直流電雎電阻降壓龜路分析
發(fā)布時(shí)間:2013/8/9 20:56:50 訪問次數(shù):1346
1.典型電路
如圖3-1所示是典型的直流電壓電阻降壓電路。216QCNALA15FG從電路中可以看出,直流工作電壓+V通過Rl和R2后加到三極管VT1集電極,其中,通過Rl后的直流電壓作為VT1放大級(jí)的直流工作電壓。由于直流電流流過Rl,Rl兩端會(huì)有直流電壓降,這樣Rl左端的直流電壓比+V低,起到了降低直流電壓的作用。
2.理解方法提示
圖3-1 典型的直流電壓電阻降壓電路
電阻隔離電路分析
如果需要將電路中的兩點(diǎn)隔離開,可以采用電阻隔離電路,最簡單的是電阻隔離電路。
1.電阻隔離電路分析
如圖3-2所示是電阻隔離電路,電路中電阻Rl將電路中4、B兩點(diǎn)隔離,使兩點(diǎn)的電壓大小不等。
電路中的彳點(diǎn)和B點(diǎn)被電阻Rl分開,但是電路彳點(diǎn)和B點(diǎn)之間的電路仍然是通路的,只是有了電阻Rl,電路中的這種情況稱為隔離。
2.自舉電路中電阻隔離電路分析
圖3-2 電阻隔離電路
如圖3-3所示是實(shí)用電阻隔離電路,這是OTL功率放大器中的自舉電路(一種能提高大信號(hào)下的半周信號(hào)幅度的電路),電路中的Rl是隔離電阻。
電路中,Rl用來將B點(diǎn)的直流電壓與直流工作電壓+V隔離,使B點(diǎn)的直流電壓有可能 在某瞬間超過+y。如果沒有電阻Rl隔離作用(R1短接),則B點(diǎn)直流電壓最高為+V,而不可能超過+V,此時(shí)無自舉作用,可見設(shè)置隔離電阻R1后,使大信號(hào)作用時(shí)的自舉作用更好。
1.典型電路
如圖3-1所示是典型的直流電壓電阻降壓電路。216QCNALA15FG從電路中可以看出,直流工作電壓+V通過Rl和R2后加到三極管VT1集電極,其中,通過Rl后的直流電壓作為VT1放大級(jí)的直流工作電壓。由于直流電流流過Rl,Rl兩端會(huì)有直流電壓降,這樣Rl左端的直流電壓比+V低,起到了降低直流電壓的作用。
2.理解方法提示
圖3-1 典型的直流電壓電阻降壓電路
電阻隔離電路分析
如果需要將電路中的兩點(diǎn)隔離開,可以采用電阻隔離電路,最簡單的是電阻隔離電路。
1.電阻隔離電路分析
如圖3-2所示是電阻隔離電路,電路中電阻Rl將電路中4、B兩點(diǎn)隔離,使兩點(diǎn)的電壓大小不等。
電路中的彳點(diǎn)和B點(diǎn)被電阻Rl分開,但是電路彳點(diǎn)和B點(diǎn)之間的電路仍然是通路的,只是有了電阻Rl,電路中的這種情況稱為隔離。
2.自舉電路中電阻隔離電路分析
圖3-2 電阻隔離電路
如圖3-3所示是實(shí)用電阻隔離電路,這是OTL功率放大器中的自舉電路(一種能提高大信號(hào)下的半周信號(hào)幅度的電路),電路中的Rl是隔離電阻。
電路中,Rl用來將B點(diǎn)的直流電壓與直流工作電壓+V隔離,使B點(diǎn)的直流電壓有可能 在某瞬間超過+y。如果沒有電阻Rl隔離作用(R1短接),則B點(diǎn)直流電壓最高為+V,而不可能超過+V,此時(shí)無自舉作用,可見設(shè)置隔離電阻R1后,使大信號(hào)作用時(shí)的自舉作用更好。
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