負載線
發(fā)布時間:2013/7/8 21:48:59 訪問次數(shù):1607
此直線就是我們所稱的負載線。對于電PMD1000子管單級電路來說,這可能是最有用的單項分析技術(shù)。在這里,有了HT電壓(350V)和陽極負載電阻(175kQ,),我們就可以通過負載線,得到不同陽極電壓時的陽極電流。如果陽極負載電阻或HT電壓有變,就必須重新計算和重畫負載線。
沿著圖中的負載線,我們可以看到,它與一簇對應(yīng)于不同Vgk值的“Va曲線相交于不同的交點。這表明,由于Vgk值的不同,使得陽極電壓產(chǎn)生了可預(yù)見的變化。因而,我們可計算出這個電路的增益。
假設(shè)這個電路的輸入電壓為8 Vpk_pk。當(dāng)輸入電壓為OV時,我們可以看到,Vg=OV的那條陽極特性曲線(譯注:原文稱為柵極線,后面多處也出現(xiàn)類似情況,即是把標有柵極電壓的陽極特性曲線稱為柵極線或柵極偏置線。為避免造成誤舍,在翻譯時均作了更正)與負載線相交于Va=72V。當(dāng)輸入電壓朝負方向擺動到-4V時,同樣可以看到,Vg=-4V的那條陽極特性曲線與負載線相交于Va=332V。這說明,輸入-4V的電壓,陽極電壓朝正方向擺動了332-72=260V。因此,這個放大電路是反相的。由于增益等于輸出電壓與輸入電壓之比,可計得電路的增益為-65倍(其中的負號主要用于提醒我們此為反相放大)。
但是,電路放大的線性度現(xiàn)在還很差:如果輸入電壓朝正方向擺動越過OV后,我們很快就發(fā)現(xiàn),陽極電壓不能再下降了,也就是說,輸出信號將變得不再與輸入信號相像。
我們必須選擇一個偏置點或工作點(operating point),以便設(shè)定合適的靜態(tài)(quiescent,即無信號時)狀況,使得電路在正負兩個方向的擺動都不會給信號帶來失真。
沿著圖中的負載線,我們可以看到,它與一簇對應(yīng)于不同Vgk值的“Va曲線相交于不同的交點。這表明,由于Vgk值的不同,使得陽極電壓產(chǎn)生了可預(yù)見的變化。因而,我們可計算出這個電路的增益。
假設(shè)這個電路的輸入電壓為8 Vpk_pk。當(dāng)輸入電壓為OV時,我們可以看到,Vg=OV的那條陽極特性曲線(譯注:原文稱為柵極線,后面多處也出現(xiàn)類似情況,即是把標有柵極電壓的陽極特性曲線稱為柵極線或柵極偏置線。為避免造成誤舍,在翻譯時均作了更正)與負載線相交于Va=72V。當(dāng)輸入電壓朝負方向擺動到-4V時,同樣可以看到,Vg=-4V的那條陽極特性曲線與負載線相交于Va=332V。這說明,輸入-4V的電壓,陽極電壓朝正方向擺動了332-72=260V。因此,這個放大電路是反相的。由于增益等于輸出電壓與輸入電壓之比,可計得電路的增益為-65倍(其中的負號主要用于提醒我們此為反相放大)。
但是,電路放大的線性度現(xiàn)在還很差:如果輸入電壓朝正方向擺動越過OV后,我們很快就發(fā)現(xiàn),陽極電壓不能再下降了,也就是說,輸出信號將變得不再與輸入信號相像。
我們必須選擇一個偏置點或工作點(operating point),以便設(shè)定合適的靜態(tài)(quiescent,即無信號時)狀況,使得電路在正負兩個方向的擺動都不會給信號帶來失真。
此直線就是我們所稱的負載線。對于電PMD1000子管單級電路來說,這可能是最有用的單項分析技術(shù)。在這里,有了HT電壓(350V)和陽極負載電阻(175kQ,),我們就可以通過負載線,得到不同陽極電壓時的陽極電流。如果陽極負載電阻或HT電壓有變,就必須重新計算和重畫負載線。
沿著圖中的負載線,我們可以看到,它與一簇對應(yīng)于不同Vgk值的“Va曲線相交于不同的交點。這表明,由于Vgk值的不同,使得陽極電壓產(chǎn)生了可預(yù)見的變化。因而,我們可計算出這個電路的增益。
假設(shè)這個電路的輸入電壓為8 Vpk_pk。當(dāng)輸入電壓為OV時,我們可以看到,Vg=OV的那條陽極特性曲線(譯注:原文稱為柵極線,后面多處也出現(xiàn)類似情況,即是把標有柵極電壓的陽極特性曲線稱為柵極線或柵極偏置線。為避免造成誤舍,在翻譯時均作了更正)與負載線相交于Va=72V。當(dāng)輸入電壓朝負方向擺動到-4V時,同樣可以看到,Vg=-4V的那條陽極特性曲線與負載線相交于Va=332V。這說明,輸入-4V的電壓,陽極電壓朝正方向擺動了332-72=260V。因此,這個放大電路是反相的。由于增益等于輸出電壓與輸入電壓之比,可計得電路的增益為-65倍(其中的負號主要用于提醒我們此為反相放大)。
但是,電路放大的線性度現(xiàn)在還很差:如果輸入電壓朝正方向擺動越過OV后,我們很快就發(fā)現(xiàn),陽極電壓不能再下降了,也就是說,輸出信號將變得不再與輸入信號相像。
我們必須選擇一個偏置點或工作點(operating point),以便設(shè)定合適的靜態(tài)(quiescent,即無信號時)狀況,使得電路在正負兩個方向的擺動都不會給信號帶來失真。
沿著圖中的負載線,我們可以看到,它與一簇對應(yīng)于不同Vgk值的“Va曲線相交于不同的交點。這表明,由于Vgk值的不同,使得陽極電壓產(chǎn)生了可預(yù)見的變化。因而,我們可計算出這個電路的增益。
假設(shè)這個電路的輸入電壓為8 Vpk_pk。當(dāng)輸入電壓為OV時,我們可以看到,Vg=OV的那條陽極特性曲線(譯注:原文稱為柵極線,后面多處也出現(xiàn)類似情況,即是把標有柵極電壓的陽極特性曲線稱為柵極線或柵極偏置線。為避免造成誤舍,在翻譯時均作了更正)與負載線相交于Va=72V。當(dāng)輸入電壓朝負方向擺動到-4V時,同樣可以看到,Vg=-4V的那條陽極特性曲線與負載線相交于Va=332V。這說明,輸入-4V的電壓,陽極電壓朝正方向擺動了332-72=260V。因此,這個放大電路是反相的。由于增益等于輸出電壓與輸入電壓之比,可計得電路的增益為-65倍(其中的負號主要用于提醒我們此為反相放大)。
但是,電路放大的線性度現(xiàn)在還很差:如果輸入電壓朝正方向擺動越過OV后,我們很快就發(fā)現(xiàn),陽極電壓不能再下降了,也就是說,輸出信號將變得不再與輸入信號相像。
我們必須選擇一個偏置點或工作點(operating point),以便設(shè)定合適的靜態(tài)(quiescent,即無信號時)狀況,使得電路在正負兩個方向的擺動都不會給信號帶來失真。
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