雙T電橋與放大器的連接方式 |
雙T電橋與放大器的連接方式見下表 |
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實用電路分析與調整方法 1、電路分析 |
圖5為固定頻率的晶體管選頻放大電路,諧振頻率是100赫,通頻帶小于6赫,諧振點的增益|KF|=70,它屬于第一類選頻放大電路,BG1、BG2組成共射放大電路,輸入信號Ui與反饋電壓UF分別加于兩管的基極[UF先經射隨器BG4再送到BG2基極],其作用是:一方面增加選頻放大電路的輸入電阻,另一方面可使雙T的負載電阻[即BG4的輸入電阻]增加,以消除輸入信號源內阻RS對雙T的影響,BG3也是射隨器,它使雙T的電源內阻減小,從而提高了電路的選擇性,雙T電橋為非對稱型,它與放大電路交流耦合,故用CL來校正幅頻相頻特性的對稱性。 |
圖5 |
2、調整方法 |
為了降低對電阻精度的要求和便于調虎離山節,R2(或R3)分別用一只固定電阻R’2(或R’3)和電位器R’2(或R’3)組成,電位器數值為R2(或R3)的10-20%為宜[若固定電阻,誤差是5%],然后按要求精度來選電容。 |
圖6 |
調整步驟 (1)按圖6電路雙T網絡進行粗調,信號源選頻率100赫,輸入電壓大于2伏,然后反復調電位器R’2和R’3務必使輸出電壓最小,對于定點頻率的雙T網絡,使Fmin=0.002是不因難的(即衰減54分貝)注意在圖5電路中,對雙T網絡來說,右邊為輸入端,左邊為輸出端,另外,信號源的非線性失真要小,否則很難使Fmin=0.002. (2)調放大器的直流工作點, 由于基本放大電路是直接耦合放大器,各級工作點彼此有牽連,所以只要調節偏置Rb1、Rb2使Ue3為6-7伏即可。 (3)調放大器的無反饋(開環)增益,從BG1基極輸入信號(f=100和赫)調節輸入幅度,使輸出波形不失真,并求K=UO/Ui=70,若K>70,則減小Re2;反之,若K70,可增加Rc2,直至K=70為止。 (4)雙T電橋細調 拉入雙T電橋,因雙T已調準于f=100赫及Fmin≈0的,又因雙T的輸入阻抗比放大器的輸出阻抗大很多,所以接入雙T電橋后,對諧振點來說,負反饋為零。因此,應該不影響放大器的增益,根據這個道理,若接入雙T網絡后,K略小于70(因雙T總有點負載效應),則說明電路是正常工作的;若接入雙T網絡后,K大于70,則說明雙T在諧振點處引入正反饋,這時應調大R’3,使K減小至70;反之當接入雙T網絡后,K減小較大,則說明了雙T在諧振處Fmin≠O,故引入負反饋,致使K減小,此時可適當調小R’3,務使K增大到70為止。 在調試過程中,如果發現自激現象,則應首先把自激消除后,再進行調試,有三類自激振蕩1、諧振點附近的自激,因為在fo附近雙T電橋產生正反饋,可調節R3使自激消除,2、在極低頻率附近(約幾赫)時,是由于雙T網絡的幅頻相頻特性不對稱,加上極低頻率時,放大器的耦合電容或旁路電容會引入附加相移,從而構成了正反饋,因此,消除這類自激振蒎,可以改用直耦放電路或將耦合電容、旁路電容的數值減少,尤其要注意雙T網絡與放大器的耦合電容C4的影響;3、高頻自激振蕩(約幾十千赫)消除方法是收縮放大器的通頻帶,使高端增益訊速地衰減,例如圖5電路中接入Cm,使BG2的負載變為R2與Cm并聯,選取Cm的數值,使其在低頻時,Cm不起作用,而在自激頻率附近,造成了BG2的阻抗突然急劇地減小,從而使自激消除。 |
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