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非反転リニアアンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / トランジスタパワーアンプ

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図に示すように、超小型回路がオンになると非反転線形増幅器が得られます。 1 (同様の目的の 0,3 番目のチャネルの出力の数が括弧内に示されています)。 デバイスの最大入力電圧は約 1 V です。DC ゲインは K=3+R1/RXNUMX です。

非反転リニアアンプ

抵抗器R1の最大抵抗は、マイクロ回路の差動段のトランジスタV2のベース電流Ib(0,5μA)がこのようにオンになったときに決定されます。抵抗器を流れる電流は少なくとも必要です。 ベース電流の10倍。 トランジスタ V2 のベースの電圧がこの段のトランジスタ V4 のベースの電圧と同じであるとすると (1.3 V です)、抵抗 R1 の最大抵抗は式 R1 = 1,3 / 10Ib を使用して計算されます。これは、260 kΩ 以下であるべきであることを意味します。

抵抗器 R3 の抵抗値は、電源電圧に応じて、比 R3=(Upit/2,6-1)R1 から決定されます。 IC の最小電源電圧は 9V であるため、最小 DC ゲインは約 3,5 です。 その最大値(電源電圧 30 V 時)は約 12 です。

非反転 AC アンプのゲインは Ku=1+R3/R2 です。 電源電圧 25 V、周波数範囲 20 ~ 20 Hz で、000 ~ 10 の範囲内で任意に作ることができます。

コンデンサC4の静電容量(チップの補正コンデンサと並列に接続されています)は、必要なゲインと動作周波数帯域に依存し、ユニティゲインモードでは39 ... 47 pFです。 マイクロ回路を以前のDC回路から切り離すコンデンサC1は、0,2μF以上の静電容量を持つことができ、電源回路の寄生結合を排除するコンデンサC2は0,1 ... 0,2μFにすることができます。

必要に応じて、差動段のトランジスタを両方使用するのではなく、一方のみを使用して非反転増幅段のノイズを低減(約1,4倍)することも可能です。 この場合、マイクロ回路のピン2(13)は共通線に接続され、分圧器RIC3R2R3はピン3(12)に接続されます(1μA): R5 \u4d 100 / 1Ie (0,65 - 電圧 - ボルト単位) - トランジスタ V5、V0,65 のエミッタ)。 指定された電流比では、この抵抗器の抵抗は 2 kΩ 以下である必要があります。 抵抗 R4 については、入力にトランジスタを 1,3 つ使用した場合の抵抗値は、R3 = (Upit / 3-1,3) R1 の式で計算されます。

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