第二级的输入信号是从BG2的b极与地之间加入的 。如果用最简单的方法,即用一根导线把前级集电极C和后级基极B直接连接起来行不行呢?从上图可知,BG1管集电极上的直流负电位是比较高的,一般可有几伏到几十伏,而BG2管基极上的偏置电压般只要零点几伏到1伏左右 。象图1-1这样把C、B极简单地用一根导线连结起来,信号固然是畅通无阻地由C送到了B,但是前级集电板上的较高的直流负电压也加到了后级的基极上,使后级基极上的偏置电压大大改变,这就严重地破坏了BG2管的工作状态,可能把BGa管烧毁 。
这个电路不符合对耦合电路的第一个要求 。它的加入影响了前、后级原有的工作状态 。所以简单地用一根导线来作为级间的耦合是不行的 。那么用什么方法才能把交流信号顺利地从前级集电极送到后级基极,而又要把前级集电极上的负的直流高电压隔断,使后级基极上的偏置电压不变呢?电容器就可以同时具有通过交流信号和隔断直流的特性 。
在前级集电极和基极之间加一个电容,就能够解决上述问题 。图1-2就是一个典型的二级阻容耦合放大器 。交变信号电压Ux通过电容C1,加到第一级的基极,经放大以后,由集电极负载电阻Rc1上取出,再通过电容Cg耦合到第二级的基极,经放大后再通过电容C2耦合到负载 。可以看出二级之间的连接,依赖电阻和电容,所以叫做阻容耦合,电容Cg就叫做耦合电容 。
阻容耦合电路因为比较简单,成本低,频率特性好,所以应用很广泛 。对于PNP型号的低频管来说,Cg约为3~10μF 。集电极负载电阻Rc1、 Rc2一般取几千欧 。Re 取几百欧到一取几千欧 。Re 取几百欧到一千欧左右,旁路电容Ce的容量很大,约在几十微法到一百微法左右 。分压电阻R12、R22约为几千欧 。而R11、R21则为几十千欧到一百千欧左右 。
【gluon,GluonCV】B格最高的数学或物理学公式是什么?
谈到最X的数学公式(X处一般可以随意填),人们一般都会谈到欧拉关于复数指数的一个恒等式:因为这个公式联系了世界上五个最重要的数字:表示什么都没有的0,表示一个的1,圆周率的π,自然对数的底e和虚数单位i,这个公式如此的简洁,但是在数学中又如此的重要,凡是学习了欧拉公式的人无不惊叹于欧拉深邃的思想 。为了了解它,首先我们要从“数系”的拓展开始 。
自然数在人们的生产和生活过程中,逐渐对数字产生了需求 。人们为了给牛羊等牲畜计数,产生了自然数的概念 。自然数就是全体正整数,也就是一个集合{1,2,3,4…} (有些教材把0也归类为自然数) 。自然数集合对加法是封闭的 。所谓封闭,就是说如果A和B都是自然数,那么A B也是自然数 。例如2 3=5,4 6=10 。
但是,自然数对减法不是封闭的,也就是说,如果A和B都是自然数,A-B不一定是自然数 。例如3-2=1还是自然数,但是5-8=-3就不是自然数了 。整数也许曾经有一段时间,人们认为5-8是没有意义的 。就好像“我一共有5只羊,但是却要杀8只羊招待客人,还剩下几只羊?”这种问题根本不会发生 。但实际上,只要我们去别人家借三只羊就可以满足要求,此时我们拥有的羊就变成了负债3只 。
也就是-3的含义 。所以,人们又发明了0 和负整数 。正整数,零和负整数合成了整数集合{……-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4……}整数对加减法都是封闭的,对乘法也是封闭的,但是对除法就不封闭了 。也就是说,如果A和B都是整数,A÷B就不一定是整数 。例如4÷2=2是整数,但是3÷2=1.5就不是整数 。
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