放大器的原理,两级放大电路原理图绘制过程

放大器的原理

放大器的原理,两级放大电路原理图绘制过程


放大电路的原理是利用具有放大特性的电子元件,如晶体三极管,三极管加上工作电压后,输入端的微小电流变化可以引起输出端较大电流的变化 , 输出端的变化要比输入端的变化大几倍到几百倍 。所有放大电路都有一个明显的特点,就是它们只是放大某一个电势点,另一个电势点是默认接地的 。
两级放大电路原理图绘制过程既然问的是两级放大,那肯定得假设你单级放大是懂的 。这样说起来容易了,不过你得把分给了,对吧?
放大电路中,把一个三极管构成的放大电路叫做单管放大电路,也叫做单级放大电路 。所谓的两级放大就是有两个单管放大构成的电路 , 从信号的传递方向说,前面的叫前级,后面的叫后级 。其工作原理是:输入信号加到前级的输入端,经过前级放大后加到后级的输入端,再经后级放大 。在两级放大器中,放大器的输入端事实上就是前级的输入端,前级的输出也就是后级的输入,后级的输出也就是两级放大的输出;前级是后级的信号源,后级是前级的负载 。因此 , 两极放大的线性电压放大倍数就等于前后两级放大倍数的乘积;放大器的输入电阻就是前级的输入电阻;放大器的输出电阻就是后级的输出电阻 。
明白了吧,再说多就是你书上的东西了 。把分给了吧,尽可能多给点,呵呵
单极管放大电路基本原理手册上用得着的参数在这里也只有放大系数β , 假设等于100,先确定Rc,这个要根据负载阻抗选,最好选与负载阻抗等值的,如果下一级还是共射的,可以选2K , 接着确定是负反馈电压Ue , 一般选1V就行 , 过大会使动态范围变?。?这样三极管的动态范围为5V-1V=4V,则Uce=4V/2=2V,Rc两端电压URc=2V,Ic=URc/Rc=1mA , Re=Ue/Ic=1k , 所以Ib=Ic/β=10uA,接下来确定偏压电流IR2,一般取IR2=(5~10)Ib , 取10倍,IR2=0.1mA,由于硅三极管Ube为0.7V,所以Ub=Ue+0.7V=1.7V , 于是R2=Ub/IR2=17k,IR1=IR2-Ib=90uA,R1=(5V-Ub)/IR1=37k,到这就全算完了 。
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电压放大电路首先需要考虑的技术指标是50~100是绝对可以放大的但是还是要确认一些参数
1,输入信号和供电电源是否符合放大100倍
2,频带宽,以LM324最多不能操过10KHz,不然增益会下降
具体可以采用仪表放大线路或是差分放大线路
在放大电路中 电压放大 电流放大 互阻放大 互导放大都是什么意思 具体怎么实现1、电压放大电路->Vout = A*Vin 。因输入量为电压,输出量也为电压,故称电压放大 。
2、电流放大电路->Iout = A*Iin 。因输入量为电流,输出量也为电流,故称电流放大 。
3、互阻放大电路->Vout = A*Iin 。因输入量为电流,输出量为电压 , U/I = R , 故称互阻 。
4、互导放大电路->Iout = A*Vin 。因输入量为电压,输出量为电流,I/U = G,故称互导 。
【放大器的原理,两级放大电路原理图绘制过程】所谓“放大” , 是指将一个微弱的电信号 , 通过某种装置,得到一个波形与该微弱信号相同、但幅值却大很多的信号输出 。放大电路的放大作用 , 实质是把直流电源UCC的能量转移给输出信号 。
无论放大电路的组态如何,其目的都是让输入的微弱小信号通过放大电路后,输出时其信号幅度显著增强 。其中,共发射极放大电路是电子技术中应用最为广泛的放大电路形式,其电路组成的一般形式如下图所示
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扩展资料:
放大电路原则
(1)静态工作点合适:合适的直流电源、合适的电路(元件)参数 。
(2)动态信号能够作用于晶体管的输入回路,在负载上能够获得放大了的动态信号 。
(3)对实用放大电路的要求:共地、直流电源种类尽可能少、负载上无直流分量 。
参考资料:

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