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放大器自激自激

放大器自激自激

自激的检验

检查放大器是否出现自激振荡,可以把放大器输入端对地短路,用示波器(或交流毫伏表)接在放大器输出端进行观察,自激振荡的频率一般比较高或极低,而且频率随着放大器电路参数的不同而变化(甚至拨动一下放大器内部导线的位置,频率也会改变)。振荡波形一般是比较规则的,而且幅度也较大,往往会使三极管处于饱和或截止状态。

自激的消除

高频自激振荡主要是由于安装、布线不合理引起的。例如输入线和输出线靠得太近,产生正反馈作用。因此,安装时,元器件布置要紧凑、缩短连线的长度,或进行高频滤波或加入负反馈,以压低放大器对高频信号的放大倍数或移动高频信号的相位,从而抑制自激振荡。

低频自激振荡是由于放大器各级电路共用一个直流电源引起的。因为电源总有一定的内阻,特别是电池用得时间太长或稳压电源质量不高,使得电源内阻比较大时,则会引起输出级接电源处的电压波动,此电压波动通过电源供电回路作用到输入级接电源处,使得输入级输出电压相应变化,经数级放大后,波形更厉害,如此循环,就会造成振荡。最常用的消除方法是在放大器各级电路之间加入"电源去耦电路",以消除级间电源波动的互相影响。

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放大器自激造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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信号放大器

  • TX3920
  • 13%
  • 深圳市泰和安科技有限公司
  • 2022-12-06
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CMOS光传感器放大器

  • IL-1050
  • 13%
  • 武汉德智自动化科技有限公司
  • 2022-12-06
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放大器

  • 放大器
  • 13%
  • 成都三合力科技有限公司
  • 2022-12-06
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USB放大器

  • USB放大器
  • 13%
  • 焦点安防科技有限公司华中经销
  • 2022-12-06
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放大器

  • 放大器
  • 13%
  • 四川景尚通讯设备有限公司
  • 2022-12-06
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拉曼放大器(RAMAN)

  • 广东2021年2季度信息价
  • 电网工程
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拉曼放大器(RAMAN)

  • 广东2020年2季度信息价
  • 电网工程
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拉曼放大器(RAMAN)

  • 广东2019年4季度信息价
  • 电网工程
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拉曼放大器(RAMAN)

  • 广东2022年3季度信息价
  • 电网工程
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拉曼放大器(RAMAN)

  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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放大器

  • 1、放大器 暗装2放大器
  • 1套/台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-28
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辅助放大器

  • 辅助放大器
  • 3套
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-06-08
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放大器

  • 放大器
  • 1个
  • 2
  • 不限
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-06-01
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放大器

  • 放大器
  • 1个
  • 1
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-07-13
查看价格

放大器

  • 放大器
  • 1台
  • 3
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-02-29
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放大器自激自激常见问题

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放大器自激自激文献

电荷放大器-放大器 电荷放大器-放大器

电荷放大器-放大器

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页数: 3页

五、电荷放大器 电荷放大器主要由一个高增益反向电压放大器和电容负反馈组成。输入端的 MOSFET 或 J-FET 提供高绝缘性能,确保极低的电流泄露。 电荷放大器将压电传感器产生的电荷转换为成比例的电压, 用来作为监测和控制过程的 输入量。电荷放大器主要由一个具有高开环增益和电容负反馈的 MOSFET( 半导体场效应晶 体管 )或 JFET(面结型场效应晶体管 )的反向电压放大器组成, 因此它的输入产生高绝缘阻抗, 会引起少量电流泄漏。忽略 Rt 和 Ri,输出端电压为: )( 1 1 1 crt r r o CCC AC C Q U 对于足够高的开环增益,系数 1/AC 接近于零。因此可以忽略电缆和传感器的电容,输 出电压仅由输入端电压和量程电容决定。 r o C QU 电荷放大器可看成是电荷积分器, 它总是在量程电容两端以大小相等, 极向相反的电荷 补偿传感器产生的电荷。 量程电容两端

大功率单频多芯光纤放大器中抑制受激布里渊散射的分析 大功率单频多芯光纤放大器中抑制受激布里渊散射的分析

大功率单频多芯光纤放大器中抑制受激布里渊散射的分析

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大小:52KB

页数: 10页

针对多芯光纤完善了描述抽运光、信号光和Stokes信号的速率方程组.考虑了温差对受激布里渊散射的影响,利用有限元法求解温度分布方程组,分析了前向和后向抽运方式、对流系数、Stokes初始功率、光纤掺杂粒子密度和光纤长度对受激布里渊散射增益的影响.研究表明:后向抽运方式在抑制受激布里渊散射方面具有明显优势;减小对流系数有助于抑制受激布里渊散射;提高光纤掺杂密度能够加强抑制受激布里渊散射,同时也有助于提高光纤放大器的斜率效率.比较了在相同最佳光纤长度条件下,单芯和19芯光纤放大器的最高工作温度和受激布里渊散射增益.在受激布里渊散射增益小于阈值的前提下,19芯光纤放大器比单芯光纤放大器具有较低的最高工作温度,为进一步提升输出功率提供了更大空间.

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