增加一級陰極跟隨器,以便能較好地施加串聯(lián)反饋
發(fā)布時間:2013/7/24 20:05:57 訪問次數(shù):1200
這個電路有兩只管子,分別擔當輸入管和輸出管,因此,HCF4051MO13TR我們有機會對這兩級電路作獨立的優(yōu)化處理。為了讓鳳能盡量取較高的阻值(過一會我們將看到為何需這樣做),Vl管已按較小的陽極工作電流來設(shè)定偏置。而V2管,則偏置成能獲得較小的ra和良好的線性。與反饋電阻Rfb串聯(lián)的電容起隔直作用,將Vl陰極與電路輸出端的DC關(guān)系斷開。
加入反饋前的電路總增益Ao~200。如果像前面所述那樣,我們需要5倍的增益,那么,我們就可以用下面的式子計得反饋系數(shù):
下面進行反饋電阻尺fb的計算。這個計算忽略了V,管Rk上的反饋電流,也忽略了Vl管鳳給反饋網(wǎng)絡(luò)帶來的影響。但這個計算能滿足我們現(xiàn)在的需要.
此反饋電阻阻值較小,顯然,會成為輸出級的顯著負載。這會導(dǎo)致輸出級的開環(huán)增益下降,并且在電路加入反饋之前,就已令失真增大。
Rfb的負載效應(yīng),一直是這類放大電路的一個存在問題。增大所需的增益(即減小反饋系數(shù)p),可以減輕這個負載;增大輸入管的陰極電阻Rk,也可以減輕這個負載。如果我們在后面增加一級陰極跟隨器來進行驅(qū)動,則我們可以接受阻值較小的Rfb,見圖7.6。
圖7,6增加一級陰極跟隨器,以便能較好地施加串聯(lián)反饋
經(jīng)過以上探究,現(xiàn)在,我們可以實現(xiàn)目標了。但需使用3只電子管,而且需額外為陰極跟隨器增設(shè)燈絲電源。我們甚至還沒有考慮,該如何保證這整個放大電路的穩(wěn)定性問題。因此,很多人認為,我們宜選用由電子管決定增益的電路方案。
這個電路有兩只管子,分別擔當輸入管和輸出管,因此,HCF4051MO13TR我們有機會對這兩級電路作獨立的優(yōu)化處理。為了讓鳳能盡量取較高的阻值(過一會我們將看到為何需這樣做),Vl管已按較小的陽極工作電流來設(shè)定偏置。而V2管,則偏置成能獲得較小的ra和良好的線性。與反饋電阻Rfb串聯(lián)的電容起隔直作用,將Vl陰極與電路輸出端的DC關(guān)系斷開。
加入反饋前的電路總增益Ao~200。如果像前面所述那樣,我們需要5倍的增益,那么,我們就可以用下面的式子計得反饋系數(shù):
下面進行反饋電阻尺fb的計算。這個計算忽略了V,管Rk上的反饋電流,也忽略了Vl管鳳給反饋網(wǎng)絡(luò)帶來的影響。但這個計算能滿足我們現(xiàn)在的需要.
此反饋電阻阻值較小,顯然,會成為輸出級的顯著負載。這會導(dǎo)致輸出級的開環(huán)增益下降,并且在電路加入反饋之前,就已令失真增大。
Rfb的負載效應(yīng),一直是這類放大電路的一個存在問題。增大所需的增益(即減小反饋系數(shù)p),可以減輕這個負載;增大輸入管的陰極電阻Rk,也可以減輕這個負載。如果我們在后面增加一級陰極跟隨器來進行驅(qū)動,則我們可以接受阻值較小的Rfb,見圖7.6。
圖7,6增加一級陰極跟隨器,以便能較好地施加串聯(lián)反饋
經(jīng)過以上探究,現(xiàn)在,我們可以實現(xiàn)目標了。但需使用3只電子管,而且需額外為陰極跟隨器增設(shè)燈絲電源。我們甚至還沒有考慮,該如何保證這整個放大電路的穩(wěn)定性問題。因此,很多人認為,我們宜選用由電子管決定增益的電路方案。
上一篇:音量控制的電位器
熱門點擊
- 將典型的五極管輸入級電路改成三極管接法
- 正極性電源供電PNP型三極管集電極直流電路
- 在電容的作用下,向整流管提出了更高的電壓規(guī)格
- 低頻振蕩(發(fā)出汽船聲)
- 變壓器的初級繞組是用同一繞規(guī)的銅線繞制
- 減小前一級電路的輸出電阻
- 增加一級陰極跟隨器,以便能較好地施加串聯(lián)反饋
- 行輸出變壓器電路
- 線性穩(wěn)壓器和開關(guān)穩(wěn)壓器的系統(tǒng)
- 計權(quán)失真測量結(jié)果
推薦技術(shù)資料
- 業(yè)余條件下PCM2702
- PGM2702采用SSOP28封裝,引腳小而密,EP3... [詳細]
- CV/CC InnoSwitch3-AQ 開
- URF1DxxM-60WR3系
- 1-6W URA24xxN-x
- 閉環(huán)磁通門信號調(diào)節(jié)芯片NSDRV401
- SK-RiSC-SOM-H27X-V1.1應(yīng)
- RISC技術(shù)8位微控制器參數(shù)設(shè)
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究