9.
\ $ \ begingroup \ $

我一直在学习和建造JFET电路,用作DIY吉他AMP的高阻抗输入。在我对分压器偏置的研究中,我遇到了一个带有困惑的坚果和伏杂志的赛道。它在下图的左侧显示。

我在互联网上看到的教科书和其他示例中看到的一直看起来更像右边的电路。

在此输入图像描述

我正试图弄清楚栅极电阻(R3)的优势是什么。电阻值未显示在原始电路中,但是我的感觉R3将在1m或更多的r1和r2下降。这将使输入阻抗保持高,同时允许更大的电流流过R1&R2。

我的问题是:与教科书电路中的R5&R6使用大值偏置电阻,R3的优势是什么?我不能使用22M电阻为R5&R6获得1米输入阻抗,同样可以像使用1M R3和较低的值R1&R2一样容易。似乎唯一的区别是流经R1&R2的更大。这是如何优势的?

我唯一能想到的是,这种布置允许一个人用电位器替换R1和R2,并在不对输入阻抗产生不利影响的情况下调整偏差。但除此之外,我正在努力看到一个理由。

\ $ \ endgroup \ $
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    \ $ \ begingroup \ $ 当您用各自的母线等价物更换DC偏置电路时,您看到了什么? \ $ \ endgroup \ $ 6月8日16:25
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    \ $ \ begingroup \ $ @rohatkılıç,这只是它。如果我使用R5&R6 = 2.2M,则输入阻抗是R5&R6或1.1M的并联组合。如果我使用R3 = 1M和10K进行R1&R2,则输入阻抗是R3串联的R3 ||R2,或1M + 5K。没有显着差异。没有电流应流过门(或R3),因此电压应该为分隔线设置为。那么为什么我为什么用三个电阻来完成我可以做的两个?这就是我没有看到的。 \ $ \ endgroup \ $ 6月8日16:45
  • \ $ \ begingroup \ $ @ G36,你能在r2划清电容器吗?我可以看到它会绕过交流信号的R2,但如果R2大约10k,那么差异会很大吗?我肯定可以看到带R3的RC滤波器,电容器过滤AM无线电干扰,所以我会尝试。 \ $ \ endgroup \ $ 6月8日17:20

7个答案7.

7.
\ $ \ begingroup \ $

如果在R2上添加大电容,则会产生差异。在这种情况下,放大器不会放大电源噪声。

原理图

模拟此电路- 使用的原理图电路

\ $ \ endgroup \ $
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    \ $ \ begingroup \ $

    从历史上看,高值电阻器(尤其是碳膜类型)往往比较低的值更加漂移(具有温度和时间)。如果分频器中的一个电阻器比例地比另一个偏置点漂移成比例地移位。

    如果系列高值电阻值在值中没有变化。例如,这是来自yageo数据表的代码片,用于其碳膜电阻器:

    在此输入图像描述

    通过使用串联电阻的较低值,温度偏差减小为5:1左右。只需添加廉价电阻即可相当大的改进。

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      \ $ \ begingroup \ $

      实际上,看起来你已经有了答案,你的假设是正确的。

      两个电路都是相同的。

      左侧最左侧电路的唯一优点是它允许您使用单个非常大的电阻(R3)而不是两个,以防难以或不可能找到更高的值。For example, imagine you only have 1M resistors in your inventory and you can't find or buy 2.2M resistors, so you can use low-value resistors (e.g. 10k) along with only one 1M resistor to keep the input impedance around 1M and bias the amplifier.

      当您需要特定栅极电压时,它也可能不容易找到具有精确比的非常大的电阻。在这种情况下,3电阻偏置可能有所帮助。因为较低的电阻器更容易匹配精确比(换句话说,精确的栅极电压)。

      就是这样。没什么特别的。

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      • \ $ \ begingroup \ $ Pehaps噪音可能是一个因素?较低的栅极电阻器意味着较少的热噪声? \ $ \ endgroup \ $ 6月8日17:16
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        \ $ \ begingroup \ $ @Daveh。可能。另请看我编辑的答案。 \ $ \ endgroup \ $ 6月8日17:18
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      \ $ \ begingroup \ $

      使用左手电路而不是右手电路的通常原因是使得能够在R2上放置相当大的电解电容器,从电源进入信号路径时停止噪声和纹波。通过右手电路,等效滤波技术将分为两个电阻器,小电阻器(顶部)和较大的电阻器(下一个)并从它们之间的连接点插入相当大的电解电容器。该第二滤波技术的缺点是,当用于偏置运算放大器时,它会降低中间电源水平以下的输入偏置点。

      \ $ \ endgroup \ $
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        \ $ \ begingroup \ $

        左手电路的另一个优点是当用大电容器分离时,偏置电压可以在放大器之间共享,例如立体声电路中的两个通道,通过R3彼此分离的通道。

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        • \ $ \ begingroup \ $ 在几个地方克隆电压的聪明技巧...... \ $ \ endgroup \ $ 6月9日18:49
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        \ $ \ begingroup \ $

        好吧,让我参与解开谦逊电阻的角色......

        另一个聪明的技巧是将电容器的下端连接到地面,而是将电容器的下端连接到JFET源。然后R3左端将遵循其右端,并且R3电阻将增加(实际上)增加。

        这个聪明的技巧的名称是“bootstrapping”。

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          \ $ \ begingroup \ $

          R3将偏置电流设置有关输入信号引起的电流的一些关系。又名。偏置电流被设置为具有比输入更少的变化,然后栅极看到的是实际输入信号,而不是两者的乘法。总之,对于所提出的电容器,偏置电流处于带宽与输入信号的关系,并且希望其噪声通过电容器分流。
          阻抗由R3 Plus R2设置。R2和盖子形成高通截止地面。因此,R3套装 - 偏差有偏宽。TRIO R3 + R2 / CAP设置整个输入带宽。

          \ $ \ endgroup \ $
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