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1、半导体器件只能工作于直流状态。所以是直流供电压。
2、三极管在放大电路中使用时,基极输入电压当然是直流电压。不过它可以是脉动的直流电压。
3、方波信号应属脉冲信号,属交流的一种。放大十倍并不难。如果频率不高,用双电源的单级运放就可以完成。如果是单方向的方波信号,可以用单电源运放就可以。
4、无论是晶体三极管还是电子管三极管,它们的供电都必须是直流!被放大的小信号可以是交流也可以是直流(线路不同)。
1、方波,是理想状态。实际上方波也有上升和下降过程。这个过程中三极管会从饱和区穿过放大区进入截止区。这个过程的时间就是上升和下降沿的时间。既然要穿过放大区,在推挽方式也会有交越失真。
2、三极管放大电路输入信号幅度过大,会使输出信号双向失真,从而产生削波现象,波峰和波谷都有一段不会被削掉。
3、这种失真是因工作点取的太低,输入负半周信号时,三极管进入截止区而产生的失真,所以称为截止失真。
4、三极管先出现截止失真还是饱和失真,将取决于你设计的三极管工作状态。一般原则是 集电极 的电压应等于电源电压的一半,这样它将处于 线性 工作的段的 中间状态 ,上下的工作范围都会差不多的。
三极管放大方波信号电路图。晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管最基本的和最重要的特性。
三极管实现放大电路的连接方式有共射、共基和共集三种基本组态,分别如下:共射放大电路共射组态放大电路,以发射极为输入和输出回路的公共端,外来信号从基极输入、放大后的信号从集电极输出。
输出的幅值是可以超过电源电压的,如采用所谓的集电极自举升压电路等,其实最简单的就是采用类似于boost电路。
三极管的基极,集电极都有饱和电压,如果需要放大10V的方波,需要一个高压管,一般的三极管基极饱和电压为6V,机电级饱和电压为12V,如果选择太小,会烧了三极管的。
使用整流器,将负半波消掉,再送入共射极开关状态的三极管,从集电极就可以输出5V的方波了。根据你Vcc的大小,调整好集电极电阻Rc,是输出5V方波带载能力的关键。电阻太大,输出电流能力小一些;电阻过小,则稳压管可能过载。
用74LS00做一个方波发生器输出二路方波,后面再用射极跟随器加强驱动能力。在二路射极跟随器的输出端分别接7807905。7805输出端输出的是正5V方波,7905输出端输出的是-5V方波。这时的输出能力很强。
很简单啊,把3V的信号作为触发信号,接一个5的电源,用三极管就可以啊。
三极管放大方波信号电路图。晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管最基本的和最重要的特性。
这是最简单的了,只用一只晶体管就能办到。请看示波器显示:红线是输入的正弦波,蓝线是输出的方波。波形不太好。要想波形好,电路就要复杂,至少用两只晶体管接为施密特触发器,波形就好多了。
通过三极管的开关作用,出来的是方波也很正常啊,可能你用的是低频三极管,你换个高频的试试?比如9018。
此时的三极管应该是工作在开关状态了。就是当峰值达到开启电压三极管导通,反之关断,导致方波 如果你想要输出正弦就要让三极管工作在放大区内。
输出的是方波,方波的振幅是运放的供电参考电压,上面还有人说可能是输出电压超出了供电参考电压,那种情况下,输出的是正半周,负半周都有削波的正弦波,你如果想输出正弦波,必须是运放工作在线性区,即加入负反馈。
那是因为输入信号电压幅度太大了,超出放大器能力范围了,所以输出电压被削平,正弦波电压成为方波。适当减小输入信号电压幅度,输出电压就是正弦波了。
输入的信号强度太大,放大器进入到了饱和、截止区。减小信号就会正常。
输入正弦波(假定你的正弦波是双极性的),则4066需正负双电源供电;正弦波的正负半周的幅度需小于供电电源,即正半周的幅度需小于正电源,负半周的幅度需小于负电源。输入信号的频率不能超过4066的响应范围。
1、这是最简单的了,只用一只晶体管就能办到。请看示波器显示:红线是输入的正弦波,蓝线是输出的方波。波形不太好。要想波形好,电路就要复杂,至少用两只晶体管接为施密特触发器,波形就好多了。
2、输入。转换成方波后,输入给单片机。国外用的很多都是sin,cos 输出,然后转成方波,这样可以提高精度。
3、利用施密特触发器状态转换过程中的正反馈作用,可以把边沿变化缓慢的周期性信号变换为边沿很陡的矩形脉冲信号。输入的信号只要幅度大于vt+,即可在施密特触发器的输出端得到同等频率的矩形脉冲信号。
4、利用对称电源的运放开环放大,数级串联(增大放大倍数,改善方波前后沿的形状),则正弦波就会被放大成为方波(超过0V的波将全部处于饱和状态)了。
关键词:三极管可
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