偏置電路的參數(shù)確定
發(fā)布時間:2012/5/12 20:15:58 訪問次數(shù):772
將發(fā)射極跟隨器的偏置電路FM25040C-GTR抽出來表示在圖5. 12中。該偏置電路本身與第4章設(shè)計的0. 5W功率放大器相同,是將發(fā)射極跟隨器中使用的晶體管Trz~Tr7與偏置電路用的晶體管Tri進行熱耦合,保持偏置電流與溫度變化無關(guān)而處于一定的狀態(tài)。
由圖5. 11可知,必須供給Tr2最大260t/A的電流。因此,在Tri上流過其10倍的電流就可以了。在基極側(cè)取2mA,流過其1/10的電流就能穩(wěn)定地進行工作,因此,首先取RB一3.3kQ(≈0.6V/180t)_A)。
由于是達林頓發(fā)射極跟隨器,所以偏置電壓為VBE×4-2. 4V?蛰d電流是由電位器調(diào)整偏置電壓決定的,在2. 4V附近來變動電壓。因此,取RA為8.2kfl,+2.2kCl,的電位器,若手頭沒有2.2kQ的電位器,可以用lOkfl的電位器并聯(lián)上3.3 kQ的固定電阻來代替。
用這個方法,電壓可變范圍為2.2~2.7V。
由于Tri的集電極電流很小,不管用什么樣的晶體管都可以。選擇在0.5W的功率放大器中使用的易于安裝熱沉T0126型的2SC3432。
因此,為了加上2.4V的偏置電壓,且Tr2上流過2mA的發(fā)射極電流,R6,Rr取為R6.7=6.8kQ(≈I(34—2.4)V/2mA]/2).
將發(fā)射極跟隨器的偏置電路FM25040C-GTR抽出來表示在圖5. 12中。該偏置電路本身與第4章設(shè)計的0. 5W功率放大器相同,是將發(fā)射極跟隨器中使用的晶體管Trz~Tr7與偏置電路用的晶體管Tri進行熱耦合,保持偏置電流與溫度變化無關(guān)而處于一定的狀態(tài)。
由圖5. 11可知,必須供給Tr2最大260t/A的電流。因此,在Tri上流過其10倍的電流就可以了。在基極側(cè)取2mA,流過其1/10的電流就能穩(wěn)定地進行工作,因此,首先取RB一3.3kQ(≈0.6V/180t)_A)。
由于是達林頓發(fā)射極跟隨器,所以偏置電壓為VBE×4-2. 4V?蛰d電流是由電位器調(diào)整偏置電壓決定的,在2. 4V附近來變動電壓。因此,取RA為8.2kfl,+2.2kCl,的電位器,若手頭沒有2.2kQ的電位器,可以用lOkfl的電位器并聯(lián)上3.3 kQ的固定電阻來代替。
用這個方法,電壓可變范圍為2.2~2.7V。
由于Tri的集電極電流很小,不管用什么樣的晶體管都可以。選擇在0.5W的功率放大器中使用的易于安裝熱沉T0126型的2SC3432。
因此,為了加上2.4V的偏置電壓,且Tr2上流過2mA的發(fā)射極電流,R6,Rr取為R6.7=6.8kQ(≈I(34—2.4)V/2mA]/2).
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