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负反馈放大器中滞后式消振电路

发布时间:2012/1/3 9:28:04 访问次数:1852

    图6-68所示是音频负反馈放大器,N08DPB471K其中R5和C4构成滞后式消振电路,滞后式消振电路又称主极点校正。电路中的VT1、VT2构成双管阻容耦合放大器。Rl是VT1固定式偏置电阻,R2是VT1集电极负载电阻,R3是VT1发射极负反馈电阻;R6是VT2固定式偏置电阻,R7是VT2集电极负载电阻,R8是VT2发射极负反馈电阻。

                               
    1。放大器的信号传输过程
    这一电路的信号传输过程是:输入信号Ui一输入耦合电容C2一VT1基极一VT1集电极一级间耦合电容C3一滞后消振电阻R5一VT2基极一VT2集电极一输出端耦合电容C5一输出信号U,送到后级电路中,图6-69是信号传输过程示意图。图6-69  信号传输过程示意图 

                                   

  2.消振电路分析
    在两级放大器之间接入了电阻R5和电容C4,这两个元件构成滞后式消振电路。关于这一消振电路的工作原理说明如下。

   (1)从移相角度理解。从VT1集电极输出的信号经过C3耦合,加到滞后式消振电路R5和C4上,R5和C4构成典型的RC滞后移相电路,信号经过R5和C4后,相位得到滞后移相(增加了附加的滞后移相),也就是加到VT2基极的信号相位比VT1集电极输出的信号相位滞后,这样破坏了高频自激信号的相位条件,达到消除高频自激的目的。
    (2)从信号幅度角度理解。这一电路能够消除自激的原理还可以从自激振荡信号的幅度条件这个角度来理解:R5和C4构成对高频自激信号的分压电路,由于产生自激的信号频率比较高,电容C4对产生自激的高频信号其容抗很小,这样由R5、C4构成的分压电路对该频率信号的分压衰减量很大,使加到VT2基极的信号幄度很小,达到消除高频自激的目的。在电路分析的理解中,对信号幅度变化的理解易于对信号相位变化的理解。
    (3)电路变形情况。在滞后式消振电路中,如果前级放大器(VT1构成的放大器)的输出阻抗很大,可以将消振电路中的电阻R5省去,只设消振电容C4,即电路中不出现消振电阻R5,如图6-70所示,这时的电路分析容易出现错误,了解滞后式消振电路存在这样的变异电路,这是电踣分析中的难点之一。

                                     

    图6-68所示是音频负反馈放大器,N08DPB471K其中R5和C4构成滞后式消振电路,滞后式消振电路又称主极点校正。电路中的VT1、VT2构成双管阻容耦合放大器。Rl是VT1固定式偏置电阻,R2是VT1集电极负载电阻,R3是VT1发射极负反馈电阻;R6是VT2固定式偏置电阻,R7是VT2集电极负载电阻,R8是VT2发射极负反馈电阻。

                               
    1。放大器的信号传输过程
    这一电路的信号传输过程是:输入信号Ui一输入耦合电容C2一VT1基极一VT1集电极一级间耦合电容C3一滞后消振电阻R5一VT2基极一VT2集电极一输出端耦合电容C5一输出信号U,送到后级电路中,图6-69是信号传输过程示意图。图6-69  信号传输过程示意图 

                                   

  2.消振电路分析
    在两级放大器之间接入了电阻R5和电容C4,这两个元件构成滞后式消振电路。关于这一消振电路的工作原理说明如下。

   (1)从移相角度理解。从VT1集电极输出的信号经过C3耦合,加到滞后式消振电路R5和C4上,R5和C4构成典型的RC滞后移相电路,信号经过R5和C4后,相位得到滞后移相(增加了附加的滞后移相),也就是加到VT2基极的信号相位比VT1集电极输出的信号相位滞后,这样破坏了高频自激信号的相位条件,达到消除高频自激的目的。
    (2)从信号幅度角度理解。这一电路能够消除自激的原理还可以从自激振荡信号的幅度条件这个角度来理解:R5和C4构成对高频自激信号的分压电路,由于产生自激的信号频率比较高,电容C4对产生自激的高频信号其容抗很小,这样由R5、C4构成的分压电路对该频率信号的分压衰减量很大,使加到VT2基极的信号幄度很小,达到消除高频自激的目的。在电路分析的理解中,对信号幅度变化的理解易于对信号相位变化的理解。
    (3)电路变形情况。在滞后式消振电路中,如果前级放大器(VT1构成的放大器)的输出阻抗很大,可以将消振电路中的电阻R5省去,只设消振电容C4,即电路中不出现消振电阻R5,如图6-70所示,这时的电路分析容易出现错误,了解滞后式消振电路存在这样的变异电路,这是电踣分析中的难点之一。

                                     

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N08DPB471K
N08DPB3R3M

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