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回路电阻测试仪电路分析
回路电阻测试仪电路分析
一开始选型的时候就应该考虑选择低功耗的MCU比如MSP430一类的为低功耗设计的CPU强烈不建议使用51一方面是因为51速度慢回路电阻测试仪,1降低功耗从MCU选型开始。另外一方面是因为51IO有上拉电阻的虽然当IO为高电平是上拉电阻不费电,但是下拉电流的时候却也有不小的功耗产生。还有一点就是51运算速度实在太慢了很多运算用51都需要很高的主频而主频高了就意味着高的功耗。调电阻器一旦接触**回路电阻测试仪降低功耗,功串管就很容易因电流剧增而损坏,*好还是调好后用固定电阻代替。
通常称为功率放大器。功率放大器工作时,向负载提供信号功率的放大器。信号电压和电流的幅度都比较大,因此具有许多不同于小信号放大器的特点。
l.功率放大器的效率
把电源提供给放大器的直流功率转换成负载上的交流功率。交流输出功串和直流电源功率息息相关。一个功率放大器的直流电源提供的功率究竟能有多少转换成交流输出功率呢?当然希望功率放大器*好能把直流功率(PE=EcIc****转换成交流输出功率(Psc=Uscisc实际上却是不可能的因为晶体管自身要有一定的功率消耗,功串放大的实质是通过晶体管的控制作用。各种电路元件(电阻、变压器等)要消耗一定的功率,这就有个效率问题了放大器的效率η指输出功率Psc与电源供给的直流动率PE之比,即通常用百分比表示:变压器耦合方式虽然有根多优点,但变压器体积大而且笨重,功率损耗大。此外,变压器是个电磁元件,通过变压器的信号频率不同,线圈所呈现的阻抗也不同。为了提高低频响应,电磁要很大,线圈圈数就要很多才行回路电阻测试仪。这势必增大了匝间、岐间分布电容造成高频的损失,影响整个放大器的频率响应。还有,从变压器输出端引人深度负反馈也容易自激,影响非线性失真的改善。为克服上述缺点,可采用下面介绍的无变压器功率放大器。电路,R5越大,负反馈越深。R4C差动管的电源滤波电路。C用以防止高频自激。
不再赘述。无变压器功率放大器中还有采��输人变压器或利用推动管集电极、发射极输出相位相反来进行倒相的其工作原理与互补电路大同小异。
五、功率放大器对元件的要求
这就要求放大器的无件要有一定的可靠性和稳定性。功牢放大器通常工作在大电压、大电流的情况下。
电阻器的选用
*好数值相等,功放级输出电流一般拥比较大。输出管的发射极电阻要选用功率(瓦数)比较大的电阻。互补对称电路PNP和NPN复。合管的偏置电阻。误差不能太大。特别是OCL电路中的电阻器要选用稳定性高的碳膜或金属膜电阻。半可变电阻要质量好,接触牢靠。OCLOTL电路中做复合管基极偏置电阻的可 已经知道,低频放大电路中为了获得足够大的低频输出功率,必须采用低频功率放大器,而且低频功率放大器也是一种将直流电源提供的能量转换为交流输出的能量转换器。高频功率放大器和低频功率放大器的共同特点都是输出功率大和效率高回路电阻测试仪符合规定,但二者的工作频率和相对频带宽度却相差很大,决定了之间有着本质的区别。低频功率放大器的工作频率低,但相对频带宽度却很宽。例如,自20至 20000Hz高低频率之比达 1000倍。因此它都是采用无调谐负载,如电阻、变压器等。高频功率放大器的工作频率高(由几百kHz一直到几百、几千甚至几万MHz但相对频带很窄。例如,调幅广播电台(5351605kHz频段范围)频带宽度为 10kHz如中心频率取为 1000kHz则相对频宽只相当于中心频率的百分之一。中心频率越高,则相对频宽越小。因此回路电阻测试仪,高频功率放大器一般都采用选频网络作为负载回路。由于这后一特点,使得这两种放大器所选用的工作状态不同:低频功率放大器可工作于甲类、甲乙类或乙类(限于推挽电路)状态;高频功率放大器则一般都工作于丙类(某些特殊情况可工作于乙类)近年来,宽频带发射机的各中间级还广泛采用一种新型的宽带高频功率放大器,不采用选频网络作为负载回路,而是以频率响应很宽的传输线作负载。这样,可以在很宽的范围内变换工作频率,而不必重新调谐。功率放大器的效率是一个突出的问题,其效率的高低与放大器的工作状态有直接的关系。放大器的工作状态可分为甲类、乙类和丙类等。为了提高放大器的工作效率,通常工作在乙类、丙类,即晶体管工作延伸到非线性区域。但这些工作状态下的放大器的输出电流与输出电压间存在很严重的非线性失真。低频功率放大器因其信号的频率覆盖系数大,不能采用谐振回路作负载,因此一般工作在甲类状态;采用推挽电路时可以工作在乙类。高频功率放大器因其信号的频率覆盖系数小,可以采用谐振回路作负载,故通常工作在丙类,通过谐振回路的选频功能,可以滤除放大器集电极电流中的谐波成分,选出基波分量从而基本消除了非线性失真。所以,高频功率放大器具有比低频功率放大器更高的效率。高频功率放大器因工作于大信号的非线性状态,不能用线性等效电路分析,工程上普遍采用解析近似分析方法—折线法来分析其工作原理和工作状态。这种分析方法的物理概念清楚,分析工作状态方便,但计算准确度较低。一:首先了解芯片的内部功耗
有一个设计重点问题是必须要重视和解决的那就是待机状态下如何做到*省电,开发一个手持设备。即在待机状态下如何做到尽可能的低功耗,比如用芯唐科技的Cortex-M0内核的NUC100做手持电台的开发回路电阻测试仪,那么
注一般的芯片都是uA 级别的三:设计低功耗常用思路1首先要了解的就是该芯片在深度休眠或睡眠模式下功耗是多少(即该模式下的工作电流时多大。
然后把电源的负极接到机器的地端,如何利用万用表测试一台机器在稳定电压下的功耗:把FLUK万用表跳到电流档(注意表笔的插头摇换到电流档)红表笔接到电源的正极(用黑表笔接正也不会有危险)然后用黑表笔接到机器的正极。就可以测电流了
四:设计低功耗常用思路
甚至可以用于手持设备上面使用回路电阻测试仪功率耗散值,降低功耗不光能够大大的节约电能还能简化电源部分的设计。
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