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红外接收电路,三极管放大电路原理

信号接收处理上(如图):两只光电接收管分别接收一束红外光,并将其转化为相同频率的信号电压,经过红外线全频放大电路放大后送入锁相环频率解码集成电路LM567进行选频。

红外接收电路放大电路

 

光敏电阻

光敏电阻是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器;在黑暗环境里,它的电阻值很高,当受到光照时,只要光子能量大于半导体材料的禁带宽度,则价带中的电子吸收一个光子的能量后可跃迁到导带,并在价带中产生一个带正电荷的空穴,这种由光照产生的电子—空穴对了半导体材料中载流子的数目,使其电阻率变小,从而造成光敏电阻阻值下降。光照愈强,阻值愈低。入射光消失后,由光子激发产生的电子—空穴对将复合,光敏电阻的阻值也就恢复原值。在光敏电阻两端的金属电极加上电压,其中便有电流通过,受到波长的光线照射时,电流就会随光强的而变大,从而实现光电转换。光敏电阻没有极性,纯粹是一个电阻器件,使用时既可加直流电压,也加交流电压。半导体的导电能力取决于半导体导带内载流子数目的多少。

三极管放大电路原理

晶体管放大电路有三种:共基极电路 、共射极电路和 共集极电路,由于共射极电路放大电路的电流增益和电压增益均较其它两种放大电路为大,故多用作讯号放大使用。

晶体三极管的放大作用,晶体管是一个电流控制组件,其集极电流 IC可以由基极电流IB控制,只需轻微的改变基流IB就可以引起很大的集流变化IC。

由于晶体管基流IB的轻微变化可以控制较大的集流IC,我们利用这一特点,用它来放大微弱的电信号,称为晶体管的放大作用,简称晶体管放大。

简单来说,晶体管的放大原理是把微弱的电信号 (微弱的电压信号 Vi) 加在基极上,使基极电流按电信号变化,通过晶体管的电流控制作用,就可以在负载上得到与原信号变化一样,但增强了的电信号 (较大的电压信号 Vo)。

两级阻容耦合放大电路原理

阻容耦合式的多级放大电路是多级放大器中常见的一种,其特点是:它们的各级直流工作点相互独立,可分级进行调整;它只能放大交流信号不能放大直流信号。由于各级大多采用工作点稳定电路,使得整个放大器的性能比较稳定。 在阻容耦合多级放大器中,由于输出级的输出电压和输出电流都比较大,因而输出级的静态工作一般都设置在交流负载线的中点,这样能获得最大动态范围或最大不失真输出电压幅值。 利用电容连接信号源与放大电路、放大电路的前后级、放大电路与负载,隔离直流信号,使得相邻放大电路的静态工作点相互独立,互不影响。

两级阻容耦合放大电路原理

在实验中,光敏电阻受光照后电阻发生变化,从而使Ui发生变化。经过放大电路后信号被放大输出传入选频电路。

 



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