阻容耦合电路工作原理分析

发布时间:2021-09-17 阅读量:2499 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理

前面在介绍多级放大器时已多次讲述了耦合电容,当两级放大器之间采用耦合电容时,两级放大器之间采用阻容耦合电路。阻容耦合电路由电阻和电容构成,但是在电路中只能直接看出耦合电容,看不到电阻。可以用如图2-6所示阻容耦合电路的等效电路来说明这种耦合电路的工作原理。


阻容耦合电路工作原理分析

图2-6 阻容耦合电路等效电路


1.等效电路分析

关于阻容耦合电路等效电路的工作原理主要说明下列几点。


(1)电路中的C1是耦合电容,ri是后一级放大器的输入阻抗。阻容耦合电路中所说的电阻是下一级放大器的输入阻抗ri,电容是C1。


(2)从图中可以看出这是一个电容、电阻构成的典型分压电路,加到这一分压电路中的输入信号Ui是前一级放大器的输出信号。从这一分压电路输出的信号是Uo,这也就是加到后一级三极管基极上的输入信号,这一信号愈大,说明耦合电路对信号的损耗愈小。


(3)根据分压电路特性可知,当放大器输入阻抗ri大小一定时(通常它不变化),耦合电容C1容量大,其容抗小,输出信号Uo大,即在耦合电容C1上的信号损耗小。所以,要求耦合电容的容量要足够大,这样信号通过耦合电容时损耗才小。


关于阻容耦合电路还要说明以下几个问题。


(1)当放大器的输入阻抗比较大时,可以适当减小耦合电容的容量,这一点通过分压电路的特性很容易理解。降低耦合电容C1的容量,对降低耦合电容的漏电电流有利,因为电容的容量愈大,其漏电电流就愈大,放大器的噪声就愈大(耦合电容的漏电流就是电路噪声),特别是输入级放大器的输入端耦合电容要尽可能小。


(2)耦合电容对低频信号容抗比中频和高频信号的容抗要大,所以阻容耦合电路对低频信号是不利的,当耦合电容的容量不够大时,低频信号首先受到衰减,说明阻容耦合电路的低频特性不好。


(3)耦合电容具有隔直作用,所以采用阻容耦合的放大器不能放大直流信号,对频率很低的交流信号耦合电容的容抗太大也不能有效放大。


(4)在不同工作频率的放大器中,由于放大器所放大的信号频率不同,对耦合电容的容量大小要求也不同。音频放大器中,一般耦合电容的容量在1~10μF之间。为了降低电容漏电电流,愈是处于前级的耦合电容,其容量要求愈小。


(5)图2-7所示是一种变形阻容耦合电路,即在耦合电容C1回路中串联一只电阻R1,该电阻一般为2kΩ。这种变形阻容耦合电路在一些性能较好的音频放大器中常见到。这一耦合电路的作用同普通阻容耦合电路基本一样,只是电阻R1可以用来防止可能出现的高频自激。


阻容耦合电路工作原理分析

图2-7 变形阻容耦合电路


推荐阅读:

直接耦合电路工作原理分析

合电路功能和电路种类简介

是否真的会用示波器电源分析插件?

摩托车电喷ECU设计方案

模拟电路中常见的电阻参数

相关资讯
时钟芯片的作用:统筹时钟生成与同步!

在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。

RTC晶振PCB设计的核心要点

RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。

不同应用场景中的晶振分类知识合集1

按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。

晶振分频原理:数字电路的周期性计数实现频率转换!

为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。

RTC时钟芯片的电路工作原理与解析

RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。