兩相信號(hào)發(fā)生電路
發(fā)布時(shí)間:2012/5/9 20:14:13 訪問(wèn)次數(shù):1383
圖2. 30是兩相信號(hào)發(fā)生電路,該電路是利用了“共發(fā)射極放SAF-C164CI-LM大電路的輸出信號(hào)相位旋轉(zhuǎn)180。和“在晶體管的發(fā)射極,輸入信號(hào)是直接出現(xiàn)”的兩個(gè)性質(zhì),將信號(hào)從集電極和發(fā)射極取出,從而產(chǎn)生相位偏離180。的兩個(gè)信號(hào)的電路。
該電路可用在產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)平衡傳輸線路信號(hào)的電路中。所謂平衡傳輸是如圖2. 31所示,將相位偏離180。的信號(hào),用三芯電纜進(jìn)行傳輸(其中一根為GND),在接收方,接收兩個(gè)信號(hào)之差。由此,交流聲和脈沖狀噪聲等在兩根信號(hào)線上同時(shí)搭載,在接收一方能夠抵消。因此,在長(zhǎng)距離傳輸和噪聲大的情況下,就能發(fā)揮它的作用。
但是,因圖2. 30電路的反相輸出的阻抗高(為Rc本身),所以不能直接用該電路的輸出來(lái)驅(qū)動(dòng)電纜。通常在其后接上將在第5章所述的射極跟隨器,使電路的輸出阻抗下降后再使用。
另一方面,正相輸出的輸出阻抗是低的,所以能直接驅(qū)動(dòng)電纜(關(guān)于從發(fā)射極取出信號(hào)時(shí)的輸出阻抗,將在第3章介紹)。
在圖2. 30的電路中,由于是將集電極電阻與發(fā)射極電阻取同一值,所以由集電極取出的反相輸出的增益為OdB,與由發(fā)射極取出的正相輸出信號(hào)的大小相一致(在發(fā)射極出現(xiàn)的信號(hào)大小與輸入信號(hào)相同,就稱增益為OdB)。
在設(shè)計(jì)該電路時(shí),要注意的是基極偏置電壓的設(shè)定。當(dāng)基極電位過(guò)于接近電源電壓時(shí),反相輸出的最大電壓變小;當(dāng)基極電位過(guò)于接近GND時(shí),正相輸出的最大電壓也變小。
無(wú)論什么樣的晶體管在電路中都可以使用。由于電壓增益為OdB,hfe也不成為問(wèn)題。
圖2. 30是兩相信號(hào)發(fā)生電路,該電路是利用了“共發(fā)射極放SAF-C164CI-LM大電路的輸出信號(hào)相位旋轉(zhuǎn)180。和“在晶體管的發(fā)射極,輸入信號(hào)是直接出現(xiàn)”的兩個(gè)性質(zhì),將信號(hào)從集電極和發(fā)射極取出,從而產(chǎn)生相位偏離180。的兩個(gè)信號(hào)的電路。
該電路可用在產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)平衡傳輸線路信號(hào)的電路中。所謂平衡傳輸是如圖2. 31所示,將相位偏離180。的信號(hào),用三芯電纜進(jìn)行傳輸(其中一根為GND),在接收方,接收兩個(gè)信號(hào)之差。由此,交流聲和脈沖狀噪聲等在兩根信號(hào)線上同時(shí)搭載,在接收一方能夠抵消。因此,在長(zhǎng)距離傳輸和噪聲大的情況下,就能發(fā)揮它的作用。
但是,因圖2. 30電路的反相輸出的阻抗高(為Rc本身),所以不能直接用該電路的輸出來(lái)驅(qū)動(dòng)電纜。通常在其后接上將在第5章所述的射極跟隨器,使電路的輸出阻抗下降后再使用。
另一方面,正相輸出的輸出阻抗是低的,所以能直接驅(qū)動(dòng)電纜(關(guān)于從發(fā)射極取出信號(hào)時(shí)的輸出阻抗,將在第3章介紹)。
在圖2. 30的電路中,由于是將集電極電阻與發(fā)射極電阻取同一值,所以由集電極取出的反相輸出的增益為OdB,與由發(fā)射極取出的正相輸出信號(hào)的大小相一致(在發(fā)射極出現(xiàn)的信號(hào)大小與輸入信號(hào)相同,就稱增益為OdB)。
在設(shè)計(jì)該電路時(shí),要注意的是基極偏置電壓的設(shè)定。當(dāng)基極電位過(guò)于接近電源電壓時(shí),反相輸出的最大電壓變;當(dāng)基極電位過(guò)于接近GND時(shí),正相輸出的最大電壓也變小。
無(wú)論什么樣的晶體管在電路中都可以使用。由于電壓增益為OdB,hfe也不成為問(wèn)題。
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