A. 运算放大器都能放大啥
那是一定的,运算放大器是为了满足模拟计算机需要发展出来的一种集成电路,虽然现版在模拟计算机已被权数字计算机取代,但运算放大器在模拟信号电路领域的应用仍是方兴未艾,说它是万能电路也不为过,仅仅采用运放就可以设计出令人眼花缭乱的应用电路,除了基本的信号放大,还能以运放为基础构建各种滤波、信号处理、正弦波及脉冲振荡器等等,本人曾经见过日本岛津生产的一款X线机其整个系统控制几乎全部采用运放,且更为神奇的是基本只用了一种型号741,由此可见运算放大器绝不仅仅是信号放大那么简单,可以毫不夸张地说如果你能精通运算放大器的综合应用,仅凭这一招鲜就能在很多电子类的高科技公司应聘到高薪岗位,届时真能实现你问题的初衷-放大钱。
B. 现在放大电路还要用三极管吗
这是我当年教电子技术时的一点心得,谈到三极管,初学的人很难理解,为了讲通讲透彻,我给学生做了一个形象的比喻:
三极管就是一个资本家(全课堂哄然),比如一个生产手机的资本家,生产一部手机,原材料100元,售价400元,利润率400%,相对于三极管的放大倍数就是4,原来一天生产100部,利润好几万,资本家觉得这生意不错,想扩大利润,提高产能,改成一天生产200部,也就是三极管的输入电流增加了,这时资本家发现了,利润成倍上涨,好啊!随即改成一天生产300部,后来改成一天生产400部、500部……直到1000部,但是资本家很快发现,当产能超过800部时,利润就不再成比例上升了,而是缓慢上升,超过1000部,利润根本就不上升,维持原样,这是因为产量太大,市场饱和,售价下降等等,这时三极管就进入了饱和状态,输入电流再怎么增加,输出电流也不会增加。
由于经济危机,产品销售不出去,资本家只好停产,每天一部也不生产,这时就相当于三极管进入截止状态,但是工厂总要维持,于是,就每天卖点原材料、废旧设备、废材料,或者组织工人打扫卫生,清理仓库和车间,卖点破烂,好歹每天能有点收益,这点收益就是三极管截止状态的漏电流。也就是说,输入端没有一点电流,输出端还是有些微电流的。
从这个过程,我们可以发现,金钱是资本家最需要的,所有一系列的采购、生产和销售,其目的都是为了实现财富增值,即金钱放大。在这个过程中要消耗大量的人力、脑力和电力,而且不论产量高低甚至停产状态,这些人力、脑力和电力的供应都要维持基本稳定,虽可裁人、拉闸限电,但也绝对不可削减为0。
对于大多数电路来说,耳麦、传感器、传感元件获得的取样信号和指令元件发出的操作信号是我们最需要的,但是这些原始信号实在太过微弱,几乎没有任何使用价值,能够驱动大型设备或自控装置的信号必须足够的大。所以电路中的三极管的本质就是把输入信号放大后输出,信号放大过程中要消耗大量的资源——对三极管来说就是电能,这些电能必须是直流电,例如电池或者整流后的交流电。跟资本家维持工厂运转一样,人力、脑力和电力要基本维持稳定,不能天天乱变。
当然对于功率放大三极管,道理基本一样,不过放大的是信号的电流和电压,当然,投入的人力、脑力和电力仍旧是必不可少的。
概括来说,一个三极管的三个级,基极相当于采购,集电极相当于加工车间,发射极相当于销售。
话说回来,能够真正驱动大型设备或自控装置的信号一般都是很大的,一个三极管根本无法完成,这就需要多个性能、参数不同三极管组成一个多级放大电路来完成,其目的就是是为了实现微弱信号的最大化放大。像企业一样,把满山的矿石、沙子以及地下的煤炭、原油变成手机绝不是一个企业就能完成的,需要生产链上的多家设备、装备、性质完全不同的企业,相互协作、配合,最终将原料变成手机。
随着技术发展,系统日趋复杂,性能和可靠性要求越来越高,对输出的要求要求也愈来愈高,一个电路显然无法达到这样的目标,采用多个电路交叉组合,协同工作,最终满足要求是必然选择。全球化的企业运作、跨国公司也是这样,现在真正拿到用户手中的一部手机,不是一个生产链就能解决的,是多个生产链交叉组合,协同工作的结果。试想,一堆黄沙,变成一个CPU,再到一部电脑,是一个企业能完成的吗?是一个生产链能完成的吗?绝不是,他是各个国家、各个产业、各个生产链交叉组合,协同工作的结果。
C. 请问这个电路图是什么原理
一毛钱经过三极管1000倍放大后变成100元
三极管代表你的成长环境
电阻代表你的父母/导师/传授你经验知识的人
D. 话筒放大器 请帮忙看看这个电路如何 还有想换一个运放 请给个建议
一个已经退烧的烧友想说两句。
运算放大器已经用上了NE5534,这款运放音质不错,很多几千块钱的前级放大器都用它,换更好的运放实际意义不大。要想出好声,制作工艺很重要。
作为前级,一定要做好屏蔽,尤其变压器,以免引入交流声,信号线要用屏蔽线,原件布局也要合理,尤其地线布局。
本机噪声较大的碳膜电阻也在用,可以换成金属膜的。
用电池供电能减少交流声。如果用9v重叠电池,最好用碱性电池,5534耗电量蛮大的
E. 在调试中发现哪些元件对放大电路的性能影响最明显,为什么
偏置电阻、和三极管、对放大电路的性能影响最明显。。。。。因为它们是最关键的元件。
F. 求一个功率放大器,12V电源供电,放大到1~10W…………
这是个TDA2030运放IC做的功放,我猜你可能是要音频功放,这图是一边的,你做两个,电源并联。元件少,容易成功。声音也不错,几乎市面上300元左右的电脑音箱,低音炮都是用这电路,改些小参数。这东西容易买,两三块钱一个。散热片做大些,功率能输出十几瓦。VCC是电源正极,6伏到18伏。VIN是输入端。接地符号是公共端,就是输入输出端和电源的负极都是它。最后祝你好运
G. 放大电路最佳工作点的研究(论文 要word 或pdf 格式,内容全面不跑题就给分)
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其实,原创的论文网上没有免费为你代谢的!谁愿意花时间给你写这个呢?难道你在空闲的时间原以为别人提供这种毫无意义的服务么?所以:还不如自己写。主要是网上的不可靠因素太多,万一碰到骗人的,就不上算了。
写作论文的简单方法,首先大概确定自己的选题【这个很可能老师已经给你确定了】,然后在网上查找几份类似的文章。
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H. 设计、制作一个放大电路,并对放大后的信号进行A/D转换,利用单片机采集数据并显示信号的相关参数
这是一个普通的小信号放大采集电路。
信号范围10mV量级,AD采集常用的参考电压一般是2.5V,
故信号最大放大倍数为250倍,按80%算
运放可以放大200倍,采用一级运放就够了
运放要求用单电源供电,所以只能用同相放大
同相放大的输入阻抗一般都是非常大的,
但是同相放大的放大倍数不宜一次性放大两百倍
所以还是需要采用两级放大
前一级放大倍数为10倍,后一级放大15倍到20倍够了
大部分的如LM324等运放,如果采用单电源供电
都会有一个对地偏置电压不为0且偏置有时候高达0.7V的问题
这需要在反响输入端做一个补偿
过于麻烦
我上次用到网友推荐的microchip的MCP6001
SOT23封装,可以采用5V单电源供电,具体参数你可以找他的datesheet
作为单电源供电的运放,尤其是在信号处理电路里面
个人觉得还是比较好用的
价格也不贵,2块钱以内/片
你的输入信号频率范围最高为1K的方波
按照方波的傅里叶级数展开,取7次谐波,最高频率为7K
你的采样频率大概为4倍信号频率
故你的AD采样频率至少30K左右
如果直接用单片机的AD采集的话
比方说AVR的ATMEGA16的AD采样频率最高到好像是100多K吧
基本上还是可以满足要求的。
至于你说的增益带宽积这个参数
我个人很少考虑的
对于普通的低频信号,
一般的运放的带宽都是可以满足要求的。
普通的运放带宽都是上M的吧
MCP6001的带宽貌似也是上M
几百K的带宽的运放我没怎么见过。
测量精度跟你的AD的bit,还有你的参考电压的误差有关
我们用的参考电压芯片用的LINER的LT6656-2.5V
虽然贵了点,但是稳定性相当好。
补充一句,其实如果你用到单片机采集信号波形然后实时显示的话
最主要的是你单片机的处理速度跟得上
不过对于1K以后信号的测量范围
大部分的都还是没压力的
像C8051F020的AD采样速率就可以到500K
精度也够高,有12位。
如果,,,如果
你只是为了一个原理图
只是为了一个程序,
请尽量无视哥的答案。
仅此而已。
I. 共集电极放大电路的输入和输出电阻
是的。输入、输出是这样的。
第二个问题是 输入电阻不应该是输入电压除以输入电流么 考虑RB电阻 这点我想不明白
你看上面的图就知道了:Ii=ib,这个计算也是没考虑RB电阻的,也是算的后面的等效电阻。所以就这样了。
J. 关于功率放大电路的效率问题
功放是同时要求大的电流和大的电压输出。使“即晶体管集电极电流最大时接近最大允许电流,管压降接近集电极-反射极的反向击穿电压”,可以满足要求,同时反向不击穿。
至于管子啥时候有最大Pom,就是在输出电阻等于负载电阻的时候。这时电源部分(包括管子)的耗散功率是和后面的负载一样的——这就是要求设计电路时做到阻抗匹配的原因。
俺这样说中不~