[实用新型]简易的阻容耦合放大电路有效

专利信息
申请号: 201520051190.X 申请日: 2015-01-26
公开(公告)号: CN204334504U 公开(公告)日: 2015-05-13
发明(设计)人: 杜荣政 申请(专利权)人: 成都联宇创新科技有限公司
主分类号: H03F3/45 分类号: H03F3/45
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 610041 *** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 简易 耦合 放大 电路
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种阻容耦合放大电路,尤其涉及一种简易的阻容耦合放大电路。

背景技术

集成运算放大电路是一种直接耦合的多级放大电路,它是利用半导体的集成工艺,实现电路、电路系统和元件三结合的产物,由于采用集成工艺,可以使相邻元器件参数的一致性好,且采用多晶体管的复杂电路,使之性能做得十分优越,阻容耦合放大电路是其中的一种,但是现今的阻容耦合放大电路元器件之间存在一定的干扰,环境温度对其影响较大,而且制作成本较高,影响到整个集成板的制作。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种简易的阻容耦合放大电路。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:

本实用新型包括直流电源、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第一三极管和第二三极管,所述直流电源的正极同时与所述第一电容的正极、所述第一电阻的第一端和所述第一三极管的基极连接,所述直流电源的负极同时与所述阻容耦合放大电路的负极信号输入端、所述第一三极管的发射极和所述第三电阻的第一端连接,所述阻容耦合放大电路的正极信号输入端与所述第一电容的负极连接,所述第一三极管的集电极同时与所述第二电容的第一端和所述第二电阻的第一端连接,所述第二在的第二端同时与所述第一电阻的第二端、所述第四电阻的第一端和所述第六电阻的第一端连接,所述第四电阻的第二端同时与所述第二电容的第二端、所述第五电阻的第一端和所述第二三极管的基极连接,所述第五电阻的第二端同时与所述第三电阻的第二端、所述第七电阻的第一端、所述第四电容的负极和所述阻容耦合放大电路的负极信号输出端连接,所述第七电阻的第二端同时与所述第四电容的正极和所述第二三极管的发射极连接,所述第二三极管的集电极同时与所述第三电容的正极和所述第六电阻的第二端连接,所述第三电容的负极与所述阻容耦合放大电路的正极信号输出端连接。

具体地,所述第一电容、所述第三电容和所述第四电容均为极性电容,所述第一三极管和所述第二三极管均为NPN型。

本实用新型的有益效果在于:

本实用新型为一种简易的阻容耦合放大电路,它的各级之间的静态工作点是相互独立的,制作十分方便,不必考虑各级之间的干扰,环境温度对其影响较小,作为整个电路系统,其静态工作点变化不大,而且制作成本较低,具有较高的普及推广的价值。

附图说明

图1是本实用新型简易的阻容耦合放大电路的原理图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步说明:

如图1所示,本实用新型包括直流电源DC、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、第七电阻R7、第一三极管Q1和第二三极管Q2,直流电源DC的正极同时与第一电容C1的正极、第一电阻R1的第一端和第一三极管Q1的基极连接,直流电源DC的负极同时与阻容耦合放大电路的负极信号输入端、第一三极管Q1的发射极和第三电阻R3的第一端连接,阻容耦合放大电路的正极信号输入端与第一电容C1的负极连接,第一三极管Q1的集电极同时与第二电容C2的第一端和第二电阻R2的第一端连接,第二在的第二端同时与第一电阻R1的第二端、第四电阻R4的第一端和第六电阻R6的第一端连接,第四电阻R4的第二端同时与第二电容C2的第二端、第五电阻R5的第一端和第二三极管Q2的基极连接,第五电阻R5的第二端同时与第三电阻R3的第二端、第七电阻R7的第一端、第四电容C4的负极和阻容耦合放大电路的负极信号输出端连接,第七电阻R7的第二端同时与第四电容C4的正极和第二三极管Q2的发射极连接,第二三极管Q2的集电极同时与第三电容C3的正极和第六电阻R6的第二端连接,第三电容C3的负极与阻容耦合放大电路的正极信号输出端连接,第一电容C1、第三电容C3和第四电容C4均为极性电容,第一三极管Q1和第二三极管Q2均为NPN型。

本实用新型为一种简易的阻容耦合放大电路,由于第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3和第四电容C4对直流量的电抗为无穷大,因而各级之间的静态工作点是相互独立的,因此在设计各级的静态工作点不必考虑前、后级的影响,而且分析、计算及调整静态工作点十分方便,由于电容的隔直作用,前级工作点的温度漂移不会传输到下一级,尽管在环境温度发生变化时每一级均有一些变化,但作为整个电路系统,静态工作点变化不大。

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