① 放大电路放大电路分类
放大电路根据其主要作用可以分为电压放大电路、电流放大电路和功率放大电路。同时,根据电路中的组成元件不同,可以分为晶体管放大电路和场效应管放大电路。晶体管放大电路常见的基本形式包括共射放大电路、共基放大电路和共集放大电路,而场效应管放大电路则通常采用共源放大电路和共漏放大电路的形式。在构建多级放大器时,这些电路形式往往需要相互结合使用。
以共发射极放大电路为例,它简称共射电路,电路的输入端连接需要放大的信号源,输出端连接负载。发射极作为输入信号ui和输出信号uo的公共端,通常称为“地”,其电位为零,是电路中其他各点电位的参考点。
共发射极放大电路的构成包含以下几个关键部分:
在静态分析中,放大电路在没有交流输入信号时的直流工作状态被称为静态。此时,电路中只有直流电源VCC作用,三极管各极电流和极间电压都是直流值。静态工作点的设置是为了避免放大电路在放大交流输入信号时产生非线性失真。
功率放大电路的目的是输出足够的功率,推动负载工作,如扬声器发声、继电器动作或电动机旋转等。功率放大电路以输出足够的功率为目的,工作在大信号状态,与电压放大电路以输出足够大的电压,工作在小信号状态不同。
功率放大电路的要求包括输出功率足够大,通常要求三极管工作在极限状态。在实际应用中,考虑三极管的极限参数PCM、ICM和U(BR)CEO。此外,电路的动态工作分析需要考虑输入信号的周期性变化,确保在正半周和负半周时电路都能稳定工作。
集成功率放大电路是将功率放大电路中的各个元件及其联线制作在一块半导体芯片上的整体,具有体积小、重量轻、可靠性高和使用方便的优点。它在收录机、电视机及伺服放大电路中得到了广泛应用。
多级放大电路的构建是为了获得推动负载工作的足够大的电压和功率。在实际应用中,由于单级放大电路的电压放大倍数有限,通常只有几十倍,因此需要通过将多个单级放大电路串联或并联来连续放大输入信号。在多级放大电路中,输入级、中间电压放大级和输出级各自承担不同的功能,形成合理的级间耦合方式,确保信号从一个级顺利传送到下一个级,并满足各技术指标的要求。
放大电路(amplification circuit)能够将一个微弱的交流小信号(叠加在直流工作点上),通过一个装置(核心为三极管、场效应管),得到一个波形相似(不失真),但幅值却大很多的交流大信号的输出。实际的放大电路通常是由信号源、晶体三极管构成的放大器及负载组成。
② 怎么区分高速电路,高频电路,大、小信号,功率信号,这些不同的信号
高速电路:就是电压上升或者下降所用的时间很少,这和高频是不同的,主要参数是在变化的那一段时间,比如,一秒钟变化一次,就是1HZ了,但它的上升和下降速度是2ns,这也是高速电路。比如USB上的信号。
高频电路:就是频率很高了,从字面上去理解就得了。比如手机信号,对讲机信号。
大信号:就是信号的电压都会比较大,1V的交流电就属于大信号了,但是是没有电流驱动能力的比如音调输出信号。
小信号:你可以理解为在mV级别的都可以算是小信号了,这个也是没有电流驱动能力的,比如,你心跳产生的电流,就是心电图的原始信号了。
功率信号:就是有电流驱动能力的,可以直接带动负载的,比如,你家功放输出,可能带动力音箱,这就是功率信号。
③ 无线电接收信号放大电路 请详细解答一下 30分送上
第一张图是来复式单管收音机的原理图。“来复式”是指利用晶体三极回管先对高频信号进行一次答放大,然后经过二极管检波变成音频信号,再送到这只晶体三极管进行音频放大。这样一只三极管先后起了两次放大作用,使收音机的灵敏度得到很大提高。
整机的工作原理是:磁性天线接收到无线电波后,经过C1、L1的调谐选择,感应到L2离端。L2两端的高频信号,一端直接接到三极管基极,一端通过C2送到晶体管发射极,进行高频放大。放大后的高频信号由集电极输出。此时有两条路摆在前面,一条是通过C3,一条是通过L3,由于高频电流通过C3很容易,通过L3阻力很大,高频信号就从C3送到了二极管检波电路。经二极管检波后的信号变成音频信号。音频信号又被送到三极管放大,放大后的音频信号又从三极管集电极输出。音频信号从C3通过很困难,因而只能顺利地通过L3到达耳机,使耳机发出响亮的声音。
R1是三极管的直流通路,使二极管更好地工作。R1是三级管的偏流电阻,这个电阻值要调整后才能决定。垂直的二极管为检波二极管,水平的二极管是检波二极管的直流通路,使检波二极管更好的工作,也有直接用10K电阻代替。