如何看懂放大电路图

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多级放大器结构方框图和电路分析方法

多级放大器结构方框图和电路分析方法

多级放大器结构方框图和电路分析方法多级放大器通过级间耦合电路将一级级的单级放大器连接起来,级间耦合电路处于前一级放大器输出端与后一级放大器输入端之间。

1、多级放大器结构方框图图1所示是两级放大器的结构方框图,多级放大器结构方框图与此相像,只是级数更多。

图1两级放大器结构方框图从图中可以看出,一个两级放大器主要由信号源电路、级间耦合电路、各单级放大器等组成。

信号源输出的信号经过耦合电路加到第一级放大器中进行放大,放大后的信号经过级间耦合电路加到其次级放大器中进一步放大。

在多级放大器中,第一级放大器又称为输入级放大器,最终一级放大器称为输出级放大器。

2、各单元电路作用和电路分析方法1.各单元电路作用关于这一方框图中的各单元电路的作用说明如下:(1)信号源电路是信号源所在的电路,多级放大器中的各级都是放大这一信号。

输入耦合电路通常是指信号源电路与第一级放大器之间的耦合电路,它的作用是将从信号源电路输出的信号无损耗地加到第一级放大器中,同时将第一级放大器中的直流电路与信号源电路隔开。

(2)级间耦合电路处于两级放大器之间,它的作用是将前级放大器输出的信号无损耗地加到后一级放大器中。

同时,有的级间耦合电路还要完成隔直工作,即将两级放大器之间的直流电路隔开。

个别状况下,级间耦合电路还要进行阻抗变换,以使两级放大器之间阻抗匹配。

(3)输出耦合电路是指多级放大器输出级与负载之间的耦合电路,它的作用是将输出信号加到负载上。

(4)各级放大器用来对信号进行放大,或是电压放大,或是电流放大,或是电压和电流同时放大。

2.电路分析方法多级放大器工作原理的分析方法与单级放大器基本一样,不同之处主要说明以下几点:(1)多级放大器只是数级单级放大器按先后挨次通过级间耦合电路排列起来,所以电路分析内容、步骤和方法同单级放大器基本相同。

(2)分析信号传输过程时,要从多级放大器的输入端,始终分析到它的输出端。

信号幅度每经过一级放大器放大后都有所增大,所以信号幅度是愈来愈大。

如何快速的读懂电路原理图

如何快速的读懂电路原理图

关键是要掌握其要点, 要分析电路图的原理,初学人员要分析电子电路或了解、掌握电子产品的工作原理,看懂电子产品的电路图是一项基本功。

怎样快速地看懂电子产品的电路图呢?一、要学习并熟练掌握电子产品中常用的电子元、器件的基本知识,如电阻器、电容器、电感器、二极管、三极管、可控硅、场效应管、变压器、开关、继电器、接插件等,并充分了解它们的种类、性能、特征、特性以及在电路中的符号、在电路中的作用和功能等,根据这些元器件在电路中的作用,懂得哪些参数会对电路性能和功能产生什么样的影响,具备这些电子元器件的基本知识,对于读懂、读透电路图是必不可少的。

二、为方便、快捷地看懂电路图,还要掌握一些由常用元器件组成的单元电子电路知识,例如整流电路、滤波电路、放大电路、振荡电路、电源电路等。

因为这些电路单元是电子产品电路图中常见的功能块,掌握这些单元电路的知识,不仅可以深化对电子元器件的认识,而且通过这样的"初级练习",也是对看懂、读通电路图的锻炼,有了这些知识,为进一步看懂、读通较复杂的电路奠定了良好的基础,也就更容易深化自己的学习。

三、应多了解、熟悉、理解电路图中的有关基本概念。

比如关键点的电位,各点电位如何变化、如何互相关联,如何形成回路、通路,哪些构成直流回路、哪些形成信号通道、哪些属于控制回路等。

四、要看懂、读通某一电子产品的电路图,还需对该电子产品有一个大致的了解,例如由产品的主要功能,它可能由哪些电路单元组成。

这对读懂、读通它的电路图可以少走弯路。

五、经常在电路图中寻找自己熟悉的元器件和单元电路,看它们在电路中起什么作用,然后与它们周围的电路联系,分析这些外部电路怎样与这些元器件和单元电路互相配合工作,逐步扩展,直至对全图能理解为止。

六、不断尝试将电路图分割成若干条条框框,然后各个击破,逐个了解这些条条框框电路的功能和工作原理,再将各个条条框框互相联系起来,将整个电路图看懂、读通。

七、要多看、多读、多分析、多理解各种电路图。

教你看懂电路图:4个步骤来看电子电路图最简单

教你看懂电路图:4个步骤来看电子电路图最简单

教你看懂电路图:4个步骤来看电子电路图最简单读图就是要看懂一个电原理图,即弄清电路由哪几部分组成及它们之间的联系和总的性能(如有可能,还要粗略估算性能指标)。

电子电路的主要任务是对信号进行处理,只是处理的方式(如放大、滤波、变换等)及效果不同而已,因此读图时,应以所处理的信号流向为主线,沿信号的主要通路,以基本单元电路为依据,将整个电路分成若干具有独立功能的部分,并进行分析。

具体步骤可归纳为:了解用途、找出通路、化整为零、分析功能、统观整体。

下面以741型晶体管收音机电路(见图1)为例进行说明,以期对电子爱好者的学习有所帮助。

一、了解用途了解所读的电子电路原理图用于何处、起什么作用,对于弄请电路工作原理、各部分的功能及性能指标都有指导意义。

浏览图1可知:这是一个典型的晶体管收音机电路图,其用途是将接收到的高频信号通过输入电路后与收音机本身产生的一个振荡电流一起送入变频管内进行"混合"(混频),混频后在变频级负载回路(选频) 产生一个新的频率(差频),即中频(465 kHz),然后通过中放、检波、低放、功放后,推动扬声器发声。

当然,还要求对振荡频率进行调节(f振-f信=465kHz),并能调节音量的大小。

二、找出通路指找出信号流向的通路。

通常,输入在左方、输出在右方(面向电路图).信号传输的枢纽是有源器件,所以可按它们的连接关系来找.从左向右看过去,此电路的有源器件为BG1(变频管)、BG2与BG3(中放管)、BG4与BG5(低放管)、BG6与BG7(功放管),因此可大致推断信号是从BGl的基极输入,经过振荡并混频后产生中频信号,再经过两级中放,然后由检波器把中频信号变成音频信号,最后经过低放、功放后送至扬声器,这样,信号的通路就大致找了出来。

通路找出后,电路的主要组成部分也就出来了。

据各基本单元分成若干具有细程度与读者掌握电路类型的多少及经验有关。

根据上述通路可清楚地看出,整个电路可分别以BZ1及D1(2AP9)为界分成三部分,我们称之为变频级、中放级(包括检波级)和低功放级(输出)。

如何看懂电路图(完整版)

如何看懂电路图(完整版)

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能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。

电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。

它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路按工作原理的关系连接起来。

这种图长期以来就一直被叫做电路图。

另一种是说明数字电子电路工作原理的。

它用各种图形符号表示门、触发器和各种逻辑部件,用线条把它们按逻辑关系连接起来,它是用来说明各个逻辑单元之间的逻辑关系和整机的逻辑功能的。

为了和模拟电路的电路图区别开来,就把这种图叫做逻辑电路图,简称逻辑图。

除了这两种图外,常用的还有方框图。

它用一个框表示电路的一部分,它能简洁明了地说明电路各部分的关系和整机的工作原理。

一张电路图就好象是一篇文章,各种单元电路就好比是句子,而各种元器件就是组成句子的单词。

所以要想看懂电路图,还得从认识单词——元器件开始。

有关电阻器、电容器、电感线圈、晶体管等元器件的用途、类别、使用方法等内容可以点击本文相关文章下的各个链接,本文只把电路图中常出现的各种符号重述一遍,希望初学者熟悉它们,并记住不忘。

电阻器与电位器符号详见图 1 所示,其中( a )表示一般的阻值固定的电阻器,( b )表示半可调或微调电阻器;( c )表示电位器;( d )表示带开关的电位器。

电阻器的文字符号是“ R ”,电位器是“ RP ”,即在 R 的后面再加一个说明它有调节功能的字符“ P ”。

在某些电路中,对电阻器的功率有一定要求,可分别用图 1 中( e )、( f )、( g )、( h )所示符号来表示。

几种特殊电阻器的符号第 1 种是热敏电阻符号,热敏电阻器的电阻值是随外界温度而变化的。

如何正确理解三极管的放大区、饱和区、截止区

如何正确理解三极管的放大区、饱和区、截止区

如何正确理解三极管的放⼤区、饱和区、截⽌区转发:三极管的⼯作原理对三极管放⼤作⽤的理解,切记⼀点:能量不会⽆缘⽆故的产⽣,所以,三极管⼀定不会产⽣能量。

但三极管厉害的地⽅在于:它可以通过⼩电流去控制⼤电流。

放⼤的原理就在于:通过⼩的交流输⼊,控制⼤的静态直流。

假设三极管是个⼤坝,这个⼤坝奇怪的地⽅是,有两个阀门,⼀个⼤阀门,⼀个⼩阀门。

⼩阀门可以⽤⼈⼒打开,⼤阀门很重,⼈⼒是打不开的,只能通过⼩阀门的⽔⼒打开。

所以,平常的⼯作流程便是,每当放⽔的时候,⼈们就打开⼩阀门,很⼩的⽔流涓涓流出,这涓涓细流冲击⼤阀门的开关,⼤阀门随之打开,汹涌的江⽔滔滔流下。

如果不停地改变⼩阀门开启的⼤⼩,那么⼤阀门也相应地不停改变,假若能严格地按⽐例改变,那么,完美的控制就完成了。

在这⾥,Ube 就是⼩⽔流,Uce 就是⼤⽔流,⼈就是输⼊信号。

当然,如果把⽔流⽐为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是⼀个电流控制元件。

如果某⼀天,天⽓很旱,江⽔没有了,也就是⼩的⽔流那边是空的。

管理员没有打开⼩阀门,尽因此没有⽔流的存在,简单的讲就是三极管未导通,Ube<打开电压,⼀般是⼩于0.5或者0.7V ,此时Ib=0,Ic=Iceo ≈0.这就是三极管中的截⽌区。

饱和区是⼀样的,因为此时江⽔达到了很⼤很⼤的程度,管理员开的阀门⼤⼩已经没⽤了。

如果不开阀门江⽔就⾃⼰冲开了,这就是⼆极管的击穿。

在模拟电路中,⼀般阀门是半开的,通过控制其开启⼤⼩来决定输出⽔流的⼤⼩。

没有信号的时候,⽔流也会流,所以,不⼯作的时候,也会有功耗。

⽽在数字电路中,阀门则处于开或是关两个状态。

当不⼯作的时候,阀门是完全关闭的,没有功耗。

截⽌状态三极管作为开关使⽤时,仍是处于下列两种状态下⼯作。

1.截⽌(cut off)状态:如图5所⽰,当三极管之基极不加偏压或加上反向偏压使BE 极截⽌时(BE 极之特性和⼆极管相同,须加上⼤于0.7V 之正向偏压时才态导通),基极电流IB=0,因为IC=βIB,所以IC=IE=0,此时CE 极之间相当于断路,负载⽆电流。

二、三极管两级放大电路识图_电路识图从入门到精通_[共2页]

二、三极管两级放大电路识图_电路识图从入门到精通_[共2页]

电路识图从入门到精通– 136 –提示 由于共集电极放大器具有输入阻抗高、输出阻抗低的优点,所以在多级放大电路中,通常利用共集电极放大器将前级和后级放大器进行隔离,由它对信号进行缓冲放大,以免前、后级放大器互相影响。

又因共集电极放大器具有电流放大功能,所以不仅串联稳压电源采用此类放大器,而且有的多级放大电路的末级放大器也采用此类放大器。

3.共基极放大器共基极放大器的应用较前两种放大器要少得多。

图6-3所示是一种典型的共基极放大器。

在该放大器内,VT 是放大管,C1是输入信号耦合电容,C2是输出信号耦合电容,C3是基极的交流接地电容,R1、R2是VT 基极的直流偏置电阻,R3是VT 的集电极负载电阻,R4是VT 的发射极电阻,V CC 是供电电压,U i 是输入信号,U o 是输出信号。

图6-3 共基极放大器及信号波形(1)直流偏置供电电压V CC 通过R1、R2分压后,加到VT 的基极,为基极提供直流偏置电压,U b ≈V CC R 2/(R 1+R 2)。

流过R1的电流分两路到地:一路是通过R2到地,另一路是通过VT 的发射结、R4到地。

(2)信号放大输入信号U i 经C1耦合到VT 的发射极,使VT 的发射极电流I e 随U i 变化而变化,致使VT 的集电极电流I c 随之变化。

I c 在R3两端产生随之变化的压降U 3,而V CC 减去U 3就是VT 的集电极电压U c 。

因为U c 与U i 同步变化,所以相位相同。

U c 经C2耦合后得到交流输出信号U o 。

提示共基极放大器具有高频特性好的优点,但也存在输入阻抗小和输出阻抗大的缺点。

因此,该放大器主要应用在高频信号放大电路。

二、三极管两级放大电路识图三极管两级放大电路就是由两个三极管构成的放大电路。

此类电路也是最常见的放大电路。

根据前、后级放大器的耦合方式的不同,两级放大器有阻容耦合、直接耦合、变压器耦合和光电耦合器耦合四种。

如何看懂电路图之放大电路

如何看懂电路图之放大电路

能够把微弱的信号放大的电路叫做放大电路或放大器。

例如助听器里的关键部件就是一个放大器。

放大电路的用途和组成放大器有交流放大器和直流放大器。

交流放大器又可按频率分为低频、中源和高频;接输出信号强弱分成电压放大、功率放大等。

此外还有用集成运算放大器和特殊晶体管作器件的放大器。

它是电子电路中最复杂多变的电路。

但初学者经常遇到的也只是少数几种较为典型的放大电路。

读放大电路图时也还是按照“逐级分解、抓住关键、细致分析、全面综合”的原则和步骤进行。

首先把整个放大电路按输入、输出逐级分开,然后逐级抓住关键进行分析弄通原理。

放大电路有它本身的特点:一是有静态和动态两种工作状态,所以有时往往要画出它的直流通路和交流通路才能进行分析;二是电路往往加有负反馈,这种反馈有时在本级内,有时是从后级反馈到前级,所以在分析这一级时还要能“瞻前顾后”。

在弄通每一级的原理之后就可以把整个电路串通起来进行全面综合。

下面我们介绍几种常见的放大电路。

下面我们介绍几种常见的放大电路。

低频电压放大器低频电压放大器是指工作频率在20 赫~20 千赫之间、输出要求有一定电压值而不要求很强的电流的放大器。

(1 )共发射极放大电路图1 (a )是共发射极放大电路。

C1 是输入电容,C2 是输出电容,三极管VT 就是起放大作用的器件,RB 是基极偏置电阻,RC 是集电极负载电阻。

1 、3 端是输入,2 、3 端是输出。

3 端是公共点,通常是接地的,也称“地”端。

静态时的直流通路见图1 (b ),动态时交流通路见图1 (c )。

电路的特点是电压放大倍数从十几到一百多,输出电压的相位和输入电压是相反的,性能不够稳定,可用于一般场合。

(2 )分压式偏置共发射极放大电路图2 比图1 多用3 个元件。

基极电压是由RB1 和RB2 分压取得的,所以称为分压偏置。

发射极中增加电阻RE 和电容CE ,CE 称交流旁路电容,对交流是短路的;RE 则有直流负反馈作用。

运算放大器原理图

运算放大器原理图

运算放大器原理图运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种重要的电子元件,它在电子电路中起着非常重要的作用。

本文将介绍运算放大器的原理图及其工作原理。

首先,让我们来了解一下运算放大器的基本结构。

运算放大器通常由一个差分输入级、一个级联放大器和一个输出级组成。

差分输入级通常由两个输入端和一个差分放大器组成,级联放大器由多个级联的放大器组成,输出级则是一个输出放大器。

运算放大器的电路图如下所示:(插入运算放大器原理图)。

在实际应用中,运算放大器通常用来放大电压信号、求和、差分运算、积分、微分等。

运算放大器具有高输入阻抗、低输出阻抗、大增益、宽带宽等特点,可以实现很多复杂的电路功能。

运算放大器的工作原理是基于反馈原理的。

在运算放大器的反馈电路中,通过外部连接的电阻、电容等元件,将部分输出信号反馈到输入端,从而实现对输出信号的控制。

通过控制反馈电路的参数,可以实现对运算放大器的增益、频率特性等进行调节。

另外,运算放大器还有一些常见的特性,比如输入偏置电流、输入偏置电压、共模抑制比、噪声等。

这些特性对于运算放大器的实际应用有着重要的影响,需要在设计电路时进行充分考虑。

在实际应用中,运算放大器广泛应用于模拟电路、数字电路、信号处理、自动控制等领域。

比如,运算放大器可以用来设计滤波器、比较器、振荡器、放大器等电路,也可以用来实现信号的调理、放大、滤波、整形等功能。

总的来说,运算放大器是一种非常重要的电子元件,它在电子电路中有着广泛的应用。

通过对运算放大器的原理图及其工作原理的了解,可以更好地应用运算放大器设计各种电路,实现各种功能。

希望本文对读者有所帮助,谢谢阅读!。

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能够把微弱的信号放大的电路叫做放大电路或放大器。

例如助听器里的关键部件就是一个放大器。

放大电路的用途和组成放大器有交流放大器和直流放大器。

交流放大器又可按频率分为低频、中源和高频;接输出信号强弱分成电压放大、功率放大等。

此外还有用集成运算放大器和特殊晶体管作器件的放大器。

它是电子电路中最复杂多变的电路。

但初学者经常遇到的也只是少数几种较为典型的放大电路。

读放大电路图时也还是按照“逐级分解、抓住关键、细致分析、全面综合”的原则和步骤进行。

首先把整个放大电路按输入、输出逐级分开,然后逐级抓住关键进行分析弄通原理。

放大电路有它本身的特点:一是有静态和动态两种工作状态,所以有时往往要画出它的直流通路和交流通路才能进行分析;二是电路往往加有负反馈,这种反馈有时在本级内,有时是从后级反馈到前级,所以在分析这一级时还要能“瞻前顾后”。

在弄通每一级的原理之后就可以把整个电路串通起来进行全面综合。

下面我们介绍几种常见的放大电路:低频电压放大器低频电压放大器是指工作频率在20 赫~20 千赫之间、输出要求有一定电压值而不要求很强的电流的放大器。

(1 )共发射极放大电路图1 (a )是共发射极放大电路。

C1 是输入电容,C2 是输出电容,三极管VT 就是起放大作用的器件,RB 是基极偏置电阻,RC 是集电极负载电阻。

1 、3 端是输入,2 、3 端是输出。

3 端是公共点,通常是接地的,也称“地”端。

静态时的直流通路见图1 (b ),动态时交流通路见图1 (c )。

电路的特点是电压放大倍数从十几到一百多,输出电压的相位和输入电压是相反的,性能不够稳定,可用于一般场合。

(2 )分压式偏置共发射极放大电路图2 比图1 多用3 个元件。

基极电压是由RB1 和RB2 分压取得的,所以称为分压偏置。

发射极中增加电阻RE 和电容CE ,CE 称交流旁路电容,对交流是短路的;RE 则有直流负反馈作用。

所谓反馈是指把输出的变化通过某种方式送到输入端,作为输入的一部分。

如果送回部分和原来的输入部分是相减的,就是负反馈。

图中基极真正的输入电压是RB2 上电压和RE 上电压的差值,所以是负反馈。

由于采取了上面两个措施,使电路工作稳定性能提高,是应用最广的放大电路。

(3 )射极输出器图3 (a )是一个射极输出器。

它的输出电压是从射极输出的。

图3 (b )是它的交流通路图,可以看到它是共集电极放大电路。

这个图中,晶体管真正的输入是V i 和V o 的差值,所以这是一个交流负反馈很深的电路。

由于很深的负反馈,这个电路的特点是:电压放大倍数小于1 而接近1 ,输出电压和输入电压同相,输入阻抗高输出阻抗低,失真小,频带宽,工作稳定。

它经常被用作放大器的输入级、输出级或作阻抗匹配之用。

(4 )低频放大器的耦合一个放大器通常有好几级,级与级之间的联系就称为耦合。

放大器的级间耦合方式有三种:①RC 耦合,见图4 (a )。

优点是简单、成本低。

但性能不是最佳。

②变压器耦合,见图4 (b )。

优点是阻抗匹配好、输出功率和效率高,但变压器制作比较麻烦。

③直接耦合,见图4 (c )。

优点是频带宽,可作直流放大器使用,但前后级工作有牵制,稳定性差,设计制作较麻烦。

功率放大器能把输入信号放大并向负载提供足够大的功率的放大器叫功率放大器。

例如收音机的末级放大器就是功率放大器。

(1 )甲类单管功率放大器图5 是单管功率放大器,C1 是输入电容,T 是输出变压器。

它的集电极负载电阻Ri′是将负载电阻R L 通过变压器匝数比折算过来的:RC′= (N1 N2 )2 RL=N 2 RL负载电阻是低阻抗的扬声器,用变压器可以起阻抗变换作用,使负载得到较大的功率。

这个电路不管有没有输入信号,晶体管始终处于导通状,静态电流比较大,困此集电极损耗较大,效率不高,大约只有35 %。

这种工作状态被称为甲类工作状态。

这种电路一般用在功率不太大的场合,它的输入方式可以是变压器耦合也可以是RC 耦合。

(2 )乙类推挽功率放大器图6 是常用的乙类推挽功率放大电路。

它由两个特性相同的晶体管组成对称电路,在没有输入信号时,每个管子都处于截止状态,静态电流几乎是零,只有在有信号输入时管子才导通,这种状态称为乙类工作状态。

当输入信号是正弦波时,正半周时VT1 导通VT2 截止,负半周时VT2 导通VT1 截止。

两个管子交替出现的电流在输出变压器中合成,使负载上得到纯正的正弦波。

这种两管交替工作的形式叫做推挽电路。

乙类推挽放大器的输出功率较大,失真也小,效率也较高,一般可达60 %。

(3 )OTL 功率放大器目前广泛应用的无变压器乙类推挽放大器,简称OTL 电路,是一种性能很好的功率放大器。

为了易于说明,先介绍一个有输入变压器没有输出变压器的OTL 电路,如图7 。

这个电路使用两个特性相同的晶体管,两组偏置电阻和发射极电阻的阻值也相同。

在静态时,VT1 、VT2 流过的电流很小,电容C 上充有对地为1 2 E c 的直流电压。

在有输入信号时,正半周时VT1 导通,VT2 截止,集电极电流i c1 方向如图所示,负载RL 上得到放大了的正半周输出信号。

负半周时VT1 截止,VT2 导通,集电极电流i c2 的方向如图所示,RL 上得到放大了的负半周输出信号。

这个电路的关键元件是电容器C ,它上面的电压就相当于VT2 的供电电压。

以这个电路为基础,还有用三极管倒相的不用输入变压器的真正OTL 电路,用PNP 管和NPN 管组成的互补对称式OTL 电路,以及最新的桥接推挽功率放大器,简称BTL 电路等等。

直流放大器能够放大直流信号或变化很缓慢的信号的电路称为直流放大电路或直流放大器。

测量和控制方面常用到这种放大器。

(1 )双管直耦放大器直流放大器不能用RC 耦合或变压器耦合,只能用直接耦合方式。

图8 是一个两级直耦放大器。

直耦方式会带来前后级工作点的相互牵制,电路中在VT2 的发射极加电阻R E以提高后级发射极电位来解决前后级的牵制。

直流放大器的另一个更重要的问题是零点漂移。

所谓零点漂移是指放大器在没有输入信号时,由于工作点不稳定引起静态电位缓慢地变化,这种变化被逐级放大,使输出端产生虚假信号。

放大器级数越多,零点漂移越严重。

所以这种双管直耦放大器只能用于要求不高的场合。

(2 )差分放大器解决零点漂移的办法是采用差分放大器,图9 是应用较广的射极耦合差分放大器。

它使用双电源,其中VT1 和VT2 的特性相同,两组电阻数值也相同,R E 有负反馈作用。

实际上这是一个桥形电路,两个R C 和两个管子是四个桥臂,输出电压V 0 从电桥的对角线上取出。

没有输入信号时,因为RC1=RC2 和两管特性相同,所以电桥是平衡的,输出是零。

由于是接成桥形,零点漂移也很小。

差分放大器有良好的稳定性,因此得到广泛的应用。

集成运算放大器集成运算放大器是一种把多级直流放大器做在一个集成片上,只要在外部接少量元件就能完成各种功能的器件。

因为它早期是用在模拟计算机中做加法器、乘法器用的,所以叫做运算放大器。

它有十多个引脚,一般都用有3 个端子的三角形符号表示,如图10 。

它有两个输入端、1 个输出端,上面那个输入端叫做反相输入端,用“—”作标记;下面的叫同相输入端,用“+”作标记。

集成运算放大器可以完成加、减、乘、除、微分、积分等多种模拟运算,也可以接成交流或直流放大器应用。

在作放大器应用时有:(1 )带调零的同相输出放大电路图11 是带调零端的同相输出运放电路。

引脚1 、11 、12 是调零端,调整RP 可使输出端(8 )在静态时输出电压为零。

9 、6 两脚分别接正、负电源。

输入信号接到同相输入端(5 ),因此输出信号和输入信号同相。

放大器负反馈经反馈电阻R2 接到反相输入端(4 )。

同相输入接法的电压放大倍数总是大于1 的。

(2 )反相输出运放电路也可以使输入信号从反相输入端接入,如图12 。

如对电路要求不高,可以不用调零,这时可以把3 个调零端短路。

输入信号从耦合电容C1 经R1 接入反相输入端,而同相输入端通过电阻R3 接地。

反相输入接法的电压放大倍数可以大于1 、等于1 或小于1 。

(3 )同相输出高输入阻抗运放电路图13 中没有接入R1 ,相当于R1 阻值无穷大,这时电路的电压放大倍数等于1 ,输入阻抗可达几百千欧。

放大电路读图要点和举例放大电路是电子电路中变化较多和较复杂的电路。

在拿到一X放大电路图时,首先要把它逐级分解开,然后一级一级分析弄懂它的原理,最后再全面综合。

读图时要注意:①在逐级分析时要区分开主要元器件和辅助元器件。

放大器中使用的辅助元器件很多,如偏置电路中的温度补偿元件,稳压稳流元器件,防止自激振荡的防振元件、去耦元件,保护电路中的保护元件等。

②在分析中最主要和困难的是反馈的分析,要能找出反馈通路,判断反馈的极性和类型,特别是多级放大器,往往以后级将负反馈加到前级,因此更要细致分析。

③一般低频放大器常用RC 耦合方式;高频放大器则常常是和LC 调谐电路有关的,或是用单调谐或是用双调谐电路,而且电路里使用的电容器容量一般也比较小。

④注意晶体管和电源的极性,放大器中常常使用双电源,这是放大电路的特殊性。

例1 助听器电路图14 是一个助听器电路,实际上是一个4 级低频放大器。

VT1 、VT2 之间和VT3 、VT4 之间采用直接耦合方式,VT2 和VT3 之间则用RC 耦合。

为了改善音质,VT1 和VT3 的本级有并联电压负反馈(R2 和R7 )。

由于使用高阻抗的耳机,所以可以把耳机直接接在VT4 的集电极回路内。

R6 、C2 是去耦电路,C6 是电源滤波电容。

例2 收音机低放电路图15 是普及型收音机的低放电路。

电路共3 级,第1 级(VT1 )前置电压放大,第2 级(VT2 )是推动级,第3 级(VT3 、VT4 )是推挽功放。

VT1 和VT2 之间采用直接耦合,VT2 和VT3 、VT4 之间用输入变压器(T1 )耦合并完成倒相,最后用输出变压器(T2 )输出,使用低阻扬声器。

此外,VT1 本级有并联电压负反馈(R1 ),T2 次级经R3 送回到VT2 有串联电压负反馈。

电路中C2 的作用是增强高音区的负反馈,减弱高音以增强低音。

R4 、C4 为去耦电路,C3 为电源的滤波电容。

整个电路简单明了。

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