㈠ 如何做 一個場效應管放大電路!
如圖所試:這是一個用3DJ6結型場效應管製作的單管放大器,其中電路元件參數:版C1=0.1微法(無極性電容),權C2=10微法50伏電解電容,接D級一端為正極。
CS=4.7微法50伏電解電容,接地端為負極。RG=2兆歐姆,RD=100K歐姆,
RS=47K歐姆,RL=20-30K歐姆,電源電壓ED=20伏
靜態工作點:因為UGS=-IDRS,所以在轉移特性曲線上,源極負載線是通過原點,斜率為tga=-1/RS的一條直線。源極負載線與轉移特性的交點Q就是場效應管的靜態工作點。Q點參數:ID=0.05毫安,UGS=-0.25伏。
電壓放大倍數AU=-Rl`*gm
3DJ6的gm=1豪伏/伏,RL`=RD//RL=20K
Av=-1*20=20倍。
㈡ 三種基本放大電路
三種基本放大電路:共射放大電路、共集放大電路、共基放大電路。
共射放大電路:輸入信號從三極體基極輸入,從集電極輸出,因為發射極為公共接地端,故命名為共射放大電路。共射放大電路是應用最為廣泛的三極體放大電路的接法。
共基放大電路只有電壓放大作用,沒有電流放大作用,但有電流跟隨作用。由於其極低的輸入阻抗,且其高頻特性特別好,常常用於高頻或寬頻帶低輸入阻抗的應用場合或高頻放大器來使用。
㈢ 利用放大器晶元AD620設計一個放大電路
0~1V放大到0~5V,所以增益G=5。
AD620為儀用放大器,它不是普通運放,參考它的Datasheet可知內部為三運放結構,增益(放大倍數)計算如下-:
G=(49.4K/Rg)+1,Rg為pin1和pin8之間的電阻,所以Rg=12.35k。由於需要差分輸入,不要共地,2個47K是提供偏置電壓的。
ADS7841中CH0-CH3、COM、Vref腳為模擬輸入,其餘腳均為數字信號IO。如果數字模擬用一個5V電源(一般這樣用),由於GND是數字地,則GND只能接0V。如果COM點接AD705,則圖中AD數值0至最大值表示2-3V。
(3)做放大電路擴展閱讀:
AD705的作用是電壓跟隨,做個模擬地。如果電橋四個電阻匹配的話(即AD620正負輸入關為0)6腳應該輸出2V。
輸出0.69V應該是電阻不匹配共模電壓不為0所至(如果RG取120歐放大倍數得四百多,有1mV多共模電壓就會導至這個結果,實際接壓力感測器之類應做個恆流源取樣,則不會這樣),直接將放大器正負輸入端短路試試。
AD的數字地應接5V的GND上,不能接2V。圖中AD參考電壓是1V。
放大器AD623和AD620可以互換嗎?AD705的輸出接AD620的5腳。無信號輸入時ADC接收為2V,由於ADC不能接收負信號,而電子枰之類的有時需要負信號,所以2V當做ADC的0 點,這樣可以採集負信號。
如果不需要負信號的話,AD705的輸出可接ADC的COM端。
ADC數字與模擬信號是分開的(可用一個電源,也可用分開的兩個電源),數字電源為V+、GND,模擬信號0點為COM輸入,滿幅為Vref輸入。
㈣ 如何設計放大電路
這個自然是根據條件與要求來設計,既然是放大電路,就必須工作在線性區;
簡單說就是:
1)工作帶寬,如果輸入信號的頻帶很寬,一路放大可能無法滿足時,可考慮分頻段放大;
2)增益的設定,放大器要輸出多大的信號才能滿足後級的需要。如果輸入信號的動態范圍比較小,則其增益基本是定值,如果輸入信號的動態范圍比較大,為保證不失真輸出,則其增益要允許在一個范圍內變化;
3)根據輸入輸出阻抗的要求,設計電路結構,電源的安排,元器件的選擇等等
大致這些吧。
㈤ 什麼是放大電路
什麼是放大電路
放大電路是用能量比較小的輸入訊號來控制另一個能源,
使輸出端的負載上得到能量比較大的訊號的電子電路。放大電路的核心元件一般是三極體。
在基本放大電路中,什麼是靜態工作點
基本放大電路
靜態是指無交流訊號輸入時,電路中的電流、電壓都不變的狀態,靜態時三極體各極電流和電壓值稱為靜態工作點Q(主要指IBQ、ICQ和UCEQ)。靜態分析主要是確定放大電路中的靜態值IBQ、IC處和UCEQ。
IBQ=(UCC-UBEQ)/RBICQ=βIBQUCEQ=UCC-ICQ·RC圖解步驟:(1)用估演演算法求出基極電流IBQ(如40μA)。(2)根據IBQ在輸出特性曲線中找到對應的曲線。(3)作直流負載線。根據集電極電流IC與集、射間電壓UCE的關系式UCE=UCC-ICRC可畫出一條直線,該直線在縱軸上的截距為UCC/RC,在橫軸上的截距為UCC,其斜率為-1/ RC ,只與集電極負載電阻RC有關,稱為直流負載線。(4)求靜態工作點Q,並確定UCEQ、ICQ的值。電晶體的ICQ和UCEQ既要滿足IB=40μA的輸出特性曲線,又要滿足直流負載線,因而電晶體必然工作在它們的交點Q,該點就是靜態工作點。由靜態工作點Q便可在座標上查得靜態值ICQ和UCEQ。
放大電路的條件是什麼?
三極體組成的放大電路,其構成放大的外部條件和內部條件是:一個基本放大電路必須有 輸入訊號源、晶體三極體、輸出負載以及直流電源和相應的偏置電路。其中,直流電源和相應的偏置電路用來為晶體三極體提供靜態工作點,以保證晶體三極體工作在放大區。就雙極型晶體三極體而言,就是保證發射結正偏,集電結反偏。
三極體放大狀態:
三極體基極與發射極之間的電壓: 鍺管是0.3V;矽管是0.7V.三極體導通。
對於NPN型管子,是C點電位>B點電位>E點電位。
對於PNP型管子,是E點電位>B點電位>C點電位。
什麼是共射放大電路?
用三極體組成放大電路,三極體的接法有三種:共基極,共發射極,共集電極。應用最多的就是共發射極接法。在電子電路設計中,為了簡化優化電路,都有一條公共線,也叫地線,在單電源供電的電路中,既可用電源的正極線也談帶孝可用負極線作地線。一般用負極線作地線。但對於訊號來說,電源線與地線是相通的,這點要理解好。接法的分類是以輸入和輸出兩個訊號共用哪個極來分的。圖是簡單的單管放大電路。圖一二是共發射極接法,因為發射極接到地線上,而地線是含稿輸入訊號和輸出訊號都共用的,固名共發射極。圖三是共集電極接法。圖叮是共基極接法。歸納:共發是B進C出,共集是B進E出,共基是E進C出。共發射極接法的特點有:訊號的電壓電流功率都得到放大,輸入輸出阻抗都較大,輸出訊號與輸入訊號的相位相反,
什麼叫放大電路的靜態工作點
電晶體三極體放大電路的靜態工作點就是無輸入訊號時的各極直流電位!因這些電位是由各點的偏值電阻構成的的無動態直流電位!因此稱靜態工作點!!
放大電路的基本功能是什麼,對放大電路有哪些基本要求?
放大是最基本的模擬訊號處理功能,它是通過放大電路實現的,大多數模擬電子系統中都應用了不同型別的放大電路。放大電路也是構成其他類比電路,如濾波、振盪、穩壓等功能電路的基本單元電路。
電子技術里的「放大」有兩方面的含義:
一是能將微弱的電訊號增強到人們所需要的數值(即放大電訊號),以便於人們測量和使用;
檢測外部物理訊號的感測器所輸出的電訊號通常是很微弱的,例如前面介紹的高溫計,其輸出電壓僅有毫伏量級,而細胞電生理實驗中所檢測到的細胞膜離子單通道電流甚至只有皮安(pA,10-2A)量級。對這些能量過於微弱的訊號,既無法直接顯示,一般也很難作進一步分析處理。通常必須把它們放大到數百毫伏量級,才能用數字式儀表或傳統的指標式儀表顯示出來。若對訊號進行數字化處理,則須把訊號放大到數伏量級才能被一般的模數轉換器所接受。
二是要求放大後的訊號波形與放大前的波形的形狀相同或基本相同,即訊號不能失真,否則就會丟失要傳送的資訊,失去了放大的意義。
某些電子系統需要輸出較大的功率,如家用音響系統往往需要把聲頻訊號功率提高到數瓦或數十瓦。而輸入訊號的能量較微弱,不足以推動負載,因此需要給放大電路另外提供一個直行陪流能源,通過輸入訊號的控制,使放大電路能將直流能源的能量轉化為較大的輸出能量,去推動負載。這種小能量對大能量的控製作用是放大的本質
放大電路的極性指的是什麼?
放大電路的極性是指其工入和輸出的相位關系。
簡單電路中,例如單個晶體三極體組成的放大電路,只有「同相」和「反相」兩種情況。同相是指輸入、輸出訊號同時增大或減小。反相則是指輸入訊號增大時輸出訊號減小或輸入訊號減小時輸出訊號增大。
單管共射放大電路,e接地,集電極通過Rc接Vcc。輸入訊號在be之間,輸出訊號在ce之間。Ube上升->Ib增大->Ic=βIb增大->Uce=Vcc-Ic*Rc減小,所以是「反相」。
單管共集電路,又稱「射極跟隨」,e接Re到地,集電極接電源。輸入訊號在b和地之間,輸出訊號在e和地之間。Ub增大->Ue=Ub-Ube也增大,所以是「同相」。
什麼是二級放大電路。
用兩個功放組成的放大電路
放大電路放大的是什麼?怎麼放大的?
1、放大電路中的放大的本質,是將弱小的電流或電壓訊號放大成較大的電流或電壓訊號。2、放大電路正常放大的條件是放大器必須工作於放大區,而不能工作於截止區和飽和區。3、反饋是將下一級或幾級的訊號返送到輸入級,這個訊號與輸入級訊號極性相同,稱為正反饋。這個訊號與輸入級訊號極性相反,稱為負反饋。反饋的結果能使放大器的某些效能得到改善。使放大器的放大倍數增大,是正反饋。使放大器的放大倍數減小,是負反饋。負反饋能使輸出訊號得到抑制,從而改善輸出波形。
㈥ 用LM324怎樣製作一個信號放大電路
1、用作信號放大:
如圖。同相交流放大器的特點是輸入阻抗高。其中的R1、R2組成1/2V+分壓電路,通過R3對運放進行偏置。電路的電壓放大倍數Av也僅由外接電阻決定:Av=1+Rf/R4,電路輸入電阻為R3。R4的阻值范圍為幾千歐姆到幾十千歐姆。
㈦ 設計放大電路
思路復:用LM386來做,帶寬好像是500KHZ的,制思路是要抑制零漂,那就用差動放大器來實現,且增益為40,而386通過改變1,8腳的電阻電容可以將增益調制到20—200的任意范圍,帶寬好像是500KHZ大於50KHZ所以選差動放大晶元LM386。
達標測試和步驟:穩定輸入一個信號,調節10K的RP,在TEST1點測試讓其穩定在一個固定值。然後一邊測試TEST2一邊調節1.5K的RP,讓電路增益達到40dB=100倍。輸入阻抗你自己去搞搞完接到Vi處,LM386的輸入阻抗好像是20K的,你想想弄個阻抗匹配網路就OK.
㈧ 步進電機功率放大電路怎麼做
由於步進電機的驅動電流比較大,所以單片機與步進電機的連接需要專門的功率放大電路和驅動電路。油門控制要求響應速度快,運動曲線復雜,所以要求步進電機提高運行特性和反應速度.因此控制系統對於功率放大驅動電路的核心要求是:
(1)
按總體要求提供步進電機的驅動電流。
(2)
實現對信號電流的快速響應。
(3)
保證步進電機的運行平穩性。
(4)
保證步進電機的運行精度,即做到步進電機不失一步。
對於基於16位單片機的步進電機控制系統來說,驅動電源的輸出直接作用於步進電機的繞組,因而驅動電源性能好壞直接影響步進電機的運行性能。
在實時控制領域,16位單片機由於其運算速度和精度已得到廣泛的應用,尤其在工業過程式控制制及儀表中,16位單片機對於步進電機的精確控制具有特別重要的意義。在對某型船用燃油機的油門控制器的研製過程中,步進電機作為執行元件,如何提高步進電機的運動平穩性、抗干擾性、可靠性成為研究的核心問題。