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放大电路级与级之间的连接叫做什么?

多级放大电路

输入级差分电路的实际应用是单进单出放大器,如同单管共射极电路,所以XMM2的测量是多余的,并且是错误的,如图:

还有XMM1的连接也是错误的。另外,由于Q1集电极作为输出,它的直流电位基本为Vcc的1/2,所以运放输入端不能直接与之相连,要串入隔直电容,稍加修改后的电路及仿真结果如图:

达到预期的1000倍

多级放大器的耦合方式及优缺点是什么?

多级放大器的耦合方式共有3种:

  1. 直接耦合:级与级之间直接或用电阻连接。

    优点:传递直流或交流等各种信号,频率特性好,易于集成。

    缺点:各级静态工作点互相影响。出现零点漂移现象。

  2. 阻容耦合:多级放大电路级与级之间,通过电阻和电容连接起来传送信号。

    优点:各级静态工作点彼此独立,互不影响。
    缺点:只传递交流、不易集成和匹配、低频响应不好。

  3. 变压器耦合:级与级之间利用变压器传递交流信号。

    优点:匹配好、耗能少、Q点独立、可阻抗转换;
    缺点:频带窄、体积大、笨重、非线性失真大、只传递交流、无法集成。

什么是耦合?对级间耦合电路有哪些要求?

耦合就是指放大器的各级之间的信号连接,一般可分为交流耦合和直流(直接)耦合两种 一、直流(直接)耦合:就是上级与下一级放大电路进行直接连接,多用在直流放大器中,如温控电路、达林顿电路中的管与管的连接、直流电压放大器等。 “对级间耦合电路有哪些要求?” 要求在耦合的过程中不产生电感、电容性的成分从而使耦合过程畅通无阻。 二、交流耦合:放大器的级与级之间用电容、变压器、光电转换器(光耦)、电感等进行的交流信号的连接 “对级间耦合电路有哪些要求?” 1.连接过程中只许交流信号通过,而不许直流电流通过,从而起到了通过了交流信号又不影响各级的直流工作点的目的。 2.要求在频率响应范围内的各频率中耦合损失

多级放大器的耦合方式及优缺点

多级放大器的耦合方式共有3种:

  1. 直接耦合:级与级之间直接或用电阻连接。

    优点:传递直流或交流等各种信号,频率特性好,易于集成。

    缺点:各级静态工作点互相影响。出现零点漂移现象。

  2. 阻容耦合:多级放大电路级与级之间,通过电阻和电容连接起来传送信号。

    优点:各级静态工作点彼此独立,互不影响。
    缺点:只传递交流、不易集成和匹配、低频响应不好。

  3. 变压器耦合:级与级之间利用变压器传递交流信号。

    优点:匹配好、耗能少、Q点独立、可阻抗转换;
    缺点:频带窄、体积大、笨重、非线性失真大、只传递交流、无法集成。

与单级谐振放大器相比多级谐振放大器工作特性有何变化

单调谐放大器的优点是电路简单;容易做成频率可变谐振放大器。缺点是选择性较差;增益和通频带的矛盾比较突出,矩形系数较大;同等增益、同等带宽下,单调谐放大器的级数相对双调谐放大器要多。
多级调谐放大器的优点是频带较宽;选择性好,矩形系数较小;双调谐回路电容可用得比单调谐回路小,减小了不稳定因数,并因此使增益带宽积比单调谐放大器大√2倍。缺点是电路结构稍复杂,调整难度相对较大;用于可变频率放大器时会使电路结构复杂化,且调整困难;级间匹配不容易满足。

多级放大器中每个单管放大电路称为“级”, 级与级之间的连接称为耦合。 常用的耦合方式有以下三种: 阻容耦合、变压器耦合、和直接耦合。
多级放大器无论采用何种耦合方式,都必须满足下列几个基本要求,才能正常地工作。
(1)保证信号能顺利地由前级传送到后级。
(2)连接后仍能使各级放大器有正常的静态工作点。
(3)信号在传送过程中失真要小,级间传输效率要高。

耦合方式:

阻容耦合

下图所示为两级阻容耦合放大器。两级放大器之间通过电容连接起来,后级放大器的输入电阻充当了前级放大器的负载,故称为阻容耦合。由于电容器具有“隔直流、通交流”的作用,在电容器取值合适的条件下,前级放大器的输出信号经耦合电容传递到后级放大器的输入端,而两级放大器的静态工作点互相不影响,有利于放大器的设计、调试和维修。阻容耦合方式电路的体积小、质量轻,在多级放大器中得到广泛的应用。它的缺点是信号在通过耦合电容加到下一级时会大幅度衰减,阻容耦合方式不适合传递直流信号,因此阻容耦合放大器不能放大直流信号。另外在集成电路中制造大电容很困难,所以阻容耦合只适合分立元件电路。

变压器耦合

利用变压器实现级间耦合的放大电路如图3所示。变压器T1将第一级放大器的输出信号传递给第二级放大器,变压器T2将第二级放大器的输出信号耦合给负载。由于变压器的一次侧、二次侧之间无直接联系,所以采用变压器耦合方式的放大器,其各级静态工作点是独立的。这样便于设计、调试和维修。这种耦合方式的最大优点在于其能实现电压、电流和阻抗的变换,特别适合于放大器之间、放大器与负载之间的匹配,这在高频信号的传递和功率放大器的设计中为重点考虑的问题。变压器耦合的缺点是体积大,且不能放大直流信号,不能集成化,再由于频率特性差,一般只应用于低频功率放大和中频调谐电路中。

直接耦合

前两种耦合方式都存在放大器频率特性不好的缺点,为了解决这个问题,人们设计了直接耦合放大器,把前、后级放大器直接相连,电路如图4所示。直接耦合放大器不但能放大交流信号,还能放大直流信号,其频率特性是最好的。但直接耦合放大器的直流通路是互相连通的,各级放大器的静态工作点互相影响,不便于调试和维修。直接耦合放大器还有一个最大的问题,就是零点漂移。零点漂移使人们无法分清放大器的输出是有用信号还是无用信号,这个问题必须加以解决,否则直接耦合放大器就没法使用。由于直接耦合放大器便于集成,是集成电路中普遍采用的耦合方式。

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