時(shí)間:2007-12-22 10:49:00來源:mawei



R2、R3、R12、R13和Q11構(gòu)成分壓式電流負(fù)反饋偏置電路,其特點(diǎn)是既能提供合適的偏流,又能穩(wěn)定靜態(tài)工作點(diǎn)。R2、R3、R12、R13為偏置電阻,將Q11的發(fā)射極置于正偏,集電極置于反偏,使其處于線性放大區(qū)工作。R2、R3構(gòu)成串聯(lián)分壓電路,其電流,同時(shí)R2與R3的分壓關(guān)系固定了 Q11的基極電位,滿足工作點(diǎn)穩(wěn)定的條件。R13是用來實(shí)現(xiàn)電流負(fù)反饋的電阻。如果Q11的集電極電流IC隨溫度的升高而增大,則在集電極電流IC增大的同時(shí),Q11的發(fā)射極電流IE在反饋電阻R13上產(chǎn)生的壓降UE將增大,這將使發(fā)射極的電位UE上升,由于基極電位Ub不變,所以加在基極-發(fā)射極之間的電壓UBE隨之減小,從而引起基極電流IB減小,引起集電極電流IC的減小,使工作點(diǎn)趨向原來位置,達(dá)到穩(wěn)定Q11工作點(diǎn)的目的。
Q11選用NPN管,Q12選用PNP管,構(gòu)成互補(bǔ)式直接耦合電路。因?yàn)樵谥苯玉詈戏糯箅娐分校诙壍幕鶚O電壓也就是第一級的集電極電壓,如果采用同類型(例如NPN型)晶體管,則各級管子的集電極電位逐步升高,會限制放大級。而在前后級配合使用NPN和PNP管,可以把后級的集電極電位降下來。
R12、R16為Q12的偏置電阻,將Q12的發(fā)射極置于正偏,集電極置于反偏,使其處于線性放大區(qū)工作。
R14、R15為反饋電阻,與R13一起構(gòu)成兩級電壓串聯(lián)負(fù)反饋網(wǎng)絡(luò)。這種電路的閉環(huán)放大倍數(shù)Af只取決于反饋電阻(R14+R15)與R13的比值,倍,而與晶體管無關(guān),所以電路的靜態(tài)工作點(diǎn)穩(wěn)定。而且可以穩(wěn)定輸出信號電壓,使得放大器的輸出電阻減小,驅(qū)動(dòng)能力提高,放大倍數(shù)穩(wěn)定。在輸入端由于反饋信號串聯(lián)連接,提高了放大器的輸入阻抗。實(shí)現(xiàn)以下幾種功能。
(1)提高增益的穩(wěn)定性。在放大器的使用過程中,經(jīng)常由于電源電壓波動(dòng),溫度與負(fù)載變化等因素,使放大器的增益發(fā)生變化,影響了工作性能的穩(wěn)定。如果采用負(fù)反饋,就可以使放大器的增益變化相對減小。
(2)減小頻率失真和非線性失真。本反饋網(wǎng)絡(luò)是用純電阻元件構(gòu)成的,所以放大器的增益基本與頻率無關(guān)。
(3)擴(kuò)展通頻帶。由于放大電路中晶體管結(jié)電容的存在,在低頻段和高頻段放大倍數(shù)都要下降。引入負(fù)反饋可使閉環(huán)增益趨于穩(wěn)定,因此閉環(huán)幅頻特性的下降速率減慢。與開環(huán)幅頻特性相比,閉環(huán)的下限截止頻率小于開環(huán)的下限截止頻率,而閉環(huán)的上限截止頻率大于開環(huán)的上限截止頻率,所以閉環(huán)的通頻帶大于開環(huán)的通頻帶。
(4)增加輸入電阻。輸入電阻越小,放大器從信號源索取的信號電流越大,而放大電路得到的輸入電壓越小,這不僅加重了信號源的負(fù)擔(dān),而且輸出電壓也隨輸入電壓的減小而減小。串聯(lián)負(fù)反饋削弱了使放大電路輸入電壓的作用,使真正加到放大電路輸入端的凈輸入電壓下降了。因此,在同樣的輸入電壓下,輸入電流將下降,也就相當(dāng)于輸入電阻增大了。
(5)減小輸出電阻。當(dāng)負(fù)載電阻減小,輸出信號電壓有下降的趨勢,由于負(fù)反饋的作用,使有效的輸入信號電壓上升,因而使輸出信號電壓上升,從而保持電壓不變;反之亦然。對于負(fù)載來說,負(fù)反饋的作用就相當(dāng)于把放大器的輸出電阻減小了。同時(shí)提高了放大器的帶負(fù)載能力。
為了保證放大器工作更加可靠,在Q11的基極和Q12的集電極分別串接了阻尼電阻R11和R17,以防寄生振蕩。由于集電極電流較大,因而阻尼電阻R17不宜過大(一般是十幾歐姆到幾十歐姆),否則會使能量消耗過大;鶚O阻尼電阻R11也不能太大(一般是幾十歐姆到幾百歐姆),否則也會過多地影響頻率響應(yīng)。同時(shí)R17還具有匹配負(fù)載電阻的作用。
C11與R15組成消除自激的校正網(wǎng)絡(luò),將放大電路的主極點(diǎn)頻率壓低,從而破壞了自激振蕩的條件。C11的容值不能過大,否則電路的高頻響應(yīng)將變差。
C12為電源去耦電容,減小電源電壓的紋波。
為減小“零點(diǎn)漂移”,采用了以下幾種措施。
(1)電路設(shè)計(jì)采用負(fù)反饋,通過把Q12晶體管的集電極電位變化反饋到Q11的發(fā)射極,來實(shí)現(xiàn)直流工作點(diǎn)的穩(wěn)定。原理是:當(dāng)溫度改變時(shí),假如Q12的集電極電流增加,那么反饋電壓也將增加,使反饋到Q11發(fā)射極的電位也增加。由于R2、R3的分壓關(guān)系固定了Q11的基極電位,所以反饋?zhàn)饔檬筈11的基極電位與發(fā)射極的電位差減小,從而使Q11的基極電流減小,則Q11的集電極電流也相應(yīng)減小,Q11的集電極電流即是Q12的基極電流,它的減小牽制了Q12集電極電流的增加,抑制了零點(diǎn)漂移。
(2)選用硅管,其Iceo數(shù)值很小,對工作點(diǎn)的影響不大。
(3)減小電源波動(dòng)。選用開關(guān)穩(wěn)壓電源模塊,并在電源輸出端接消振電容,把電源電壓的波動(dòng)降低到允許的范圍之內(nèi)。
在設(shè)計(jì)視頻放大器的PCB電路時(shí),必須注意元件的排列。只有合理的安排,才能使電路中的寄生參數(shù)(寄生電容、引線電感)及各個(gè)參數(shù)(包括實(shí)在的集中參數(shù)及寄生參數(shù))之間的相互影響減弱到最小的程度,從而在調(diào)試視頻放大器時(shí)就可減少很多麻煩(如頻率不足、寄生振蕩等)。
為了使寄生參數(shù)減弱到最小限度,凡是處在視頻電壓下的元件都應(yīng)盡量就近相接,并且力求尺寸愈小愈好。元件所處的位置應(yīng)與金屬地電位盡可能地遠(yuǎn);元件與元件的聯(lián)結(jié)應(yīng)沿最短的途徑;引線與引線應(yīng)相互遠(yuǎn)離并不宜平行。尤其是集電極電路必須與基極電路遠(yuǎn)離,以防兩者之間的寄生耦合。
放大器的地線最好采用比較粗的裸銅線(直徑為1mm左右),并且由末級依次連接,在一點(diǎn)接地,避免用放大器的底盤作地線。


輸入放大器是由同相輸入運(yùn)算放大器采用電壓串聯(lián)負(fù)反饋形式構(gòu)成,當(dāng)視頻信號從運(yùn)放的同相端加入時(shí),在輸出端產(chǎn)生一個(gè)較大的同相電壓信號。其電壓幅度為,具有高阻抗和低容抗的輸入特性。輸出放大器是由電壓跟隨器構(gòu)成,實(shí)現(xiàn)隔離、緩沖及將高阻匹配到低阻,提高驅(qū)動(dòng)能力的功能,還具有短路保護(hù)功能。
基本工作原理是:輸入信號通過電壓串聯(lián)負(fù)反饋放大器放大后,平均分配到4個(gè)電壓跟隨器,各電壓跟隨器根據(jù)其對應(yīng)的SEL信號電平狀態(tài)來確定各輸出端的輸出狀態(tài)。
MAX4137可用于視頻信號的轉(zhuǎn)換和分配、高分辨RGBCRT監(jiān)視、高速模擬總線驅(qū)動(dòng)、RF信號處理、復(fù)合視頻前置放大器等領(lǐng)域。
MAX4137的外圍元件少,C1~C5均起電源消振作用,R1~R5為匹配電阻。典型應(yīng)用見圖4。此電路調(diào)試簡便,可靠性高。

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