一種超低頻交流放大增益電路的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型公開了一種超低頻交流放大增益電路,涉及電力電子技術(shù)領(lǐng)域。
【背景技術(shù)】
[0002]放大器是增加信號(hào)幅度或功率的裝置,它是自動(dòng)化技術(shù)工具中處理信號(hào)的重要元件。放大器的放大作用是用輸入信號(hào)控制能源來實(shí)現(xiàn)的,放大所需功耗由能源提供。對(duì)于線性放大器,輸出就是輸入信號(hào)的復(fù)現(xiàn)和增強(qiáng)。對(duì)于非線性放大器,輸出則與輸入信號(hào)成一定函數(shù)關(guān)系。放大器按所處理信號(hào)物理量分為機(jī)械放大器、機(jī)電放大器、電子放大器、液動(dòng)放大器和氣動(dòng)放大器等,其中用得最廣泛的是電子放大器。隨著射流技術(shù)(見射流元件)的推廣,液動(dòng)或氣動(dòng)放大器的應(yīng)用也逐漸增多。電子放大器又按所用有源器件分為真空管放大器、晶體管放大器、固體放大器和磁放大器,其中又以晶體管放大器應(yīng)用最廣。在自動(dòng)化儀表中晶體管放大器常用于信號(hào)的電壓放大和電流放大,主要形式有單端放大和推挽放大。此外,還常用于阻抗匹配、隔離、電流-電壓轉(zhuǎn)換、電荷-電壓轉(zhuǎn)換(如電荷放大器)以及利用放大器實(shí)現(xiàn)輸出與輸入之間的一定函數(shù)關(guān)系(如運(yùn)算放大器)。
[0003]現(xiàn)有技術(shù)中的放大器電路針對(duì)超低頻交流的使用環(huán)境下使用效果有所不足。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0004]本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題是:針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的缺陷,提供一種超低頻交流放大增益電路。
[0005]本實(shí)用新型為解決上述技術(shù)問題采用以下技術(shù)方案:
[0006]—種超低頻交流放大增益電路,包括第一至第六電容,第一至第六電阻以及第一、第二放大器,其中,
[0007]電路的電壓輸入端與所述第一電容的一端相連接,第一電容的另一端分別與第三電容的一端、第一電阻的一端、第二電阻的一端第二放大器的正輸入端相連接,第一電阻的另一端接地,第三電容的另一端與第一放大器的正輸入端相連接,第一放大器的負(fù)輸入端經(jīng)過第四電容后分別與第三電阻的一端、第四電阻的一端相連接,第四電阻的另一端接地,第三電阻的另一端分別與第一放大器的輸出端、第二電阻的另一端相連接,第二放大器的負(fù)輸入端分別與第五電阻的一端、第六電阻的一端相連接,第六電阻的另一端接地,第二放大器的上拉端依次經(jīng)過第五電容、第二電容后接地,第二放大器的下拉端經(jīng)過第六電容后接地,第二放大器的輸出端與第五電阻的另一端相連接。
[0008]作為本實(shí)用新型的進(jìn)一步優(yōu)選方案,所述第五電容與第二電容的連接處還與第一外接電壓端相連接,第一外接電壓端的電壓大小為+15V。
[0009]作為本實(shí)用新型的進(jìn)一步優(yōu)選方案,所述第二放大器的下拉端與第六電容的連接處還與第二外接電壓端相連接,第二外接電壓端的電壓大小為-15V。
[0010]作為本實(shí)用新型的進(jìn)一步優(yōu)選方案,所述第一、第二放大器的型號(hào)均為TL082。
[0011]作為本實(shí)用新型的進(jìn)一步優(yōu)選方案,所述第六電容為極性電容。
[0012]本實(shí)用新型采用以上技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下技術(shù)效果:本實(shí)用新型所公開的一種超低頻交流放大增益電路,解決了超低頻交流電路的使用環(huán)境下,放大器增益不足的問題。
【附圖說明】
[0013]圖1是本實(shí)用新型的電路連接示意圖,
[0014]其中:Cl至C6分別為第一至第六電容,Rl至R6分別為第一至第六電阻,A1、A2分別為第一、第二放大器。
【具體實(shí)施方式】
[0015]下面詳細(xì)描述本實(shí)用新型的實(shí)施方式,所述實(shí)施方式的示例在附圖中示出,其中自始至終相同或類似的標(biāo)號(hào)表示相同或類似的元件或具有相同或類似功能的元件。下面通過參考附圖描述的實(shí)施方式是示例性的,僅用于解釋本實(shí)用新型,而不能解釋為對(duì)本實(shí)用新型的限制。
[0016]下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型的技術(shù)方案做進(jìn)一步的詳細(xì)說明:
[0017]本實(shí)用新型的電路連接示意圖如圖1所示,一種超低頻交流放大增益電路,包括第一至第六電容,第一至第六電阻以及第一、第二放大器,其中,
[0018]電路的電壓輸入端與所述第一電容的一端相連接,第一電容的另一端分別與第三電容的一端、第一電阻的一端、第二電阻的一端第二放大器的正輸入端相連接,第一電阻的另一端接地,第三電容的另一端與第一放大器的正輸入端相連接,第一放大器的負(fù)輸入端經(jīng)過第四電容后分別與第三電阻的一端、第四電阻的一端相連接,第四電阻的另一端接地,第三電阻的另一端分別與第一放大器的輸出端、第二電阻的另一端相連接,第二放大器的負(fù)輸入端分別與第五電阻的一端、第六電阻的一端相連接,第六電阻的另一端接地,第二放大器的上拉端依次經(jīng)過第五電容、第二電容后接地,第二放大器的下拉端經(jīng)過第六電容后接地,第二放大器的輸出端與第五電阻的另一端相連接。
[0019]作為具體實(shí)施例的進(jìn)一步優(yōu)選方案,所述第五電容與第二電容的連接處還與第一外接電壓端相連接,第一外接電壓端的電壓大小為+15V;所述第二放大器的下拉端與第六電容的連接處還與第二外接電壓端相連接,第二外接電壓端的電壓大小為-15V;所述第一、第二放大器的型號(hào)均為TL082;所述第六電容為極性電容。
[0020]上面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型的實(shí)施方式作了詳細(xì)說明,但是本實(shí)用新型并不限于上述實(shí)施方式,在本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所具備的知識(shí)范圍內(nèi),還可以在不脫離本實(shí)用新型宗旨的前提下做出各種變化。以上所述,僅是本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例而已,并非對(duì)本實(shí)用新型作任何形式上的限制,雖然本實(shí)用新型已以較佳實(shí)施例揭露如上,然而并非用以限定本實(shí)用新型,任何熟悉本專業(yè)的技術(shù)人員,在不脫離本實(shí)用新型技術(shù)方案范圍內(nèi),當(dāng)可利用上述揭示的技術(shù)內(nèi)容做出些許更動(dòng)或修飾為等同變化的等效實(shí)施例,但凡是未脫離本實(shí)用新型技術(shù)方案內(nèi)容,依據(jù)本實(shí)用新型的技術(shù)實(shí)質(zhì),在本實(shí)用新型的精神和原則之內(nèi),對(duì)以上實(shí)施例所作的任何簡單的修改、等同替換與改進(jìn)等,均仍屬于本實(shí)用新型技術(shù)方案的保護(hù)范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種超低頻交流放大增益電路,其特征在于:包括第一至第六電容,第一至第六電阻以及第一、第二放大器,其中, 電路的電壓輸入端與所述第一電容的一端相連接,第一電容的另一端分別與第三電容的一端、第一電阻的一端、第二電阻的一端第二放大器的正輸入端相連接,第一電阻的另一端接地,第三電容的另一端與第一放大器的正輸入端相連接,第一放大器的負(fù)輸入端經(jīng)過第四電容后分別與第三電阻的一端、第四電阻的一端相連接,第四電阻的另一端接地,第三電阻的另一端分別與第一放大器的輸出端、第二電阻的另一端相連接,第二放大器的負(fù)輸入端分別與第五電阻的一端、第六電阻的一端相連接,第六電阻的另一端接地,第二放大器的上拉端依次經(jīng)過第五電容、第二電容后接地,第二放大器的下拉端經(jīng)過第六電容后接地,第二放大器的輸出端與第五電阻的另一端相連接。2.如權(quán)利要求1所述的一種超低頻交流放大增益電路,其特征在于:所述第五電容與第二電容的連接處還與第一外接電壓端相連接,第一外接電壓端的電壓大小為+15V。3.如權(quán)利要求1所述的一種超低頻交流放大增益電路,其特征在于:所述第二放大器的下拉端與第六電容的連接處還與第二外接電壓端相連接,第二外接電壓端的電壓大小為-15V。4.如權(quán)利要求1所述的一種超低頻交流放大增益電路,其特征在于:所述第一、第二放大器的型號(hào)均為TL082。5.如權(quán)利要求1所述的一種超低頻交流放大增益電路,其特征在于:所述第六電容為極性電容。
【專利摘要】本實(shí)用新型公開了一種超低頻交流放大增益電路,具體電路設(shè)計(jì)中的電器元件包括第一至第六電容,第一至第六電阻以及第一、第二放大器。本實(shí)用新型所公開的一種超低頻交流放大增益電路,解決了超低頻交流電路的使用環(huán)境下,放大器增益不足的問題。
【IPC分類】H03G3/20
【公開號(hào)】CN205356279
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201620103643
【發(fā)明人】楊曉冬
【申請(qǐng)人】楊曉冬
【公開日】2016年6月29日
【申請(qǐng)日】2016年2月2日