放大电路在低频信号作用时,放大倍数下降的原因是半导体管极间电容和分布电容的存在。
以共射交流放大电路为例

输入输出电容低频下容抗增大
发射极负反馈电阻有时并接交流旁路电容,在低频下影响增益
另外有的输出级带自举电容,ocl类电路大回环反馈的隔直电容,在低于设计频段都引起增益下降。
单极低频放大电路中,万用表法和示波器法设置静态工作点时有什么不同?
低频区:当放大倍数下降到中频区放大倍数的0707倍时,我们称此时的频率为下限频率fl放大器工作在此区时,所呈现的容抗增大,因此放大倍数下降,同时输出电压与输入电压之间产生附加相移。
高频区:高频区时的放大倍数也下降。因为放大器工作在高频区时,电路的容抗变小,频率上升时,使加至放大电路输入信号减小,从而使放大倍数下降。
中频区:高频信号经过变频而获得的一种信号。为了使放大器能够稳定的工作和减小干扰一般的接收机都要将高频信号变为中频信号。
扩展资料:
放大电路的输入信号不是单一频率的正弦信号,而是各种不同频率分量组成的复合信号。由于三极管本身具有电容效应,以及放大电路中存在电抗元件(如耦合电容和旁路电容)。
因此对于不同频率分量,电抗元件的电抗和相位移均不同,所以,放大电路的电压放大倍数Au和相角φ成为频率的函数。
-频率特性

srpp电路用于低频放大效果怎么样
1 万用表法设置放大电路静态工作点,只能看直流偏置电压。
直流偏置电压应该多大,可以实现计算。
例如基本共射放大器
其集电极-发射极偏置电压应该为
Uce(cr)=Ucc/(2+Rc/RL)
此时可获得最大不失真输出电压摆幅为
Uom(max)=Ucc/(2+Rc/RL)
通常Ucc=12V、Rc=RL时
Uce(cr)=12V/(2+1)=4V
Uom(max)=12V/(2+1)=4V
将Uce设为4V,就能获得4V最大不失真输出电压摆幅。
所以说万用表法设置放大电路静态工作点,有预见性,能获得最佳效果。
2 示波器法设置静态工作点时,可以看输出电压波形
但输出电压波形究竟能达到多大,因而是盲目的。

3 总之,通常用万用表设置工作点,用示波器验证。
LM358是双运算放大器IC,内部有两个相同的运算放大器,可以互换使用——只需使用相同功能的引脚。
图中LM358组成的前两级电路的功能不同:前一级是低通放大级,用于放大低频信号;第二级是电压比较级,把前一级来的信号电压与同相端的参考电压进行比较,会输出方波信号。
若把这两级电路调换,则对比较级来说,输入信号很强时有可能会输出方波,一般情况是信号太弱而不能输出方波,相当于大大降低了灵敏度;对放大级来说,由于没有前面来的信号,也就没有输出信号了。若第二级LM358是与第三级LM358直流藕合,则会使第三级始终输出高电平而让蜂鸣器长响。总之,电路不会正常工作了。


