Questions tagged «amplifier»

放大器可用于使信号范围适应要求,使其传输更加健壮,或满足接口要求(例如输入/输出阻抗)

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放大高压nA电流
我的电路实际上只是一个连接到非常高的电阻(基本电路轮廓)的1kV直流电源,在此电路中,我尝试使用Arduino测量的电流在0.1nA至500uA范围内(电流变化是因为电阻因外部因素而有所不同)。我有使用这个(或类似的)连接到Arduino的想法:https : //www.adafruit.com/product/904 但是,它的工作电压高达26V,分辨率仅为0.8mA。 为了解决这个问题,我首先想到了使用一个分压器,使电路的并联部分电压降低到〜13V,INA219可以进入该部分(降低电压部分),并使用高阻电阻器,因此基本上所有电流都流过该部分。 但是,现在我需要将本节中的电流放大到INA219可以测量的值。在查找完所有内容之后,我认为对此的一个好主意是使用达林顿对,并采用以下方式实现它:使用达林顿对。但是我发现这没有放大作用。我是不是正确地实现了达林顿对,或者它不适用于如此小的电流,或者达林顿对在这里放大电流完全是错误的想法?如果这是错误的解决方法,那么使用Arduino测量这种低电流高压电路的电流的好方法是什么? 编辑:我已经包括了我认为由Olin Lathrop的答案描述的示意图 模拟该电路 –使用CircuitLab创建的原理图


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插针13和其余插针之间是否有区别?
引脚13上有一个表面安装的LED。除了点亮某物外,此引脚与通用数字引脚之间是否存在不可忽略的差异? 例如,如果I analogWrite()在引脚12和13上,则13上的输出会大大减少吗?

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反相放大器的输入阻抗说明
以一个标准的反相放大器为例: 我不清楚输入阻抗是多少。起初,我认为这是从反相输入到地的等效电阻,即Rin ||。Rf,因为Vin和Vout的另一侧以及运算放大器的输出内部都接地。但是,互联网上的大多数来源似乎都声称输入阻抗为Vi / Ii,因此使其为Rin。这似乎忽略了反馈线连接到其他接地这一事实。然而,像答案这是提到,输入阻抗为无穷大。我希望弄清楚输入阻抗代表什么的清晰定义,以及在更复杂的电路中计算该阻抗的简单方法。谢谢! 我读了无数篇类似该答案及其他内容的页面,但在我的初学者水平上,很难提取出清晰的答案。

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一对耳机如何连接到两个音频源?
我想将一对耳机同时连接到两个音频源上的耳机插孔。我意识到我不能只将两个音频源并行连接,因为它们将彼此驱动。商业解决方案似乎都涉及放大和音量控制,这是我的两个消息来源已经拥有的。 如何合并来自两个不同设备的耳机输出的音频信号,同时仍仅将耳机的阻抗呈现给每个设备?

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市场上销售的开关与放大器的小信号双极结型晶体管(BJT)有什么区别?
例如,MMBT3904和MMBT3906 BJT被列为NPN / PNP开关晶体管,数据表中提到了开关时间,而BC846和BC856 BJT被列为NPN / PNP通用晶体管(并且必须推导开关速度)通过观察过渡频率f t?) 除了显而易见的(开关晶体管的f t更高):这些器件的设计和制造方式是否有所不同?通常可以将一种类型用于其他应用程序,反之亦然吗? 米勒电容,线性度和噪声之类的东西呢? 硅上的几何形状或掺杂剂浓度是否有某些技巧? 相关,对于FET:作为开关与放大器销售的场效应晶体管(FET)之间有什么区别?

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BJT晶体管的什么特性使其成为放大器?
我知道我们如何使用BJT晶体管通过偏置它们来放大给定信号。但是我想知道使BJT晶体管像放大器一样起作用的关键特性是什么。它是反向饱和电流的恒定性质,还是基极和集电极电流之间的确定关系或其他任何关系? 我是在专门谈论北京奥运会。

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为什么在同一放大器电路中不同值的电容器和电阻器听起来不同?
我有两个问题 我已经看到,放大器电路中的不同值电容器的声音不同...例如,具有470uf电容器的放大器电路具有更高的低音和高音... 1000uf电容器具有或多或少的频率均匀分布...一个330uf的电容器听起来更像是在人声上...中音域... 那么,他们发出声音的真正原因是什么?从物理学或力学或电子学的角度来看... 在电吉他和放大器的设置中...在放大器和吉他之间引入一个电阻值,可以改变吉他的发音方式...我尝试了很多值,其中一些是330k,470k,而其他范围...为什么此设置像均衡器一样工作?我连接的电阻器在正极端子上,而不是接地端子上。 这似乎也可以在CD播放器和音乐系统中使用...电阻变得像音乐均衡器的预设... 我了解我们正在改变阻抗,但是为什么在不同阻抗下它们听起来如此不同……? 电路示例:

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如何使失补偿的运算放大器保持在线性区域?
背景 对于跨阻抗应用,您希望将运算放大器保持在线性范围内,并避免运算放大器饱和和过驱动恢复。 当使用单位增益稳定运算放大器时,这可以通过简单的自动增益控制电路来完成。 模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图 当二极管导通时,闭环响应保持相同的带宽,但幅度减小。高频反馈因子Cfeedback /(Cfeedback + Cin)接近1,但这不是问题,因为运算放大器的单位增益稳定。我已经用OPA656实现了它,并且效果很好。 这不适用于无补偿的放大器。高频反馈过多时,它将振荡。我已经在OPA846上看到了这一点。 题 在跨阻应用中,如何保持去补偿放大器的线性区域? 我尝试模拟下面的电路,希望增加额外的输入电容会降低高频反馈,但效果不佳。 模拟该电路 原理图中的元件值不是我在实际电路中使用的值。它们是取整值,以简化电路讨论,例如,二极管断开时第一电路的高频反馈系数为1/101。我的实际组件值已针对最大速度进行了调整,接近稳定性的边缘,由于电路板寄生效应而无法确切得知,这会分散您的注意力。

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输入耦合至具有二极管偏置的AB类放大器。一个或两个电容器?
将输入信号交流耦合到二极管偏置的AB类(推挽/互补对)时,我看到两种不同的方法: 用单个去耦电容器连接在偏置二极管之间的信号: 信号通过单独的电容器直接连接到每个晶体管的基极: 这两种方法之间的实际区别是什么?这个比那个好吗? 这是一个可编辑的电路,显示了第二种方法的基本思想(注意:值并不现实): 模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图 这是第一个电路的另一个模拟(由Tony Stewart提供)。

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我可以将PNP晶体管与驻极体麦克风一起使用以获得Arduino的同相输出吗?
我希望从驻极体麦克风上简单地读取普通声音。我已经看到了许多带有NPN晶体管的原理图,它们将提供反相输出(安静时为〜5V,大声时为〜0V,其间线性工作)。 这是一个例子: 但是,我想要非反相输出(线性操作,超静音输入提供〜0V,超响输入提供〜5V)。我意识到我可以通过软件轻松地对此进行校正,但是在某种程度上对我来说似乎是倒向的,我找不到任何带有PNP晶体管的同相输出的示例。 除了普遍现象之外,还有其他原因吗?如果有可能,谁能提供一个驻极体麦克风和PNP晶体管的原理图,它们在安静时能提供〜0V,在大声时能提供〜5V? 此外,是否有某些原因导致这种情况如此罕见或不受欢迎?NPN似乎比PNP经常使用,这是为什么呢? 编辑 似乎我对从NPN前置放大器获得的输出感到困惑,对于静音,该输出将为0V,而+/- Vin /2。这是我想要的: 静音时为0V,中等声级为〜2.5V,最大声级为〜5V。ADC可以很容易地将其读取为“声级”,而无需进行太多工作。但是,我不能将小于0V或大于5V的电压提供给模拟比较器。看起来我想要上面带有一个包络检波器,但是那只能使我从0V升至2.5V。如何使整个0V变为5V,0V保持“安静”而5V保持“大声”,并且一切都在线性之间?

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BJT Puzzler:通用发射器还是发射器跟随器?
在其他问题中,一些声誉卓著的成员对此表示不同意见,所以我认为我将其作为一个单独的问题发布。 问题: 该电路中的NPN BJT是否配置为共发射极或共集电极? 请注意,也许不寻常,S +节点为地,S-节点为输出。“ S”在这里代表意义,但就目前的目的可以解释为。VoutVoutV_{out} 这是直流台式电源电路的一部分,在块级看起来像这样。注意,运放外观符号代表整个放大器,而不是LF411运放: 将运算放大器抽象为信号电压源,我相信这两个都是观察电路的备用布局。我特意将它们布置成分别让人联想到经典的公共发射器和公共收集器(发射器跟随器)的形式。 我不想破坏任何人的乐趣,所以我的结论在下面的破坏者栏中。用鼠标滚动查看是否喜欢。这是我最好的结论。我的脑子里仍然有些怀疑:) 普通发射器,更具体地说是接地发射器。BJT增加了与负载电阻成比例的电路增益。 答案应说明得出结论的理由。我认为像这样的难题的很酷的特征之一就是它迫使人们去挖掘形式上的本质,而不仅仅是以经典形式来认识它:)

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电视分配器电路
我试图了解电视信号分配器和相关的升压器/放大器的电路,我有两个问题。我的情况如下。我的阁楼里有电视天线(天线)。它连接到无动力盒,我认为该盒必须是无源分配器。从那里到6个房间的电缆总和。但是,只有在其中两个或三个房间中,与插座相连的电视才能显示任何信号。即使在这些房间中,也没有信号,除非连接了最靠近天线的房间中的增强器并为其通电。听起来听起来很明智,但后来我无法理解。 这是奇怪的事情,也是第一个问题。为了使系统上的任何电视正常工作,必须将升压器连接到天线插座,但无需将任何东西都连接到升压器输出。只要连接并打开了增强器,隔壁房间中的电视就可以工作。好像是以某种方式将放大的信号发送回其输入电缆。但是我已经看过升压器的电路图了,这看起来不可能。谁能解释发生了什么? 我试图找出没有信号报告的房间出了什么问题。我在某处读到,如果用欧姆表看电视插座的端子,则应该看到有效的零电阻,因为天线之间存在连续性。但是,这对我的任何套接字都不正确。在断开所有设备连接的情况下,如果我看增压器正常连接的插座上的电阻,我会看到大约4k。如果我查看其他任何插座(包括成功接收到信号的插座),都看不到任何连续性。因此,我认为无源分流器的电路中一定要有一个电容器或变压器,但我找不到任何能说明这是否成立的电路图。谁能说是这样吗,即 背景资料: 直到最近,我们从未尝试在现在发现它们无法正常工作的房间中使用电视,因此这可能不是一个新问题。 特别地,自模拟时代以来,一直没有使用不起作用的插座。 接线可能至少已有30年的历史,并且肯定是数字化的。 我在英国,电视信号是地面数字信号。 安装室外天线以获取更好的原始信号不是我们社区的选择。 无源分配器和天线连接都是螺钉固定的,并且位置不方便,因此为了测试目的而交换电缆很慢且很痛苦。
8 amplifier  antenna  tv 

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专用电容器在音频放大器负反馈中的作用
我在这里指的音频放大器包括三个阶段。除其他外,该放大器还包括由两个无源电阻组成的负反馈(NFB)。 从TR3的基极到地面,有一个NFB的电阻与电容器C2串联连接(指红场)。该电容器在这种电路中的作用是什么? 我知道这个串联的RC电路代表一个滤波器,并在较低频率下限制了放大器的增益带宽。显然,它代表了音频放大器的某种障碍。那么,为什么我不将其短接呢?这很有可能被视为改善了放大器的增益带宽。 为什么这样的电路拓扑的第一个创建者将其放置在那里?目的是什么? 我什么也看不到,除非将该电容器接地,仅留下电阻RF2代表TR3基极的另一个偏置源,而RF1已经是TR3基极的偏置源。因此,这可能会产生其他影响。

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射频板上的旁路电容:为什么要并联三个不同尺寸的电容?
看看此评估板的可变增益RF放大器(数据表): J5-J10用于连接直流电源(J6除外,它是直流模拟控制电压)。所有这些线路均具有三个并联的电容器。以连接到J10的走线为例。从J10到芯片上的引脚的过程中,需要经过以下三个电容器: 采用大包装的2.2 µF电容器(数据表中称为“ CASE A”) 采用0603封装的1000 pF电容器 采用0402封装的100 pF电容器 为什么使用三个并联电容而不是一个3.3 µF电容?为什么它们都有不同的包装尺寸?顺序是否重要(即,最小电容靠近芯片是否重要?

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