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三级晶体管电路设计_三极管放大电路设计思路

2021-12-01 06:09:46 阅读 9702次 标签: 电路设计晶体管电路设计 作者: anyi
三级晶体管电路设计_三极管放大电路设计思路
    基本放大电路是放大电路设计中最基本的结构,是构成复杂放大电路的基本单元。它利用双极型半导体三极管输入电流控制输出电流的特性,或场效应半导体三极管输入电压控制输出电流的特性,实现信号的放大。基本放大电路一般是指由一个三极管或场效应管组成的放大电路。从电路的角度来看,可以将基本放大电路看成一个双端口网络。
三级晶体管电路设计
三级晶体管电路设计_三极管放大电路设计思路
    随着电子测量的不断发展,三极管在现代集成电路中有着广泛的应用,三极管放大电路设计具有放大功能和开关功能。由于需求的不同,三极管的方大倍数也有区别,本文提出了一种晶体管放大倍数的测定方法。通过此设计可大致判断出三极管的型号以及放大倍数的大概范围,分别实现三极管类型判断、档位判断、电源电路设计等功能。下面一品威客网为您介绍一种简单的三极晶体管放大电路设计思路。
    简易双极性三极管放大倍数、β检测电路由电源电路、三极管类型判别电路、三级管放大倍数档位判断电路(利用电压比较器)、波形发生电路和选择电路五部分构成。
    1、三极管类型判别电路
    利用NPN和PNP型三极管的电流流向反向的特性,通过红色LED的亮暗来判别三极管类型是NPN还是PNP型。
    2、电源电路
    利用交流电源(220V)转换为直流电源(正负10V),为各模块电路提供直流电源。
    3、选择电路
    经CD4060得到波形后,将其输入到二选一数据选择器74LS157的1A,1B端口。157的工作电压由324运放的输出端提供,对数据的选择也是由324的输出端根据β的具体范围来进行选择。
    4、三级管放大倍数档位判断电路(利用运放324)
    利用三极管的电流分配特性,将β的测量转化为对三极管集电极电压的测量,同时实现对档位的手动调节,并利用电压比较器的原理实现档位的判断。
    6、波形发生电路
    波形发生电路由晶体振荡器、电阻、电容和CD4060计数分频器共同组成,产生频率为32768Hz的矩形波,经CD4060内部的计数六分频,得到所需要的波形。再通过引出两个输出端到74HC08与门上进行相与,得到间断的波形,然后再将两个已经产生好的两个波形输送到74ls157的1A,1B端。
    CD4060是带振荡驱动的14级二进制分频电路,P10、P11外接晶振。P12复位脚接地不用。P8、P16是电源脚。P3是Q14,即14次分频输出。
    三级晶体管放大电路的组成原则:
    1、保证放大电路的核心器件三极管工作在放大状态,即有合适的偏置。也就是说发射结正偏,集电结反偏。
    2、输入回路的设置应当使输入信号耦合到三极管的输入电极,形成变化的基极电流,从而产生三极管的电流控制关系,变成集电极电流的变化。
    3、输出回路的设置应该保证将三极管放大以后的电流信号转变成负载需要的电量形式(输出电压或输出电流)。
    放大电路中三极管集电极的直流信号不随输入信号而改变,而交流信号随输入信号发生变化。在放大过程中,集电极交流信号是叠加在直流信号上的,经过耦合电容,从输出端提取的只是交流信号。因此,在分析放大电路设计时,可以采用将交、直流信号分开的办法,可以分成直流通路和交流通路来分析。

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