交流電路分析
發(fā)布時間:2012/11/3 15:17:22 訪問次數(shù):1409
輸入信號U通過C1加到VT1基極,經(jīng)過VT1電ECJ0EB2A182K壓和電流雙重放大后,從VT1集電極輸出,直接加到VT2基極上,再經(jīng)VT2電壓和電流放大,從VT2集電極輸出,通過輸出端耦合電容C3,輸出信號砜送到下一級放大器中。
信號在這一電路中得到兩級放大器的電壓和電流放大。在VT1集電極上的信號電壓比在基極上的信號電壓大,在VT2集電極上的信號電壓比VT2基極上的信號電壓大。
元器件作用分析和電路故障分析
元器件作用分析
(1) Cl和C3分別是這一多級放大器輸入端和輸出端的耦合電容,具有隔直通交的作用。由于Cl的隔直作用,VT1和VT2放大器與前級的信號源電路(電路中未畫出)之間直流隔開:由于C3的隔直作用,VT1和VT2放大器與后面放大器之間的直流隔開。
(2) R1具有雙重作用:一是作為VT1集電極負載電阻,二是作為VT2上偏置電阻。
(3) C4是VT2發(fā)射極旁路電容,使發(fā)射極電阻R6只存在直流負反饋面沒有交流負反饋。
2.電路故障分析
(1)當R4開路時,VT1沒有直流工作電壓,同時VT2基極也沒有直流電流,此時兩只三極管均處于截止狀態(tài),無信號輸出。
(2)當濾波、退耦電容C2出現(xiàn)擊穿或漏電故障時,因為加到VT1的直流工作電壓為OV或太低,影響了VT1的正常工作,從而也影響了VT2正常工作。
(3) C3擊穿或嚴重漏電時,VT1基極電壓為OV或很低,VT1處于截止狀態(tài),其集電極電壓升高許多,使VT2基極電壓異常增高,VT2處于飽和導(dǎo)通狀態(tài)。
(4)當R2開路時,VT1和VT2均處于截止狀態(tài)。
(5)當R4開路后,VT1處于截止狀態(tài),VT1沒有集電極電流,這樣流過R2的電流全部流入VT2基極,使VT2基極電流很大而處于飽和狀態(tài),放大器無信號輸出;當R4短路時,VT1處于飽和狀態(tài),其集電極直流電壓很低,使VT2基極直流偏置電壓很低,VT2處于截止狀態(tài)。
(6) VT1和VT2兩級放大器之間采用直接耦合電路,其中一級電路出現(xiàn)故障同時影響兩級電路的直流工作狀態(tài),所以在檢查這種直接耦合電路的故障時,要將兩級電路作為一個整體來進行。
信號在這一電路中得到兩級放大器的電壓和電流放大。在VT1集電極上的信號電壓比在基極上的信號電壓大,在VT2集電極上的信號電壓比VT2基極上的信號電壓大。
元器件作用分析和電路故障分析
元器件作用分析
(1) Cl和C3分別是這一多級放大器輸入端和輸出端的耦合電容,具有隔直通交的作用。由于Cl的隔直作用,VT1和VT2放大器與前級的信號源電路(電路中未畫出)之間直流隔開:由于C3的隔直作用,VT1和VT2放大器與后面放大器之間的直流隔開。
(2) R1具有雙重作用:一是作為VT1集電極負載電阻,二是作為VT2上偏置電阻。
(3) C4是VT2發(fā)射極旁路電容,使發(fā)射極電阻R6只存在直流負反饋面沒有交流負反饋。
2.電路故障分析
(1)當R4開路時,VT1沒有直流工作電壓,同時VT2基極也沒有直流電流,此時兩只三極管均處于截止狀態(tài),無信號輸出。
(2)當濾波、退耦電容C2出現(xiàn)擊穿或漏電故障時,因為加到VT1的直流工作電壓為OV或太低,影響了VT1的正常工作,從而也影響了VT2正常工作。
(3) C3擊穿或嚴重漏電時,VT1基極電壓為OV或很低,VT1處于截止狀態(tài),其集電極電壓升高許多,使VT2基極電壓異常增高,VT2處于飽和導(dǎo)通狀態(tài)。
(4)當R2開路時,VT1和VT2均處于截止狀態(tài)。
(5)當R4開路后,VT1處于截止狀態(tài),VT1沒有集電極電流,這樣流過R2的電流全部流入VT2基極,使VT2基極電流很大而處于飽和狀態(tài),放大器無信號輸出;當R4短路時,VT1處于飽和狀態(tài),其集電極直流電壓很低,使VT2基極直流偏置電壓很低,VT2處于截止狀態(tài)。
(6) VT1和VT2兩級放大器之間采用直接耦合電路,其中一級電路出現(xiàn)故障同時影響兩級電路的直流工作狀態(tài),所以在檢查這種直接耦合電路的故障時,要將兩級電路作為一個整體來進行。
輸入信號U通過C1加到VT1基極,經(jīng)過VT1電ECJ0EB2A182K壓和電流雙重放大后,從VT1集電極輸出,直接加到VT2基極上,再經(jīng)VT2電壓和電流放大,從VT2集電極輸出,通過輸出端耦合電容C3,輸出信號砜送到下一級放大器中。
信號在這一電路中得到兩級放大器的電壓和電流放大。在VT1集電極上的信號電壓比在基極上的信號電壓大,在VT2集電極上的信號電壓比VT2基極上的信號電壓大。
元器件作用分析和電路故障分析
元器件作用分析
(1) Cl和C3分別是這一多級放大器輸入端和輸出端的耦合電容,具有隔直通交的作用。由于Cl的隔直作用,VT1和VT2放大器與前級的信號源電路(電路中未畫出)之間直流隔開:由于C3的隔直作用,VT1和VT2放大器與后面放大器之間的直流隔開。
(2) R1具有雙重作用:一是作為VT1集電極負載電阻,二是作為VT2上偏置電阻。
(3) C4是VT2發(fā)射極旁路電容,使發(fā)射極電阻R6只存在直流負反饋面沒有交流負反饋。
2.電路故障分析
(1)當R4開路時,VT1沒有直流工作電壓,同時VT2基極也沒有直流電流,此時兩只三極管均處于截止狀態(tài),無信號輸出。
(2)當濾波、退耦電容C2出現(xiàn)擊穿或漏電故障時,因為加到VT1的直流工作電壓為OV或太低,影響了VT1的正常工作,從而也影響了VT2正常工作。
(3) C3擊穿或嚴重漏電時,VT1基極電壓為OV或很低,VT1處于截止狀態(tài),其集電極電壓升高許多,使VT2基極電壓異常增高,VT2處于飽和導(dǎo)通狀態(tài)。
(4)當R2開路時,VT1和VT2均處于截止狀態(tài)。
(5)當R4開路后,VT1處于截止狀態(tài),VT1沒有集電極電流,這樣流過R2的電流全部流入VT2基極,使VT2基極電流很大而處于飽和狀態(tài),放大器無信號輸出;當R4短路時,VT1處于飽和狀態(tài),其集電極直流電壓很低,使VT2基極直流偏置電壓很低,VT2處于截止狀態(tài)。
(6) VT1和VT2兩級放大器之間采用直接耦合電路,其中一級電路出現(xiàn)故障同時影響兩級電路的直流工作狀態(tài),所以在檢查這種直接耦合電路的故障時,要將兩級電路作為一個整體來進行。
信號在這一電路中得到兩級放大器的電壓和電流放大。在VT1集電極上的信號電壓比在基極上的信號電壓大,在VT2集電極上的信號電壓比VT2基極上的信號電壓大。
元器件作用分析和電路故障分析
元器件作用分析
(1) Cl和C3分別是這一多級放大器輸入端和輸出端的耦合電容,具有隔直通交的作用。由于Cl的隔直作用,VT1和VT2放大器與前級的信號源電路(電路中未畫出)之間直流隔開:由于C3的隔直作用,VT1和VT2放大器與后面放大器之間的直流隔開。
(2) R1具有雙重作用:一是作為VT1集電極負載電阻,二是作為VT2上偏置電阻。
(3) C4是VT2發(fā)射極旁路電容,使發(fā)射極電阻R6只存在直流負反饋面沒有交流負反饋。
2.電路故障分析
(1)當R4開路時,VT1沒有直流工作電壓,同時VT2基極也沒有直流電流,此時兩只三極管均處于截止狀態(tài),無信號輸出。
(2)當濾波、退耦電容C2出現(xiàn)擊穿或漏電故障時,因為加到VT1的直流工作電壓為OV或太低,影響了VT1的正常工作,從而也影響了VT2正常工作。
(3) C3擊穿或嚴重漏電時,VT1基極電壓為OV或很低,VT1處于截止狀態(tài),其集電極電壓升高許多,使VT2基極電壓異常增高,VT2處于飽和導(dǎo)通狀態(tài)。
(4)當R2開路時,VT1和VT2均處于截止狀態(tài)。
(5)當R4開路后,VT1處于截止狀態(tài),VT1沒有集電極電流,這樣流過R2的電流全部流入VT2基極,使VT2基極電流很大而處于飽和狀態(tài),放大器無信號輸出;當R4短路時,VT1處于飽和狀態(tài),其集電極直流電壓很低,使VT2基極直流偏置電壓很低,VT2處于截止狀態(tài)。
(6) VT1和VT2兩級放大器之間采用直接耦合電路,其中一級電路出現(xiàn)故障同時影響兩級電路的直流工作狀態(tài),所以在檢查這種直接耦合電路的故障時,要將兩級電路作為一個整體來進行。
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