直接耦合方式

连接方式

直接耦合是把前级的输出端直接或通过恒压器件接到下级输入端。

特点

1. 这种耦合方式不仅可放大缓变信号,而且便于集成。

2. 由于前后级之间的直流连通,使各级工作点互相影响,不能独立。因此,必须考虑各级间直流电平的配置问题,以使每一级都有合适的工作点。图1给出了几种电平配置的实例。

图1 直接耦合电平配置方式实例

(a) 垫高后级的发射极电位;(b) 稳压管电平移位;
(c) 电阻和恒流源电平移位;(d) NPN、PNP管级联

3. 存在零点漂移,即前级工作点随温度的变化会被后级传递并逐级放大,使得输出端产生很大的漂移电压。显然,级数越多,放大倍数越大,则零点漂移现象就越严重。因此,在直接耦合电路中,如何稳定前级工作点,克服其漂移,将成为至关重要的问题。

4. 具有良好的低频特性,可以放大变化缓慢的信号。

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连接方式

直接耦合是把前级的输出端直接或通过恒压器件接到下级输入端。

特点

1. 这种耦合方式不仅可放大缓变信号,而且便于集成。

2. 由于前后级之间的直流连通,使各级工作点互相影响,不能独立。因此,必须考虑各级间直流电平的配置问题,以使每一级都有合适的工作点。图1给出了几种电平配置的实例。

图1 直接耦合电平配置方式实例

(a) 垫高后级的发射极电位;(b) 稳压管电平移位;
(c) 电阻和恒流源电平移位;(d) NPN、PNP管级联

3. 存在零点漂移,即前级工作点随温度的变化会被后级传递并逐级放大,使得输出端产生很大的漂移电压。显然,级数越多,放大倍数越大,则零点漂移现象就越严重。因此,在直接耦合电路中,如何稳定前级工作点,克服其漂移,将成为至关重要的问题。

4. 具有良好的低频特性,可以放大变化缓慢的信号。

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