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时间:2020-03-27
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1、科技论坛·65·浅谈自举电路在电路设计中的应用沈阳王金爽刘丕权(沈阳理工大学,辽宁沈阳110000)摘要:自举电路是由自举电容构成的,在电路设计的过程中,应用自举电路,可以有效改善电路的性能指标,可以提高射随器的输入阻抗,还可以提高电路增益,扩大电路的动态范围。本文对自举电路在电路设计中的应用情况进行了探讨,希望对相关电路设计人员提供一定帮助。关键词:自举电路;电路设计;应用;电容电路设计是一项专业性较强的工作,设计人员可以利用自举电路提高电路设计的质量,提高电路中的一些性能指标,自举电路有利于提高射随器的输入阻抗,增加放大
2、器的增益,还可以扩大电路的动态范围。下面笔者对自举电路的工作原理及在电路设计中的应用情况进行简单的介绍,以供参考。1自举电路的工作原理自举电路有着较多的功能,其可以利用电容两端电压无法瞬间突变的特点,改变电路中某点的瞬时电位,在射极跟随器电路中(图1),设输入电阻为Ri,在偏置电路中加入的电阻为R3,加入R3后,电路中输入电图1射极跟随器电路图2加入电容C3的射极跟随器电路阻值会增加,用公式表示为:Ri=[R3+(R1//R2)]//[rbe+(1+β)(R4//RL)]根据公式可以得知,R3越大,输入电阻则越大。R3的取值
3、并不任意的,R3太大会偏离静态工作点的要求,在偏置电路中,通过偏置的方式提高输入阻抗,效能并不是无限的。在该电路中加入电容C3,可以得到如图2所示的电路,在图2的电路中,电容C3的容量增加后,B点的电压变化与输出端电压变化情况一致,R3两端电压变化可表示为Ui-Uo,流过R3的电流为IR3,用公式表示为:图3分压式偏置的射极跟随器电路图4OTL电路IR3=(Ui-UB)/R3=(Ui-Uo)/R3有上述公式可以得知,当Ui发生改变后,Uo也会相应的变化,二者组成自举电路。当未加C3(即将C3开路)时,在输人信号ui为正半周最
4、大的数值比较相近时,流过R3的电流最小,R3对交流会呈现出最大的阻值时,可使三极管Ti临界饱和,T3的基极电压很低,从而使几接近饱和,抗,所以,射极跟随器的输入阻抗会大大提高。自举电路是利用自举电容输出电压的最大负峰值为控制电路,提高电容一端的电位,可以控制另一端的电位。C3就属于自举UCE(sat)-Vcc/2≈-Vcc/2电容,自举也被称为特殊形式的正反馈。加人自举电容C3后,静态时P点对地的电位为UP=Vcc-ICQ*R5,R52自举电路在电路设计中的应用是隔离电阻,其作用是为了防止输出信号通过自举电容短路,通常取值很
5、2.1利用自举电路提高射极跟随器的输入电阻小,因此可以认为UP=Vcc,而E点对地直流电位为UE=Vcc/2。因此自举射极跟随器有着自身的特性,其输入阻抗比较高,而输出阻抗却比电容C上的直流电压为Uc=Vcc/2。由于Up=Uc+uE=Vcc/2+uE,即Up会较低,在电子线路中有着广泛的应用。很多射极跟随器电路的基极都采用随UE的升高而自动抬高。当Uo接近Vcc/2时,UE的瞬间电位可达的是固定偏置电路,这种电路的工点稳定性一般较难保证,所以需要将其VCC,此时Up=Vcc+Vcc/2=1.5Vcc,从而能保证供给T2基极
6、足够大的基改为分压式偏置,这一改动有效解决了工点不稳定的问题,但是由于电阻极电流,使其达到饱和状态,使输出电压的正、负半周幅度对称。使负载上的阻值会受到限制,所以,在分压式偏置的射极跟随器电路(图3)中,输能够获得足够大的输出电压,即扩大了电路输出电压的动态范围。入电阻可表示为:2.3利用自举电路提高电路增益Ri=[R1//R2]//[rbe+(1+β)(R4//RL)]设T1为核心构成共射电路,以T2为核心构成的是射随器,G3为自通过电路输入电阻的公式可以得知,R1,R2的取值受到限制后,输举电容。电路输出电压跟随N点的电
7、位变化而变化,通过C3的反馈将输入电阻Ri的取值也相应的减小了,影响了射极跟随器输入电阻优势的发出电压反馈到M点,使M点的电位也跟随N点电位的电位变化而变化,挥。为了解决这一问题,必须增加输入电阻的大小,并保证工作点的稳定实现自举。其结果使M点的电位与N点电位很接近,使流过Rc2的交流性,可以在电路中增加电阻R4,或者加入电容C3,即在电路设计中合理电流大大减少,这就相当于提高了Rc2的交流等效阻抗,从而提高了电路的应用自举电路,利用自举电容,改变电路中射极跟随器的性能指标。的增益。利用几管产生自举作用,不仅提高了电路的增益
8、,而且也使电路通过上述分析可知,将输入信号设为Ui,射随器的输出电压可表示输出的电阻大大增加,所以适用于后级放大电路输人阻抗较高的场合。为Uo=Au*Ui。由于射极跟随器的电压增益Au的近似值为1,所以,Ui与3结语Uo的大小几乎一致,通过电阻R3的电流可表示为通过分析发现,将自举电路应用
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