在晶体管放大电路中,为避免放大模拟信号时发生信号失真情况,需为晶体管建立静态工作电流,使放大器在工作时在线性工作区域工作。为此,需通过一个电阻向晶体管的基极提供一个很小的基极电流。此电阻叫偏置电阻。避免前后级之间信号交差干扰的电容叫退耦电容。负责将前级的交流信号传送至后级的电容叫耦合电容,耦合电容通常还起到隔离直流电的作用。
蓄能、旁路、退耦分别是什么意思?
耦是耦合的意思,就是传递传送的意思。工作电路前后级有的耦合,有的是必要的,例如音频放大电路,前级音频要耦合(传送)到后级,小信号放大后再送到功率放大级,再去驱动喇叭发声。有的耦合是有危害的或者会产生不良影响,例如功放驱动喇叭,要很大电流,这时候电源内阻上压降增大,使电源电压降低,产生了一个不良的波动信号,这个信号如果传达到前级去再经放大,则会使音频放大电路无法正常工作。为了消除这种影响,就设计了退耦电路,就是用退耦电阻和退耦电容配合消除这个不良的波动信号,使它不能进到前级去。一般设计成L型或“派”型滤波电路。

功放管脚要退耦电容吗
旁 路电容不是理论概念,而是一个经常使用的实用方法,在50 -- 60年代,这个词也就有它特有的含义,现在已不多用。电子管或者晶体管是需要偏置的,就是决定工作点的直流供电条件。例如电子管的栅极相对于阴极往往要求 加有负压,为了在一个直流电源下工作,就在阴极对地串接一个电阻,利用板流形成阴极的对地正电位,而栅极直流接地,这种偏置技术叫做“自偏”,但是对(交 流)信号而言,这同时又是一个负反馈,为了消除这个影响,就在这个电阻上并联一个足够大的点容,这就叫旁路电容。后来也有的资料把它引申使用于类似情况。我的理解: 旁路电容 跟 去耦电容应该都同属耦合电容的范畴,即让交流信号通过。电容分基本上可为两大类: 耦合电容,储能电容。从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电 流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就 是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是 01u,001u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。(转)旁路与去偶(退偶)这两名词即有差异又有相似的含义。早些时旁路一词用得较多些,特指并联电路,可以是旁路电容、旁路电阻、旁路电感、旁路二极管 等。电路结构较简,单其作用主要是滤波与分流。而去藕是去除电路中有害的信号偶合交连现象,当然也有滤波的意思。由于电路偶合的复杂性其干扰源可能以感应为主,也可能是压降为主,故要分别以多种方式处理。常说的公共接地端、公共节点、公共电源线等在考虑去藕时尤为重要。电容:只要是电容:最终只有一个功能:储能(或是储存电荷)用于旁路:是让有用信号容易通过(通过是指从电容的一脚到另一脚)用于去耦:是让非有用的脉动能量通过(认真来说是:储存在电容里,并适时释放出来)要让某一频率的波形/信号容易通过电容,就必须使这一波形/信号的能量无法完全填满电容这样的一个容器,当填满时,就无法通过了..至于能否填满电容这一容器,,,就得看频率(填/释的时间)有量了(能量的强弱,也就是常提的RC常数的R--------R对电荷有阻碍作用).作为旁路时,,要让有用的信号通过电容,,就要设置电路参数..要让电容在信号有有效时间内填不满电荷(电容充满电的时间远大于信号周期)----容量....另一个就是限制能量强度,也就是串R了,,但串R有违旁路的目的,作为去耦是一样的只是对象不同另:滤波/去耦/旁路之类的电容并不是越大越好,如:一个很大的电源滤波电容,,储存容量是足够了,,,但是由于容量过大刚通电瞬间,由于电容两端电压不能突变,所以整流管上和变压器上的负担很 大,如是后面的滤波电容过大,使输出电压上升过慢,导致变压器/整流管等长时间超负荷工作,会被损坏,或是引起过载保护等问题。(解决方法是合适减小滤波 电容或是采用开机电压慢升(也就是小电流让电容上建立正常电平后,再让电源进入工作状态)又如:旁路电容过大,因为三极管(以典型共射极为例)建立正常的工作点后,E极电压设为2V,又设放大电路的输入低频非有用信号,使Ce上升为 22V,如在其后有个27V的高频有用信号来到,因Ce电荷过多,Re无法让Ce快速放电到静态电平,会使一个或更多个有用信号周期失真。又如:去耦,当电容过大,由于退耦电阻的关系。。电压上升速度过慢。会使某些高要求电路复位不正常。而不能工作。所以,不管是滤波,去耦,旁路。都要选择合适的RC常数,不要一味追求C过大,想着C越大,滤波/去耦/旁路效果就越好。真正理解RC常数这一个含义。选电容(电感),除了看电压、电流,重要的还要看频率。在信号频率可以基本确定时,我都去计算容抗、感抗

为什么电源输出接耦合电容能降噪声
“所谓退耦,既防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响。换言之,退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。 用在退耦电路中的电容称为退耦电容也叫去耦电容,退耦电容并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。”
“既然是功放管,肯定是功率放大的对管,即需以对而言(pnp和npn配对)。简单点说是放大作用,是放大电流的作用。它是功放机器的核心部分,又称为末级(最后一级)。也就是要想推动音箱之类,要足够大的电流才行,而功率对管它就将小电流放大为大电流去推动喇叭,发出声音了。”
退藕电阻的作用是什么?如果不加的话会怎么样
应该是退耦合电容,退耦是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。耦合常数是指耦合电容值与第二级输入阻抗值乘积对应的时间常数。
1将电源中的高频纹波去除,将多级放大器的高频信号通过电源相互串扰的通路切断;
2大信号工作时,电路对电源需求加大,引起电源波动,通过退耦降低大信号时电源波动对输入级/高电压增益级的影响;
3形成悬浮地或是悬浮电源,在复杂的系统中完成各部分地线或是电源的协调匹有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。
退耦一般指与降压电阻配合使用的退耦电容,常在前后级共电源、由后级向电压更低的前级供电的电路中使用。例如有一单管放大电路,设计工作电压为6V、由后级12V提供,静态电流为6mA,工作时电流变化幅度为±1mA,计算可知满足静态供电电压需加降压电阻为1kΩ,但在动态时该级的电压却在5~7V之间随信号变化,这个电压变化会通过电源在级与级之间耦合、使电路工作不稳定甚至自激,但在降压电阻后加入落地电容,因电容两端电压不能突变(RC时间常数应远大于电路工作频率),供电电压不再随输入信号变化,此即为“退耦”的含意,其实与滤波并无二至。
实际应用中,我没有想起单用所谓“退耦电阻”的例子,倒是有很多场合没有降压电阻也会用退耦电容,例如音频放大电路中共电源、同电压的多个集成运放会在距离供电引脚尽量近的地方设落地电容,这是为了避免线路板供电导线上不能忽视的电阻可能引起的级间或通道间耦合而设。


