直接耦合电路工作原理分析

发布时间:2021-09-17 阅读量:2656 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理

在双管直接耦合放大器中介绍了直接耦合电路。直接耦合电路的特点是前级放大器输出端与后级放大器输入端之间没有耦合元器件。直接耦合电路让交流电流通过的同时,也可以让直流电流通过,这是这种耦合电路的特点,所以直接耦合放大器可以用来放大直流信号,而且低频特性好。


直接耦合电路的缺点是,由于直流电流也能通过,参加耦合的各级放大器直流电路相互牵制,这对电路故障修理不利。


变压器耦合电路工作原理分析与理解

变压器耦合电路的具体电路形式有多种。


1.变压器耦合电路之一

图2-8所示是一种变压器耦合电路。电路中,VT1和VT2构成两级放大器;T1是一个耦合变压器,L1是它的一次绕组,一次绕组有一个抽头,L2是它的二次绕组,这一耦合变压器T1只有一组二次绕组。


直接耦合电路工作原理分析

图2-8 变压器耦合电路之一


关于这一变压器耦合电路的工作原理主要说明下列几点。


(1)VT1 集电极信号电流流过T1 一次绕组L1抽头以下绕组,根据变压器原理可知,T1二次绕组两端便有输出信号电压,这一输出信号电压加到VT2基极回路。其信号电流回路是:二次绕组L2上端→VT2基极→VT2发射极→发射极旁路电容C7→地线→电容C4→二次绕组L2下端,通过二次绕组L2成回路,完成信号的传输。


(2)对于直流电流而言,由于T1一次绕组和二次绕组之间是绝缘的,这样VT1直流电路与VT2所在的直流电路相互隔离,这一特性同阻容耦合电路相同。


(3)变压器耦合电路的低频特性不好,这是因为耦合变压器的一次绕组是VT1集电极负载,由于绕组的感抗与频率成正比,这样当信号频率低时感抗小,VT1集电极负载电阻小,电压放大倍数较小(集电极负载电阻小时放大器电压放大倍数小),显然变压器耦合电路的低频特性不佳。另外,当信号的频率高到一定程度时,由于耦合变压器T1存在各种高频的能量损耗,高频信号受到损失,所以这种耦合电路的高频特性也不好。


2.变压器耦合电路之二


图2-9所示是另一种变压器耦合电路,这一电路与前面电路的不同点是:耦合变压器T1二次绕组有一个中心抽头,而中心抽头通过电容C3交流接地,这样二次绕组L2上端、下端的信号电压相位相反。


直接耦合电路工作原理分析

图2-9 变压器耦合电路之二


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