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文檔簡介
1、共陰極電壓放大電路的原理分析5030209288王偉電子管的工作特性可以通過曲線圖來描述,因此我們一般都是利用電子管的靜態特性曲線來研究和設計電子管電路, 這種分析方法就是我們常說的圖解法,現在我們就利用常見的國產電壓放大管6N1來說明一下分析方法。如圖是一個常見的 6N1電壓放大電路,其中柵壓為一4V,電源電壓為300V,屏極負載電阻為 30K。在沒有信號輸入的情況下,電子管處于靜止狀態,這個時候電路中只有直流信號,沒有交流信號,簡稱靜態,這時柵負壓等于靜止柵負壓4V,顯然現在的靜止工作點應該在屏極特性曲線中柵壓為一4V的曲線上,但是到底在曲線的那一點上呢?我們可以通過分析電路得到,由圖看岀
2、,屏極電壓等于電源電壓Ea減去屏極負載電阻Ra上的壓降,即Ua=Ea-Ra*ia因為Ea與Ra都是固定值,所以上面的表達式為一條通過4V曲線的一條直線, 并與x軸和y軸相交,所以可以在 x軸和y軸上確定兩點:1、ia = 0 時,Ua = Ea=300V 確定 x 軸上一點 M。2、Ua = 0 時,Ea=Ra*ia=10mA ,確定 y 軸上一點 N。連接MN兩點與一4V曲線相交的一點,就是本電路的靜態工作點,也就是我們常說的Q點,有Q點可以看岀,靜態時 6N1的靜態屏流為lao=4.3mA,靜態屏壓為172V。那么作為放大電路,大家最關心的就是他的放大倍數,這個電路的放大倍數到底為多少呢?
3、還可以從圖上分析得岀。現在的音源輸岀信號幅度一般都為1-2V,我們假設為2V,因為音頻信號是交流信號,所以應該為正負2V,那么柵負壓就應該在2V到6V范圍之內變化,在直線AB上選取與2V和16V曲線相交的兩點,作垂直線與x軸相交,可以看岀屏壓分別為120V和224V,這就說明柵負壓在2V到6V范圍之內變化時,屏壓的變化是120V到224V,所以放大倍數為(224-120)/(6-2)= 26 倍。分析到這里大家肯定都發現這個電路和我們常見的電壓放大電路有一點區別,在本電路中,柵偏壓是有固定的柵極電源提供的,在實際應用中,單獨設立一個柵負壓電路使整個電路結構復雜,所以我們常常在陰極與地之間串接一
4、個電阻,如下圖,當屏流經過這個電阻時,在電阻兩端產生一個陰極為正,地為負的電壓降,因為管子無柵流,所以流經柵漏電阻的電流為零,電壓降為零,也就是說管子柵極電位為零,由于這個電阻的存在,使柵極比陰極的電位低,從而使柵極獲得了負偏壓,這樣就可以省掉一個負電源,使電路結構變得簡單,所以得到了廣泛的應用,當正常工作時,柵極回路有信號電壓輸入,屏極回路中,屏流不但有直流分量,也有信號電壓產生的交流分量,它流經陰極電阻,使電阻兩端的電壓降產生變化,影響了柵偏壓的穩定,一般情況下我們都是在電阻兩端并聯一個足夠大的電容C,當容抗遠小于陰極電阻時,大局部交流信號通過電容旁路,從而使陰極電阻兩端電壓根本保持恒定,
5、穩定工作點,我們把這種電路叫做自給偏壓電路。完整的電路如圖大家可以發現這個電路多了一個柵極接地的電阻,這個電阻主要有兩個作用,一是作為信號源負載,使輸入信號能送入柵極進行放大,二是在電子管內部,由陰極飛向屏極的電子,免不了中途有不小心跑到柵極的,電子越積越多,使柵極的電位越來越負,從而影響偏壓,有了這個電阻,就可以形成一個柵極接地的回路,把柵極的電子通過這個電阻泄放到地,所以這個電阻就是我們常說的柵漏電阻。乍一看這個電子管還以為有別于書上的三極管的放大電路。但其實書上所講的三極管是晶體 管,與此處介紹的電子管機理一樣交流負裁線只不過書本上是用上圖的定輸入電流的輸岀曲線而在此介紹的是使用了定輸入
6、電壓的輸岀曲線。隨后確定靜態工作點以及判斷動態輸岀完全相同。通過研究電子管更加深了我對三極管放大電路的理解。其使我們從另一有別于課堂的角度更深入地去了解和掌握它學完這門課,我把它和之前學的專業課程做了一下比擬,有一點淺薄的認識想和老師交流。機械學的是大件的宏觀的物理,電學的是小塊頭微觀的物理。機械學的東西是切切實實的,可以看到他工作的全過程和產生的效果。而電在大多數情況下我們只能看見其效果,用肉眼很難看到內部機理,必須經過分析。與機械相比其更抽象但在人類進程中的作用越來越重要。-百年前,機械占絕對的統治地位。 但今天電已毫無爭議的成為主導,并將繼續在歷史舞臺扮演重要角色。學習電工電子技術這門課很有意義。謝謝老師的辛勤勞動。附:電子管的定義電子管是一種在氣密性封閉容器一般為玻璃管中產生電流傳導,以獲得信號放大或振蕩的電子器件。早期應用于電視機、 收音機擴音機等電子產品中,近年來逐漸被晶體管和集成電啃所取代,但目前在一些高保真音響器材中,仍然使用電子管作為音頻功率放大器件。電子管在電器中用字母“
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