共陰極放大電路
發(fā)布時(shí)間:2013/7/8 21:47:08 訪問(wèn)次數(shù):1730
基本放大電路設(shè)AFE1000有陽(yáng)極負(fù)載( anode load)電阻RL,接在陽(yáng)極與HT電源之間(“HT”是歷史沿襲下來(lái)的習(xí)慣用語(yǔ),意為High Tension即高壓),如圖2.2所示。
圖2.2共陰極放大電路
我們先假定,HT電源在所有頻率下,具有為零的輸出電阻。這個(gè)頻率范圍是從DC開始,到可見光的頻率為止(你不妨思考一下,這是否就是實(shí)際放大器中的情況)。將輸入電壓加至電子管的柵極和陽(yáng)極,通過(guò)控制Vgk,我們可以控制陽(yáng)極的工作狀況。這就是為什么在四極管( tetrode)、五極管(pentode)這些多柵極結(jié)構(gòu)的電子管中,這個(gè)柵極被稱為控制柵極(control grid,有時(shí)稱作第一柵極9i——譯注)的原因。
這里,我們引入負(fù)載線( loadline),以此將放大電路與陽(yáng)極特性聯(lián)系起來(lái),并求取有用的信息。
由歐姆定律可知,如果沒(méi)有電流流過(guò)圖2.2的電阻(因此也不會(huì)流過(guò)電子管),那么,電阻上就沒(méi)有電壓。如果電阻沒(méi)有電壓,HT電源的所有電壓就必定加到電子管上。于是,在電子管的陽(yáng)極特性圖上,我們可以標(biāo)出這個(gè)點(diǎn)( Va=HT=350V,
/a=/R=O)。類似地,我們可以推論,如果電子管上沒(méi)有壓降,那么,HT的全部電壓必定會(huì)加到電阻上。然后,計(jì)算電阻上的電流,即電子管的電流:由于RL=175kQ,HT=350V,計(jì)得/a=2mA。于是,我們又可以在電子管的陽(yáng)極特性圖上標(biāo)出這第二個(gè)點(diǎn)。
由于歐姆定律公式在電流與電壓的關(guān)系圖中可表示為一條直線,如果已知道兩個(gè)點(diǎn)的位置,我們就能夠確定這條直線,F(xiàn)在,我們可以將上述圖中的兩點(diǎn)連起來(lái),得到一條直線,如圖2.3所示。
基本放大電路設(shè)AFE1000有陽(yáng)極負(fù)載( anode load)電阻RL,接在陽(yáng)極與HT電源之間(“HT”是歷史沿襲下來(lái)的習(xí)慣用語(yǔ),意為High Tension即高壓),如圖2.2所示。
圖2.2共陰極放大電路
我們先假定,HT電源在所有頻率下,具有為零的輸出電阻。這個(gè)頻率范圍是從DC開始,到可見光的頻率為止(你不妨思考一下,這是否就是實(shí)際放大器中的情況)。將輸入電壓加至電子管的柵極和陽(yáng)極,通過(guò)控制Vgk,我們可以控制陽(yáng)極的工作狀況。這就是為什么在四極管( tetrode)、五極管(pentode)這些多柵極結(jié)構(gòu)的電子管中,這個(gè)柵極被稱為控制柵極(control grid,有時(shí)稱作第一柵極9i——譯注)的原因。
這里,我們引入負(fù)載線( loadline),以此將放大電路與陽(yáng)極特性聯(lián)系起來(lái),并求取有用的信息。
由歐姆定律可知,如果沒(méi)有電流流過(guò)圖2.2的電阻(因此也不會(huì)流過(guò)電子管),那么,電阻上就沒(méi)有電壓。如果電阻沒(méi)有電壓,HT電源的所有電壓就必定加到電子管上。于是,在電子管的陽(yáng)極特性圖上,我們可以標(biāo)出這個(gè)點(diǎn)( Va=HT=350V,
/a=/R=O)。類似地,我們可以推論,如果電子管上沒(méi)有壓降,那么,HT的全部電壓必定會(huì)加到電阻上。然后,計(jì)算電阻上的電流,即電子管的電流:由于RL=175kQ,HT=350V,計(jì)得/a=2mA。于是,我們又可以在電子管的陽(yáng)極特性圖上標(biāo)出這第二個(gè)點(diǎn)。
由于歐姆定律公式在電流與電壓的關(guān)系圖中可表示為一條直線,如果已知道兩個(gè)點(diǎn)的位置,我們就能夠確定這條直線,F(xiàn)在,我們可以將上述圖中的兩點(diǎn)連起來(lái),得到一條直線,如圖2.3所示。
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