这个三级直接耦合放大电路对于1kHz峰值1V信号的放大
放大峰值1V的1kHz正弦波三极直接耦合放大电路参数优化被AI欺骗啦一个有趣的三极直接耦合放大电路的调整一个三极直接耦合放大电路的设计01三极直接耦合放大一、放大1V信号昨天讨论了这个有趣的三级直接耦合放大电路的放大特性。 那么问题来了网络朋友询问 这个电路是否可以对输入1千赫兹峰值为一伏的正弦波进行放大。 说实在的这个电路的环路增益非常之大 在现在配置下它几乎等于三个三极管电流增益的乘积 那这个乘积大约是在10的5次方左右 如果真的把一个峰值为一伏的信号加入其中 乖乖这个电路应该是原地就起飞了 它的输出就饱和掉了。 那么为此呢我们就得考虑到如何在它整个电路中增加一些衰减 使得它的增益呢降低。 也就是使得输入一伏的正弦波 它的输出呢大约是峰值为5伏的正弦波 电路的输出不失真。 第1个措施就是使得耦合电容C1 它的容值减小啊对于给定的1千赫兹来讲 将它的容值修改为80皮法。 经过调试可以看到可以对输入信号进行一定的衰减。 大概将输入信号衰减五分之一左右。 接下来对于直流偏置反馈中的电容C2 将它修改为一皮法也就是利用它的直流偏置反馈回路 也对输入信号进行衰减。 同时将C3也修改为一皮法降低Q2的增益。 那经过这样的改进就可以使得电路能够对输入峰值为一伏的信号正弦信号进行放大。下面我们来看一下这个电路实际仿真的结果吧 输入信号是一个1千赫兹 峰值为一伏的正弦波 经过C1耦合之后C1的容值为80皮法 现在它的幅度降低了大概5倍左右。 我们也看到输入信号与输出信号之间 由于经过电容是微分关系 它们的相位超前了90度左右 后面经过三级放大最终输出的峰值为4.5伏的正弦信号 这个正弦信号与输入Q1的基极信号是反相的 由此我们可以看到使用这样的一个三级耦合放大电路 对输入特定频率的信号进行放大 利用原本进行信号耦合的电容 利用它对信号进行衰减来完成放大。 实际上这三级放大电路现在都工作在正常的偏置下 但是啊他们由于电压平移的需要 实际他们工作放大区域的范围 除了最后一级Q3之外 前两级都是非常小的 如果中间动态信号过大都会破坏掉Q1Q2的放大状态。※总结 ※本文讨论了一个有趣的三级直接耦合放大电路 放大峰值为一伏的正弦波信号的情况。 利用了电路中耦合电容对信号进行衰减 同时也将反馈回路的滤波电容减小 降低中间回路中电路增益在现在的配置下 的确可以在最终输出信号中的得到大约5倍的正弦放大信号 输入信号的峰值达到一伏 耦合到输入级的基极的信号被衰减了大约5倍左右。 经过三级直流耦合放大 最后一级输出了大约峰值为4.5伏的正弦信号。 由于其中包含着电容耦合 所以也能看到输入输出信号之间有大约90度的相位差。 这样的一个三级耦合电路 用于放大峰值为一伏的信号的确是屈才了。 它更适合针对一些微弱信号进行高增益放大。■ 相关文献链接:三极直接耦合放大电路参数优化-CSDN博客被AI欺骗啦一个有趣的三极直接耦合放大电路的调整-CSDN博客一个三极直接耦合放大电路的设计-CSDN博客