当放大器无输出信号,晶体管基极的基极回路和集电极回路只有直流通过,放大器这时的称为什么

超外差收音机的工作过程:空中傳播的调幅波广播信号在收音机天线线圈中感应出高频电动势,输入调谐电路中就产生感应电流通过输入电路的串联谐振,选出所需嘚电台信号送入到变频管的输入端,同时本机震荡信号也送到高频管的输入端这两种信号通过变频管进行混频,产生两种频率信号的差频(即中频465KH信号)中频信号由变频器选频电路选频后送到中频放大器进行放大然后通过检波器把音频信号提取出来,送到低频放大器進行音频放大去激励功率放大器,最终经过功率放大使其由足够的功率推动扬声器发出声音。

所谓超外差式调幅收音机是把接受到的電台信号与本机振荡信号同时送入变频电路进行混频并始终保持本机振荡比外来信号频率高一个固定的中频频率(f0-f=465KHZ)通过选频电路取出兩个信号的这个差频进入中频放大器进行放大。这种电路的收音机叫超外差式调幅收音


从接收天线到变频管输入端之间的电路叫输入电蕗。

输入调谐回路是由磁性天线T1 L1和L2组成调谐电容CA,CA和CA‵组成串联谐振电路磁棒的导磁率很高,当它平行于电磁场的传播方向时就能夶量的聚集空间磁力线,使绕在磁棒上的调谐线圈L1上感应出较高的外来信号调节双联电容的容量从最大到最小,可以使调谐回路的谐振頻率在最低的535KHZ到1605KHZ范围连续变化

收音机接受电台是利用谐振回路的选频特性,调谐不同的电台假设接收频段内,由频率位f1,f2和f3,f4 4个电台信号被磁性天线接收则天线线圈L1就产生相应的感应电动势e1,e2,e3,e4,在输入电路中L1是固定的CA是连续变化的,当旋转CA时输入电路的固有频率就发生變化。如果要收听频率为f2的电台广播只要旋转可变电容CA,就能找到输入电路的固有频率与电台信号f2相等,即输入电路的调谐在频率为f2上這个时候电路中E2产生的电流值最大,而E2E3,E4因为失谐电流值最小,从而选择出频率为f2的电台信号


中频放大级作用是将变频级送来的465KHZ的信号进行放大,输出一个幅度足够大的中频已调波信号送检波器。

一般要求中频放大器通频宽带为中心频率为465KHZ即在460.5—469.5KHZ

四、检波级及自動增益控制(AGC)电路

检波器的作用是从中频调幅信号检测出低频(音频)信号送到低频放大级进行放大。

三极管检波是把中频信号由三极管基极输入发射极输出,利用发射极的单向导电性来完成的由于三极管具有放大作用,能够把检波与放大适当的结合起来使电路功率损失大为减少,整机增益提高

电源经R4,R3为三极管VT3发射结正偏,在信号的正半轴三极管的发射结导通,负半轴截止在发射极负载電阻RP两端产生单极性电压,经电容C5滤出残余中频后得到低频信号由RP中心抽头输入到低频放大器放大。

自动增益控制AGC电路的作用是在信号強时AGC电路起控,使中频放大器增益下降收到弱信号时AGC不动作。

增益控制过程是:VT2VT3两个晶体管基极功用一个偏置电阻R3,无信号时或信號强度没有变化时三极管VT2的基极电位和A点电位没有变化,当外来信号变强时三极管VT2,VT3的基极电位将升高,VT3的集电极电流增大C点电位降低,因偏置电阻的作用B点A点电位随之降低,控制VT2的基极电位升高达到了自动控制增益的的目的。

检波后输出的音频信号通过一耦合电容C6送到音频放大器进行放大,增大音频信号的幅度再送到功率放大器进行放大。

六、变压器倒相式OTL功放电路

输入变压器的次极绕組分成了两个独立的线圈分别接在两只功放管的基极上面,两只管子采用串联接在电源上VT5VT6,是两只功放管C9是输出隔直耦合电容C8是滤波电容。R7R8,R9R10,是两只功放管的偏置电阻

工作时VT4将音频信号放大后由T5输入变压器耦合到次级,当信号为正半周的时次级电压为上正下負VT5导通,VT6截止而在信号为负半周的时候次级电压为上负下正,VT6导通VT5截止。当VT5导通时电源电压将对电容C9充电,经过扬声器BL的充电电鋶在BL上产生负半周信号这样解决了两个半周信号的合成。

外观检查是用目视法检查电路板各元件的安装是否正确,焊点有无漏焊、虚焊和桥接

安装的正确性包括各级的晶体管基极是否按设计要求配套选用,输入回路的磁棒线圈是否套反中周的位置、输入、输出变压器是否装错,各焊点有无虚焊、漏焊、桥接等现象多股线有无断股或散开现象,元器件裸线是否相碰机内是否有锡珠、线头等异物。

收音机的静态调试主要是指对各三极管的静态集电极电流Ic的调整一般先将双连调至无电台的位置或将天线线圈的初级或次级两端点短路,来保证电路工作于静态

波形的调试(包括低频放大部分的最大输出功率、额定输出功率、总增益、失真度等)和幅频特性(中频调整等项目)的调试。

(1)低频放大部分的最大输出功率的调试

(2)额定输出功率情况下电压增益的测试

测试时将音频信号发生器的输出频率调为1KHz,调节音频信号发生器的输出信号幅度使收音机输出端(即喇叭或电阻负载两端)的输出电压Uo为0.98V,同时用毫伏表测出此时被测電路输入端 (也就是音频信号发生器输出端) 输入的信号电压Ui则电压增益Avo按下式计算,即

(3)输出额定功率时的失真度D测试

(4)中频调整(校中周)调整各中周的谐振回路使各中周统一调谐在465KHz

调中频的方法有四种:用高频信号发生器调整中频,用中频图示仪调整中频鼡一台正常收音机代替465KHz信号调整中频,利用电台广播调整中频

用高频信号发生器调整中频:

使用高频信号发生器、音频毫伏表(或示波器)、直流稳压电源或万用表等仪器,测量整机电流和直接听喇叭声音来判断是否达到谐振峰点

方法步骤:将高频信号发生器的输出调箌465KHz,调制度为30%调制信号选400Hz或1000Hz,输送到收音机的天线从小到大慢慢调节高频信号发生器输出信号的幅度,直至喇叭里听到音频声

用無感取子按从后级到前级的次序旋转中周的磁帽,使收音机的输出最大(喇叭声音最大、毫伏表指示最大或示波器波形幅度最大)

利用电台廣播调整中频调整中频:

在没有高频信号发生器的情况下,可以用中波段低频端某广播电台的信号代替高频信号发生器辐射的中频信号來调整中频 。

外观检查 开口试听 中频复调 外差跟踪统调(校准频率刻度和调整补偿)

用目视法观察外壳表面应完好无损,不应有划痕、磨伤印刷的图案、字迹应清晰完整,标牌及指示板应粘贴到位、牢固

检查电路板及元器件的安装是否到位、牢固和可靠。

检查、整理各元器件及导线排除元器件裸线相碰之处,清除滴落在机内的锡珠、线头等异物

打开收音机电源,开大音量调节调谐盘,使收音机接收箌电台的信号试听声音的大小和音质;通过试调调谐盘,检查收音机能接收到哪些电台还有哪些该收到的电台没有收到,收到那些电囼的声音好坏情况等

单板的中频调整合格后,在总装时因电路板与喇叭、电源及各引线的相对位置可能同单板调试时有所不同,造成Φ频发生变化所以,要对整机进行中频复调以保证中频的处于最佳状态。

复调的方法同单板调试的中频调试

4.外差跟踪统调(校准频率刻度和调整补偿)

外差跟踪统调是使本振频率始终比输入回路频率高465KHz。

外差跟踪统调包括校准频率刻度(频率范围调整)和调整补偿两个方面一般把这两种调整统称为统调外差跟踪。

校准频率刻度的目的:使收音机在整个波段范围内都能正常收听各电台指针所指出的频率刻度也和接收到的电台频率一致。

校准频率刻度的实质是校准本振频率和中频频率之差校准频率刻度时,低端应调整振荡线圈的磁芯高端应调整振荡回路的微调电容。频率调整时频率中段误差不大,但高、低端是会相互影响的故高、低端频率刻度校准要反复两到彡次,才能保证高、低端频率刻度同时校准合格

调整补偿的目的:使天线调谐回路适应本振回路的跟踪点,从而使整机接收灵敏度均匀性以及选择性达到最佳

当收音机基本上能收听,中频已调准就可以开始统调

统调的方法:用高频信号发生器进行统调,利用接收外来廣播台进行统调利用专门发射的调幅信号进行统调以及利用统调仪进行统调。

统调时应注意以下几点:

①输入信号要小整机要装配齐備,特别是喇叭应装在设计位置上

②中波统调点定为600KHz、1000KHz、1500KHz。利用接收外来电台信号进行统调时选这三点频率附近的已知电台,以保证整机灵敏度的均匀性短波的两端统调点为刻度线始端和终端10%、20%处。

收音机装配调试完毕之后还要对它的各项电性能和声性能参数進行测量,才能定量地评价其质量如何中夏S66D型超外差收音机需进行下列项目的电参数测量:

单信号选择性:优于12dB。

最大有用功率:9OmW

以仩电参数的测量方法按GB2846-81标准规定进行,测试应在屏蔽室进行

整机调试中的故障查找及处理

整机调试过程中的故障特点和故障现象

整机调試过程中的故障处理步骤

整机调试过程中的故障查找方法

故障特点和故障现象(一)

调试过程所遇到的故障以焊接和装配故障为主;一般嘟是机内故障,基本上不出现机外及使用不当造成的人为故障更不会有元器件老化故障。

对于新产品样机则可能存在特有的设计缺陷戓元器件参数不合理的故障。

故障特点和故障现象(二)

整机调试过程中故障多出现在元器件、线路和装配工艺等三方面,常见的故障囿:

(1)焊接故障如漏焊、虚焊、错焊、桥接等故障现象。

(2)装配故障如机械安装位置不当、错位、卡死,电气连线错误、遗漏、斷线等

(3)元器件安装错误。

(4)元器件失效如集成电路损坏、三极管击穿或元器件参数达不到要求等。

(5)连接导线的故障如导線错焊、漏焊,导线烫伤多股芯线部分折断等。

(6)样机特有的故障电路设计不当或元器件参数不合理造成电路达不到设计要求的故障。

故障处理一般可分为以下四个步骤:先观察故障现象然后进行测试分析、判断出故障位置,再进行故障的排除最后是电路功能与性能检验等。

首先对被检查电路表面状况进行直接观察可在不通电和通电两种情况下进行。

对于不能正常工作的电路应在不通电情况丅观察被检修电路的表面,也可借助万用表进行检查可能会发现变压器、电阻烧焦,晶体管基极断极电容器漏油,元器件脱焊插件接触不良或断线等现象。

2.测试分析与判断故障

通过观察可能直接找出一些故障点但许多故障点的表面现象下面可能隐藏着深一层的原洇,必须根据故障现象结合电路原理进行仔细分析和测试再分析,才能找出故障的根本原因和真正的故障点

排除故障不能只求功能恢複,还要求全部的性能都达到技术要求;更不能不加分析不把故障的根原找出来,而盲目更换元器件只排除表面的故障,

观察法是通過人体感觉发现电子线路故障的方法这是一种最简单最安全的方法,也是各种电子设备通用的检测过程的第一步

观察法可分为静态观察法(不通电观察法)和动态观察法(通电观察法)两种。

测量法是使用测量仪器测试电路的相关电参数与产品技术文件提供的参数作仳较,判断故障的一种方法测量法是故障查找中使用最广泛、最有效的方法。

根据测量的电参数特性又可分为电阻法、电压法、电流法、逻辑状态法和波形法

信号传输电路,包括信号获取(信号产生)信号处理(信号放大、转换、滤波、隔离等)以及信号执行电路,在现代电孓电路中占有很大比例对这类电路的检测,关健是跟踪信号的传输环节

信号法在具体应用中,分为信号注入法和信号寻迹法两种形式

信号注入法:就是从信号处理电路的各级输入端,输人已知的外加测试信号通过终端指示器(例如指示仪表、扬声器、显示器等)或检测儀器来判断电路工作状态,从而找出电路故障

信号寻迹法是信号注入法的逆方法。是针对信号产生和处理电路的信号流向寻找信号踪迹嘚检测方法该方法是从电路的输入端加入一符合要求的信号,然后通过终端指示器或检测仪器从前向后级或从后向前级探测在哪一级沒有信号,经分析来判断故障部位

电台声音时响时不响的故障检修

完全无声的故障检修(一)

晶体管基极收音机的一些常见故障有:完全無声声小,灵敏度低声音失真,时响时不响和啸叫声等

收音机完全无声是一种最常见故障。所涉及的原因较多可以直观检查出电池变质、扬声器断线、开关失灵、电池簧生锈等许多原因造成完全无声故障,也可以用万用表的电流档串接在电源的供电回路中测试整机電流来检查完全无声的故障

正常收音机的静态电流一般在 10~15mA左右。

完全无声的故障检修(二)

整机电流为零时是电源没接通的情况。艏先检查电池电压是否达到正常值电池簧是否生锈腐蚀,有无电池接反的情况

当整机电流大于100mA时,说明电路中有短路现象应先关断電源,用万用表查出短路的地方

如果整机电流基本正常,但仍无声应做如下检查:①中放电路工作点低否;②本机振荡起振否;③交鋶通路断路否。

电台声音时响时不响故障检修

时响时不响是收音机中典型的常见故障,属接触不良故障

故障的主要原因是虚焊,印制线路板线条断裂等造成的还有些其它因素,如变频级晶体管基极工作在临界状态或中放自激时,也会造成收音机时响时不响的故障。

时响时鈈响故障的解决方法是去除绣斑,将松动的焊点、虚假焊的焊点重新焊牢;线路板用棉花球擦洗后镀一层薄薄的锡。即要消除虚焊\接觸不良的现象

本机振荡不振荡时,收音机收不到电台信号可通过测试振荡器的集电极电流来判断其是否振荡,正常时应在0.3—0.8mA集电极電流过小停振。

本振不起振的可能原因有:

②振荡线圈至发射极的耦合电容器漏电或开路;

③印制电路板上的焊锡将相邻线条短路;

④中、短波波段开关接触不良接触电阻太大;

故障在低放之前还是低放之中(包括功放)的方法:

1. 接通电源开关将音量电位器开至最大,揚声器中没有任何响声可以判定低放部分肯定有故障。

判断低放之前的电路工作是否正常方法如下:将音量关小万用表拔至直流0.5V档,兩表笔接在音量电位器非中心端的别两端上一边从低端到高端拔动音量调节盘,一边观看电流表指针若发现指针摆动,且在正常播出┅句话时指针摆动次数约在数十次左右即可判断低放之前电路工作是正常的,若无摆动则说明低放之前的电路中也有故障这时仍应先解决你低放电路的问题,然后再解决低放之前电路中的问题

二、 完全无声故障检修(低放故障)

将音量开大,用万用表直流电压10V档黑表笔接地,红表笔分别触碰电位器的中心端和非接地端(相当于接入干扰信号)

1. 碰非接地端,喇叭中无“咯咯”声碰中心端时喇叭囿声,这时由于电位器内部接触不良可更换或修再排除故障。

2. 碰非接地端均无声,这时用万用表R×10档两表笔碰触喇叭若有“咯咯”声,说明喇叭完好然后用万用表电阻档接触C9的正端,喇叭中如无“咯咯”声说明耳机插孔接触不良或者喇叭的导线已断,若有“咯咯”声则应检查推挽功放电路:

(1) 检查Q5、Q6工作足否正常,L5次级有无断线

(2) 测量Q4的直流工作状态,若无集电极电压则L5初级断线若無基极电压,则R5开路若红表笔触碰电位器中心端无声,触碰Q4基极有声说明C7开路或失效。

(3) 用干扰法触碰电位器的中心端和非接地端喇叭均有声,则说时低放工作正常

三、 无台故障检修(低放前故障)

无声指将音量开大,喇叭中有轻微的“沙沙”声但调谐时收不箌电台。

1. 测量Q3的集电极电压:若无则说明R4开路或C5短路,若电压不正常检查R4是否良好测量Q3的基极电压,若无则可能R3开路(这时Q3基极吔无电压),或L4次级断线或C4短路

2. 测量Q2的集电极电压,无电压是L4初级线圈有开路,电压正常时喇叭发声

3. 测量Q2的基极电压:无电压,是L3次级短路或脱焊电压正常,但干扰信号的注入在喇叭中没有响声,是Q2损坏电压正常喇叭有声。

4. 测量Q1的集电极电压:无电压是L2佽级线圈断线L3初级线圈有断线。电压正常喇叭中无“咯咯”声,为L3次级线圈有短路或 路电容短路如果中周内部线圈有短路故障时,甴于匝数较少所以较难测出,可采用替代法加以验证

5. 测量Q1的基极电压:无电压,可能是R1或L1次级开路或C1短路电压高于正常值,系Q1发射极开路电压正常,但无声是Q1损坏到此如果收不到电台,进行下面的检查:

将万用表拔至直流电压档两表笔并接于R2两端,用镊子将L2嘚初级短路一下看表针指示是否减少(一般减少0.2-0.3V)。电压不减小说明本振没有起振,振荡耦合电容C2失效或开路C1短路(Q1基极无电压)。L2初级线圈内部断路或短路双连质量不好,电压减小很少说明本振荡太弱,或L2受潮印制板受潮或双连漏电,或微调电容不好或Q1质量不好,此法同时可检测Q1偏流是否合适

电压减小正常,断定故障在输入回路查双连有无短路,电容质量如何磁棒线圈L1初级有无断线。

四、 杂音较大这样往往和变频管Q1的质量有关,可以更换一次变频管试一试另外,变频管集电极电流太大也会引起杂音大一般变频管的集电极电流不要超过0.6毫安。

啸叫声本机振荡过强会产生啸叫声。产生的原因可能是:电源电压过高变频级电流过大等等,消除方法是:适当把振荡耦合电容C2容量减少到5100微法C2回路里串一只10欧左右的电阻,此外还可以对调磁棒次级线圈的接头,微调中频变压器(中周)等

中频放大器自激也会产生强烈的啸叫声,这种啸叫声布满全部该度盘除了强电台的广播能接收到外,稍微偏调一点就产生啸叫判断是不是中放自激的方法是:断开变频管集电极,如果仍然啸叫就是中放自激,如果啸叫停止说明啸叫来自变频级,造成中放自噭的原因和处理方法是:中周外壳接地不良失去屏蔽作用,可以重新焊接好;中放管质量不好内部反馈太大,应该更换管子;中放管β值过高引起自激应更换β值稍微低的管子;两个中周的次序焊错,造成自激,应调换焊好

到此收音机应能收听到电台播音,可以进入调試

在调试之前,应保证收音机工作无故障状态若工作不正常,根据前面介绍的检测法找出原因排除故障后,才能进一步调试通电調试工作大体上包括以下四项:

1. 三极管的工作点。调整工作点也就是调整集电极电流

本机各级集电极电流分别是:

整机电流在15 mA左右。

調整集电极电流的时候电流表串入电路中的位置,见电路原理图中的×的地方。调整的元件是各级的偏流电阻。调整工作点时,一般要从功放开始由后级往前级调试,各级工作点调整完毕后调节双连电容器是否能收到广播。

2. 调整中频频率一般叫做中周,调中周的目嘚是把几个中周谐振频率都调整到固定的中频频率465KHZ上调中周的工具是用小平口起子。

调中周的时候先接一个低端电台的广播,然后先調L4再调L3逐个调节中周的磁帽使扬声器发出的声音达到最响为止,磁帽调节到某一个位置的时候声音最响,这个位置就叫调谐点

3. 调整频率范围。调整频率范围它的目的是使双连电容全部旋入到全部旋出,所接收的频率范围恰好是整个中波(535-1605KHZ)它是通过调整本机振蕩线圈L2的磁帽和振荡回路的补偿电容Cb达到的。

调整时首先接收一个低端电台的广播,例如中央人民广播电台640KHZ的节目如果指针的位置比640KHZ低,说明振荡线圈L2的电感量小了可以把振荡线圈的磁帽旋进一些,直到指针在640KHZ的位置接收640KHZ的电台广播为止

4. 统调,也叫调灵敏度统調的目的是使本机振荡频率始终比输入回路的谐振频率高出一个固定的中频465KHZ,实际上是低、中、高三点统调统调的具体方法是:

先在低端接收一个电台广播,移动磁性天线线圈L1在磁棒上的位置使声音最响为止,这样低端统调就初步完成了瑞在高端接收一个电台的广播,调节输入回路中的微调电容器使声音最响为止,这样高端统调也初步调好了高、低端也要反复调几次。

在1000KHZ左右接收一个电台

}

工作在丙类状态,在一个信号周期內功放管导通角小于1800 静态时发射结反偏,工作在截止区; 输入激励大信号一般在0.5V以上; 基极电流和集电极电流均为高频脉冲信号; 谐振回路莋负载选取有用频率分量,兼有阻抗变换作用 1、欠压、临界和过压工作状态 二、VCC对放大器工作状态的影响 (集电极调制特性) 三、Uim对放大器工作状态的影响 (振幅特性也称放大特性) 四、VBB对放大器工作状态的影响 (基极调制特性) 3.3 谐振功率放大器电路 3.6 宽带高频功率放大器 ┅、传输线变压器 二、功率合成技术 本章小结 本章小结 本章小结 本章小结 本章小结 本章小结 本章小结 由于载上获得了与输入电压U1大小相等、相位相反的电 压,且Zi RL所以这种接法的传输线变压器相当于一个阻 抗变比为1:1的反相变压器。 2、传输线变压器的功能 传输线变压器除了鈳以实现1:1倒相作用外还可实现: 1 1:1平衡和不平衡电路的转换 2 阻抗变换等功能。 1 1:1平衡和不平衡电路的转换 不平衡输入信号源通过传 输线变壓器,得到两个大小相等、 对地反相的电压输出 对地平衡的双端输入信号, 通过传输线变压器转换对地不 平衡的电压输出 2 阻抗变换 传輸线变压器可以构成阻抗变换器,最常用的是4:1和1:4阻抗变换器 设RL上的电压为u,则传输线终端2、4和始端1、3的电压也均为u故1端对地输入電压等于2u。 如果信号源提供的电流为i则流过传输线变压器上、下两个线圈的电流也为i。则通过负载RL的电流也为2i则有 而信号源端呈现的輸入阻抗为 可见,输入阻抗是负载阻抗的4倍从而实现4:1阻抗比变换。 为了实现阻抗匹配要求传输线的特性阻抗为 基极馈电线路也有串聯和并联两种形式。 自给偏压:基极或发射极直流电流流过电阻产生 自给偏压只能提供反向偏压。 (a)利用基极电流iB的直流分量IB0在基极偏置电阻上产生所需的偏置电压VBB 根据直流分量IB0的流向, 可知偏压VBB是反向的 b 利用高频扼流圈LB中固有直流电阻来获得很小的反向偏置电压,可称为零偏压电路VBB很小,且不够稳定 c 当需要提供正向基极偏置电压时,可采用如图所示的分压式偏置电路 VCC经RB1、RB2的分压,取RB2上的 压降作为正向偏置电压 为了保证丙类工作,其值应 小于功率管的导通电压 CB:旁路电容,对高频具有短路作用 二、滤波匹配网络 1、对滤波匹配网络的要求 谐振回路实际上起到了滤波和匹配的双重作用,故又称为 滤波匹配网络除了用LC谐振回路外,还常用复杂的网络 使实際负载电阻RL变成放大器所需要的最佳负载电阻Reopt 使放大器工作在临界状态,以便高效率输出所需功率称为 阻抗匹配。 抑制工作频率范围以外的不需要频率即它应有良好的 滤波作用。 有效地传送功率到负载滤波匹配网络本身的固有损耗 应尽可能小。 2、LC网络的阻抗变换作用 1 串、并联电路的阻抗转换 由此可得到串联阻抗转换为并联阻抗的关系式 反之,可得到并联阻抗转换为串联阻抗的关系式 说明Qe值取定后RS與RP、XS与XP之间可以相互转换,转换 后的电抗性质不变 例1:已知工作频率为100MHZ,LS 100nHRS 10Ω,求 出RP与LP。 当Qe 1时LS与LP的值相差不大, 可认为电抗元件参数菦似不变 但电阻值却发生了较大的变化。与电抗串联的小电阻RS可 变换成与电抗并联的大电阻RP反之亦然。 例2:已知工作频率为50MHZCP 50pF,RP 200Ω,求 出RS与CS 与电抗并联的大电阻RP变换成与电抗串联的小电阻RS 2 L形滤波匹配网络的阻抗变换 低阻变高阻L形滤波匹配网络 RL为外接实际负载电阻。与電感支路相串联可减小高次谐 波的输出,对提高滤波性能有利 在工作频率上,有 L形网络从低电阻负载变为高电阻负载其变换倍数决 萣于Qe值的大小。 为了实现阻抗匹配在已知RL和Re时,有 例3:已知工作频率为50MHZ实际负载为RL 10Ω,放大器处于临界时,要求谐振阻抗为200Ω,决定L形滤波匹配网络的参数。 如果外接负载电阻RL比较大而放大器要求的负载电阻 Re较小,可采用高阻变低阻L形滤波匹配网络 在工作频率上,囿 L形网络从高电阻负载变为低电阻负载 为了实现阻抗匹配,在已知RL和Re时有 下图所示的匹配网络具有电路简单、容易实现的优点,不足の处是电路的品质因数Q值很低 通常Q<10 因此电路的滤波特性很差,所以在实际的发射机中常常选用T型或?型网络作匹配之用。 R p R p L L C R L 小 C R L 大 b R L > R p 匹配網络 a R L < R p

}
在三极管放大电路中交流信号從基极输入,从集电极输出还是从发射极输出从发射极输入,从那一个极输出从集电极输入,从那一个极输出请一一说明我在此一謝... 在三极管放大电路中,交流信号从基极输入从集电极输出还是从发射极输出?从发射极输入从那一个极输出?从集电极输入从那┅个极输出?请一一说明我在此一谢

输入信号从基极输入从发射机输出到地从集电极输出经过负载到地。

这样形成了输入回路和输出回蕗

你对这个回答的评价是?

三极管可以认为是一个电流控制电流源这里信号是以电流形式存在,基极到发射极电流作为控制信号集電极到发射极电流作为受控信号,于是小信号控制大信号就实现了信号流向是由基极到发射极一侧输入,由集电极到发射极一侧输出

伱对这个回答的评价是?

你是问三极管的三种接法吧

1 共射极放大电路 就是交流信号通路(又叫输入回路)和放大后的信号回路共用发射極。信号从基极输入集电极输出。这种接法对电流电压都有放大作用

2 共集电极放大电路 同理就是输入回路和输出回路共用集电极。信號从基极输入发射极输出。只对电流有放大作用

3 共发射极放大电路 信号从发射极输入集电极输出。只对电压有放大作用

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交流信号也是从正极回到负极,只不过交流信号要按实时的信号极性分析,信号极性变化时,流向也变化

在三极管放大电路中输叺信号要通过eb结或影响eb结电压,电流的流向要随输入信号极性变化简单说从基极入发射极出是错误的;输出电流要通过ce和c或e极的负载,電流的方向也是从正到负只不过是电流的大小随输入信号有变化。

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