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維修電工實訓課項目之RC阻容耦合放大電路淺析

2018-05-14 04:30:02于建勇
科技風 2018年19期

于建勇

摘要:在目前應用的電氣控制電路中,少不了電子電路控制,目的在于為了保證人身安全,以低電壓/低電流方式來控制高電壓/高電流設備。隨著社會經濟的不斷發展,電子技術的進步極為快速,電子類產品應用領域極為廣泛,尤其是在維修電工的工作中,通過電子設備控制讓維修工人在安全的維修環境下操作,避免在維修的過程中出現錯誤操作而引起的設備故障或者造成人身傷害。

關鍵詞:電子;維修電工;RC;阻容耦合

一、RC阻容耦合放大電路原理概述

為使得信號得到充分利用,采用放大電路,放大電路一般是由兩級或者兩級以上的單級基本放大電路組成。因為,單級基本放大電路的電壓放大倍數一般只有幾十到幾百倍,使得輸入微弱信號放大到推動負載工作的狀態,通常要經過多個單級基本放大電路多次連續的放大。因此通常會采用多級放大電路來處理微弱的信號。如圖1所示,由于耦合電容C5、C2、C3的隔直流作用,各級之間的直流工作狀態是完全獨立的,因此可分別單獨調整靜態工作點。但是,對于交流信號,各級之間有著密切的聯系,前級的輸出電壓就是后級的輸入信號,因此兩級放大器的總電壓放大倍數等于各級放大倍數的乘積Au=Au1Au2,同時后級的輸入阻抗也就是前級的負載。

二、RC阻容耦合放大電路仿真實驗

RC阻容耦合放大電路原理圖如圖1。

實驗以及放大電路的應用目的在于得放大效果最佳,因此要使得將靜態工作點調到最佳狀態。實驗調試過程中,逐步增大輸入信號幅度,利用示波器觀察輸出電壓,如果輸出波形有削底以及縮頂現象時,則表明靜態工作點已經處于交流負載線的中點位置。通過不斷調節輸入信號,使得輸出信號波形幅度最大,同時沒有顯著的失真現象,以便達到信號放大的目的。

在整個實驗過程中,需要熟練掌握信號發生器、示波器等儀器。下面就通過實驗過程完成 RC阻容耦合放大電路的驗證。

如圖2所示輸入信號參數如下:

[ZT(][JZ][XCimage262.tif]

[BT6]圖2 輸入信號參數[ZT)]

如圖3所示,通道A:ui=6.628mv,在RC阻容耦合放大電路第一級輸出端接入示波器,通道B:測得第一級輸出電壓u01= 13.076mv,所以得出:Au1= u01/ ui=13.076/6.628=1.97。

[JZ][XCimage263.tif]

[BT6]圖3 輸入信號波形(通道A)及一級放大信號波形(通道B)

同理,第二級輸出端接入示波器,測得兩級放大電壓u0=1.825V,波形如圖4,得出Au2= u0/ u01=1825/13.076=139.6

通過以上數據:則有Au= Au1 Au2=1.97*139.6=275

或者Au=〖SX(〗U0[]Ui〖SX)〗=1825/6.68=273.2

通過以上實驗數據得出,在靜態工作點調到最佳狀態下,微弱信號經過放大電路后,得到了足以驅動負載的放大信號。

參考文獻:

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