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放大电路 文章 进入放大电路技术社区

电子电路常见故障现象原因分析

  •   一、常见的故障现象   放大电路没有输入信号,而有输出波形。   放大电路有输入信号,但没有输出波形,或者波形异常。   串联稳压电源无电压输出,或输出电压过高且不能调整,或输出稳压性能变坏、输出电压不稳定等。   振荡电路不产生振荡。   计数器输出波形不稳,或不能正确计数。   收音机中出现“嗡嗡”交流声和“啪啪”的汽船声等。   以上是最常见的一些故障现象,还有很多奇怪的现象,在这里就不一一列举了。   二、产生故障的原因   故
  • 关键字: 放大电路  

三极管放大电路基本原理举例说明

  •   以NPN型硅三极管为例,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。        三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们
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单管共射放大电路的相关知识

  •   一、晶体管放大电路的概述   由三极管组成的放大电路,它的主要作用是将微弱的电信号(电压、电流)放大成为所需要的较强的电信号。根据放大电路输入、输出回路变化信号公共端的晶体管电极,我们把晶体管放大电路分为共射、共基、共集三类。   二、单管共射放大电路的组成及元件作用   单管共发射极电路(如下图)需要放大的电压信号Ui接在放大电路输入端;放大后的电压Uo,从放大电路的集电极与发射极输出。发射极E是输入信号和输出信号的公共端,组成共发射极放大电路。        三极管V:实
  • 关键字: 晶体管  放大电路  

三极管放大电路设计的技巧

  •   放大电路的核心元件是三极管,所以要对三极管要有一定的了解。用三极管构成的放大电路的种类较多,我们用常用的几种来解说一下(如图1)。图1是一共射的基本放大电路,一般我们对放大路要掌握些什么内容?   (1)分析电路中各元件的作用;   (2)解放大电路的放大原理;   (3)能分析计算电路的静态工作点;   (4)理解静态工作点的设置目的和方法。   以上四项中,最后一项较为重要。        图1中,C1,C2为耦合电容,耦合就是起信号的传递作用,电容器能将信号信号从前
  • 关键字: 三极管  放大电路  

高速微型光电检测电路设计

  • 本文分析了高速微型光电检测电路具体项目的技术要求,提出了电路设计的功能及技术指标,合理地选择了满足快速性要求的电路结构和满足电气性能与物理性能要求的元器件,设计了精简的二级三极管光电放大电路。通过测试,电路性能指标满足项目的需要。
  • 关键字: 光电检测  光电二极管  放大电路  201606  

说一说三极管放大电路设计的那些技巧

  •   放大电路的核心元件是三极管,所以要对三极管要有一定的了解。用三极管构成的放大电路的种类较多,我们用常用的几种来解说一下(如图1)。图1是一共射的基本放大电路,一般我们对放大路要掌握些什么内容?   (1)分析电路中各元件的作用;   (2)解放大电路的放大原理;   (3)能分析计算电路的静态工作点;   (4)理解静态工作点的设置目的和方法。   以上四项中,最后一项较为重要。        图1中,C1,C2为耦合电容,耦合就是起信号的传递作用,电容器能将信号信号从前
  • 关键字: 三极管  放大电路  

直流通路下的共射、共集、共基放大电路分析

  •   本文介绍了直流通路下的共射、共集、共基放大电路分析。  共射级放大电路        图1  基本的共射放大电路如图所示,在模电书里应该经常遇见,不过那时更多的是分析静态工作点,交、直流放大倍数,然而在真正的电路设计中,R1和R2的取值范围应该是多少呢?或者说它们应该如何取值呢?  已知NPN型管2N2219是硅型管,处于放大正常工作时饱和电压Ube=0.7V。首先是对R1的选择,2N2219的Ib最大值是800mA,仅仅选取R1使其电流值小于800mA显然是不行的,一
  • 关键字: 共射  放大电路  

直流通路下的共射、共集、共基放大电路分析

  •   本文介绍了直流通路下的共射、共集、共基放大电路分析。  共射级放大电路        图1  基本的共射放大电路如图所示,在模电书里应该经常遇见,不过那时更多的是分析静态工作点,交、直流放大倍数,然而在真正的电路设计中,R1和R2的取值范围应该是多少呢?或者说它们应该如何取值呢?  已知NPN型管2N2219是硅型管,处于放大正常工作时饱和电压Ube=0.7V。首先是对R1的选择,2N2219的Ib最大值是800mA,仅仅选取R1使其电流值小于800mA显然是不行的,一
  • 关键字: 共射  放大电路  

设计三极管放大电路时应该注意哪些技巧

  •   放大电路的核心元件是三极管,所以要对三极管要有一定的了解。用三极管构成的放大电路的种类较多,我们用常用的几种来解说一下(如图1)。图1是一共射的基本放大电路,一般我们对放大路要掌握些什么内容?   (1)分析电路中各元件的作用;   (2)解放大电路的放大原理;   (3)能分析计算电路的静态工作点;   (4)理解静态工作点的设置目的和方法;   以上四项中,最后一项较为重要。        图1中,C1,C2为耦合电容,耦合就是起信号的传递作用,电容器能将信号信号从前
  • 关键字: 三极管  放大电路  

运放的轨到轨输入,你知道多少?

  •   轨到轨运放十分流行,特别是在那些低电压供电的场合。因此,你应该了解轨到轨运放的工作原理,同时对采用轨到轨运放的设计做一些权衡。   图1所示是一个典型的轨到轨输入级,包含N沟道和P沟道输入对管。其中,P沟道场效应管负责接近负电源轨部分输入电压的导通,这个电压可以稍微低于负电源轨(如果是单电源供电,则可以稍微低于地电位)。N沟道场效应管负责接近正电源轨部分输入电压的导通,这个电压可以稍微高于正电源轨。图中没有画出附加电路,这些电路用来切换哪个输入级连接到后级。在离正电源轨大约1.3V时,许多双输入级运
  • 关键字: 放大电路  增益  

放大电路中引入负反馈的一些原则

  •   通常引入反馈深度越大,对于电路性能的改善越好,如增益稳定性的提高,通频带的展宽,非线性失真的减小,输入电阻的增加和输出电阻的减小。但是,反馈深度越大,对电路的增益衰减也越大,所以负反馈是以牺牲增益为代价来换取电路性能的改善。因此,应选用高增益的放大电路,如集成运算放大器。同时,对反馈电路中反馈系数的选取也应该根据实际要求而确定。另外,引入的负反馈不同对电路的性能影响也不相同,而且为了使负反馈对电路性能提高有明显的作用,对不同的信号源和不同的负载也都有不同的要求,所以在设计负反馈放大电路时,应根据需要和
  • 关键字: 反馈  放大电路  

说一说三极管放大电路设计的那些技巧

  •   说一下掌握三极管放大电路计算的一些技巧。   放大电路的核心元件是三极管,所以要对三极管要有一定的了解。用三极管构成的放大电路的种类较多,我们用常用的几种来解说一下(如图1)。图1是一共射的基本放大电路,一般我们对放大路要掌握些什么内容?   (1)分析电路中各元件的作用;   (2)解放大电路的放大原理;   (3)能分析计算电路的静态工作点;   (4)理解静态工作点的设置目的和方法。   以上四项中,最后一项较为重要。        图1中,C1,C2为耦合电容,
  • 关键字: 三极管  放大电路  

基于Multisim 8的弱信号放大电路的仿真测试

  •   1引言   运算放大器(op-amp)简称运放,因最初主要用于模拟量的数学运算而得名。它是一个高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的直接耦合多级放大电路,也是最基本、最具代表性、应用最广泛的一种模拟集成电路。在工业自动化控制、过程控制中,运放常被用于放大来自传感器的低电平信号,这就要求用作前置放大器的集成运放具有高的输入阻抗,低的输出阻抗,低失调电压和温度漂移以及精密的反馈特性和高的共模抑制比能力,否则造成的漂移问题将使系统无法正常工作,ICL7650正是为适应上述要求而研制成功的。   介绍了IC
  • 关键字: Multisim  放大电路  

分立元件耳机放大电路以及差分功放仿真电路

  •   分立元件耳机放大电路        电路图OPA2134和三极管等元件组成。   差分功放仿真电路   
  • 关键字: 分立元件  放大电路  

基于EFM32TG840的便携式心率计设计

  •   在消费电子领域,便携式电子产品由于体积小、质量轻的特点越来越受到消费者的喜爱,已成为人们生活中不可缺少的部分。基于这个思路,我们设计了一款便携式心率计,它可以替代用脉搏听诊器等进行测量的传统方法,使用非常方便。该产品主要包括三个部分:信号的采集、数据处理以及LCD显示和报警电路。        如图1所示,从传感器检测到的脉搏信号转化为电压信号送入电压跟随器,起到缓冲的作用,使前级和后级隔离开来,避免相互干扰。输出的信号经前置放大后送入高通滤波器,以滤除传感器的热电干扰,再经过低通
  • 关键字: EFM32TG840  便携医疗  放大电路  
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放大电路介绍

  amplification circuit   增加电信号幅度或功率的电子电路。应用放大电路实现放大的装置称为放大器。它的核心是电子有源器件,如电子管、晶体管等。为了实现放大,必须给放大器提供能量。常用的能源是直流电源,但有的放大器也利用高频电源作为泵浦源。放大作用的实质是把电源的能量转移给输出信号。输入信号的作用是控制这种转移,使放大器输出信号的变化重复或反映输入信号的变化。现代电子系统中 [ 查看详细 ]

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