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耦合电路参数的选择及其转折频率的计算对放大器频率至关重要,为了说明计算方法,简单的回顾一下耦合电容器的基本理论。
以集总参数的电阻器和电容器组成的RC耦合电路,实为一组一阶高通滤波器,输出频率特性符合关系式:fl=1/2∏RC
RC值设定以后,在频率fL处有-3DB的衰减,因此称fL为此高通滤波器的低频转折频率。为了计算方便,如R以千欧,C以UF为单位,fL则为HZ,公式可写为:
fL(hz)=159/R(千欧)* C(微法)
从上式可以明显看出,低端转折频率与R,C的乘积成反比,可以说为了衰减-3DB的频率更低,则需要增大R或C的值。上式中的R在放大器中往往并非由一只集总参数的电阻元件所组成,即使是单极放大器输入端的RC耦合电路,耦合电容器之后与电阻器R并联的还有晶体管偏置电路构成的等效对地电阻值。而对电子管阻容电路来说,一般电压放大级均工作在A类状态下,没有柵流。R值就是下一级的栅极电阻。给计算带来了方便。
现以MC-275为例;计算它的两级的转折频率:
1:驱动级与阴极输出器之间的RC耦合电路,C为0.22微法,R为1兆欧,
代入上式低频转折频率为0.7HZ.
2:驱动级12BH7与长尾倒相器之间采用了典型的准直接耦合电路,C为0.47微法,R为220千欧,代入上式低频转折频率为1.54HZ. |
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