電路分析提示
發(fā)布時(shí)間:2012/11/28 19:54:35 訪問次數(shù):584
(1)要注意振蕩耦合max148bcpa變壓器的同名端概念,在有些電路中振蕩禍合變壓器不標(biāo)出表示同名端的黑點(diǎn),此時(shí)分析正反饋過程時(shí)可認(rèn)為反饋的結(jié)果是正反饋,只要分析出正反饋信號(hào)傳輸過程即可。
(2)在振蕩器中,凡是容量最小的電容器是諧振電容,正反饋耦合電容的容量其次,旁路電容的容量最大,利用這一特征可以幫助識(shí)別電路中的諧振選頻電路。
(3)調(diào)整RP1的阻值大小,可改變振蕩管VT1的靜態(tài)工作電流,從而可以改變振蕩輸出信號(hào)的大小。
(4)這種振蕩器的振蕩輸出信號(hào)是從振蕩耦合變壓器的二次繞組輸出的。
(1)需要一個(gè)耦合變壓器。
(2)適合于頻率較低的場(chǎng)合下使用(幾十千赫到幾兆赫),通常只用幾十千赫。
(3)由于采用了變壓器可以進(jìn)行阻抗的匹配,故輸出信號(hào)電壓較大,但在使用變壓器時(shí)接線要注意,一次或二次繞組的頭尾引線接反了將不能產(chǎn)生正反饋(變?yōu)樨?fù)反饋),不能振蕩。
(4)變壓器耦合振蕩器電路也有多種,按振蕩管的接法有共集電極耦合振蕩、共發(fā)射極耦合振蕩和共基極耦合振蕩電路,這幾種振蕩電路的工作原理基本一樣。
(2)在振蕩器中,凡是容量最小的電容器是諧振電容,正反饋耦合電容的容量其次,旁路電容的容量最大,利用這一特征可以幫助識(shí)別電路中的諧振選頻電路。
(3)調(diào)整RP1的阻值大小,可改變振蕩管VT1的靜態(tài)工作電流,從而可以改變振蕩輸出信號(hào)的大小。
(4)這種振蕩器的振蕩輸出信號(hào)是從振蕩耦合變壓器的二次繞組輸出的。
(1)需要一個(gè)耦合變壓器。
(2)適合于頻率較低的場(chǎng)合下使用(幾十千赫到幾兆赫),通常只用幾十千赫。
(3)由于采用了變壓器可以進(jìn)行阻抗的匹配,故輸出信號(hào)電壓較大,但在使用變壓器時(shí)接線要注意,一次或二次繞組的頭尾引線接反了將不能產(chǎn)生正反饋(變?yōu)樨?fù)反饋),不能振蕩。
(4)變壓器耦合振蕩器電路也有多種,按振蕩管的接法有共集電極耦合振蕩、共發(fā)射極耦合振蕩和共基極耦合振蕩電路,這幾種振蕩電路的工作原理基本一樣。
(1)要注意振蕩耦合max148bcpa變壓器的同名端概念,在有些電路中振蕩禍合變壓器不標(biāo)出表示同名端的黑點(diǎn),此時(shí)分析正反饋過程時(shí)可認(rèn)為反饋的結(jié)果是正反饋,只要分析出正反饋信號(hào)傳輸過程即可。
(2)在振蕩器中,凡是容量最小的電容器是諧振電容,正反饋耦合電容的容量其次,旁路電容的容量最大,利用這一特征可以幫助識(shí)別電路中的諧振選頻電路。
(3)調(diào)整RP1的阻值大小,可改變振蕩管VT1的靜態(tài)工作電流,從而可以改變振蕩輸出信號(hào)的大小。
(4)這種振蕩器的振蕩輸出信號(hào)是從振蕩耦合變壓器的二次繞組輸出的。
(1)需要一個(gè)耦合變壓器。
(2)適合于頻率較低的場(chǎng)合下使用(幾十千赫到幾兆赫),通常只用幾十千赫。
(3)由于采用了變壓器可以進(jìn)行阻抗的匹配,故輸出信號(hào)電壓較大,但在使用變壓器時(shí)接線要注意,一次或二次繞組的頭尾引線接反了將不能產(chǎn)生正反饋(變?yōu)樨?fù)反饋),不能振蕩。
(4)變壓器耦合振蕩器電路也有多種,按振蕩管的接法有共集電極耦合振蕩、共發(fā)射極耦合振蕩和共基極耦合振蕩電路,這幾種振蕩電路的工作原理基本一樣。
(2)在振蕩器中,凡是容量最小的電容器是諧振電容,正反饋耦合電容的容量其次,旁路電容的容量最大,利用這一特征可以幫助識(shí)別電路中的諧振選頻電路。
(3)調(diào)整RP1的阻值大小,可改變振蕩管VT1的靜態(tài)工作電流,從而可以改變振蕩輸出信號(hào)的大小。
(4)這種振蕩器的振蕩輸出信號(hào)是從振蕩耦合變壓器的二次繞組輸出的。
(1)需要一個(gè)耦合變壓器。
(2)適合于頻率較低的場(chǎng)合下使用(幾十千赫到幾兆赫),通常只用幾十千赫。
(3)由于采用了變壓器可以進(jìn)行阻抗的匹配,故輸出信號(hào)電壓較大,但在使用變壓器時(shí)接線要注意,一次或二次繞組的頭尾引線接反了將不能產(chǎn)生正反饋(變?yōu)樨?fù)反饋),不能振蕩。
(4)變壓器耦合振蕩器電路也有多種,按振蕩管的接法有共集電極耦合振蕩、共發(fā)射極耦合振蕩和共基極耦合振蕩電路,這幾種振蕩電路的工作原理基本一樣。
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