的bit,還有你的參考電壓的誤差有關
我們用的參考電壓晶元用的LINER的LT6656-2.5V
雖然貴了點,但是穩定性相當好。

補充一句,其實如果你用到單片機採集信號波形然後實時顯示的話
最主要的是你單片機的處理速度跟得上
不過對於1K以後信號的測量范圍
大部分的都還是沒壓力的
像C8051F020的AD采樣速率就可以到500K
精度也夠高,有12位。

如果,,,如果
你只是為了一個原理圖
只是為了一個程序,
請盡量無視哥的答案。
僅此而已。

I. 共集電極放大電路的輸入和輸出電阻

是的。輸入、輸出是這樣的。
第二個問題是 輸入電阻不應該是輸入電壓除以輸入電流么 考慮RB電阻 這點我想不明白
你看上面的圖就知道了:Ii=ib,這個計算也是沒考慮RB電阻的,也是算的後面的等效電阻。所以就這樣了。

J. 關於功率放大電路的效率問題

功放是同時要求大的電流和大的電壓輸出。使「即晶體管集電極電流最大時接近最大允許電流,管壓降接近集電極-反射極的反向擊穿電壓」,可以滿足要求,同時反向不擊穿。
至於管子啥時候有最大Pom,就是在輸出電阻等於負載電阻的時候。這時電源部分(包括管子)的耗散功率是和後面的負載一樣的——這就是要求設計電路時做到阻抗匹配的原因。
俺這樣說中不~

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