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[導(dǎo)讀]在下述的內(nèi)容中,小編將會(huì)對(duì)直流電源的相關(guān)消息予以報(bào)道,如果直流電源是您想要了解的焦點(diǎn)之一,不妨和小編共同閱讀這篇文章哦。

在下述的內(nèi)容中,小編將會(huì)對(duì)直流電源的相關(guān)消息予以報(bào)道,如果直流電源是您想要了解的焦點(diǎn)之一,不妨和小編共同閱讀這篇文章哦。

一、直流電源分析

下圖是源極接地放大電路。分析它的直流點(diǎn)位是多少?此時(shí)交流信號(hào)是不存在的,即V2=0V。

對(duì)于FET而言,沒有柵極電流流過,因此J1的柵極直流電壓VG是電源電壓V1被R1和R2分壓后電壓。

如果此處不是FET,而是BJT,由于有基極電流存在,因此實(shí)際的基極電壓要比R1和R2的分壓低一點(diǎn)。

源極電壓VS是

流過源極的直流電流IS是

漏極的直流電位VD是從電源電源V1減去V3上的壓降。因?yàn)槁O電流和源極電流一樣,即ID=IS。因此漏極電壓為

直流電壓總結(jié):

大佬帶你分析直流電源!直流電源有哪些作用?

1.2 交流電壓放大倍數(shù)

上圖的放大電路,只會(huì)將柵極的交流信號(hào)進(jìn)行放大,不對(duì)直流信號(hào)進(jìn)行放大。交流信號(hào)來自V2。它是通過耦合電容C3直接加到柵極上的。當(dāng)VGS是一個(gè)固定值時(shí),柵極的交流信號(hào)V2保持不變的傳遞到源極上,即V2=△Vs。因此由V2引起的源極交流電流為

因?yàn)闆]有柵極電流,所以源極交流電流△is和漏極交流電流△id是相等的。由△id在漏極電阻R3上產(chǎn)生交流電壓降△vd。

電路放大倍數(shù)

據(jù)此可以看出:源極接地放大電路的電壓放大倍數(shù)與FET的Vgs和gm無關(guān)。僅有R3和R4的比值決定。不過因?yàn)椴煌蔚腇ET的gm有差異,因此嚴(yán)格來說放大倍數(shù)還是和Vgs及gm有關(guān)。

交流電壓總結(jié):

大佬帶你分析直流電源!直流電源有哪些作用?

由于源極接地放大電路的電壓放大倍數(shù)Av與Vgs和gm無關(guān),因此理論上無論那種FET器件用于同樣的放大電路,結(jié)果是一樣的。

但是我實(shí)際測(cè)試下來,不同型號(hào)的JFET、MOSFET還是有差異的。要么是放大倍數(shù)不同,要么是放大后的波形有畸變。將JFET更換為BJT(2N2222),放大倍數(shù)會(huì)不同。

二、直流電源如何增加電流

直流電源的電流大小是一個(gè)關(guān)鍵參數(shù),它決定了電源能夠提供的能量和功率輸出。當(dāng)我們需要增加直流電源的電流時(shí),可以采用以下幾種方法:

1、電阻調(diào)整

通過在直流電源回路中串入可變電阻來調(diào)整電流的大小。這種方法簡(jiǎn)單易行,但精度和穩(wěn)定性有限。通過調(diào)節(jié)電阻值,可以改變電流的大小以滿足不同設(shè)備的需要。

2、電感器調(diào)整

利用電感器的磁滯效應(yīng)來調(diào)整電流大小。通過改變電感器的匝數(shù)或磁芯材料,可以調(diào)整電感量,進(jìn)而影響電流大小。這種方法適用于較大電流的應(yīng)用場(chǎng)景。

3、變壓器調(diào)整

利用變壓器的匝數(shù)比來調(diào)整電流大小。通過改變變壓器的匝數(shù)比,可以改變輸出電流的大小。這種方法適用于多電壓輸出的場(chǎng)景,能夠?qū)崿F(xiàn)電壓和電流的獨(dú)立調(diào)節(jié)。

4、集成運(yùn)放調(diào)整

利用集成運(yùn)算放大器(Op-Amp)來調(diào)整電流大小。通過在集成運(yùn)放中引入負(fù)反饋電路,可以精確地控制輸出電流的大小。這種方法具有高精度和穩(wěn)定性,但成本相對(duì)較高。

5、PWM控制技術(shù)

采用脈寬調(diào)制(PWM)技術(shù)來調(diào)整電流大小。PWM技術(shù)通過控制脈沖寬度來調(diào)節(jié)平均電流的大小。通過調(diào)節(jié)占空比,可以實(shí)現(xiàn)高精度的電流調(diào)節(jié)。這種方法廣泛應(yīng)用于開關(guān)電源、電機(jī)控制等領(lǐng)域。

以上所有內(nèi)容便是小編此次為大家?guī)淼挠嘘P(guān)直流電源的所有介紹,如果你想了解更多有關(guān)它的內(nèi)容,不妨在我們網(wǎng)站進(jìn)行探索哦。

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