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输入信号从耦合电容 C1 经 R1 接入反相输入端 , 而同相输入端通过电阻 R3 接地 。反相输入接法的电压放大倍数可以大于 1 、等于 1 或小于 1。
( 3 )同相输出高输入阻抗运放电路
图 13 中没有接入 R1 , 相当于 R1 阻值无穷大 , 这时电路的电压放大倍数等于 1 , 输入阻抗可达几百千欧 。

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放大电路读图要点和举例
放大电路是电子电路中变化较多和较复杂的电路 。在拿到一张放大电路图时 , 首先要把它逐级分解开 , 然后一级一级分析弄懂它的原理 , 最后再全面综合 。读图时要 注意:① 在逐级分析时要区分开主要元器件和辅助元器件 。放大器中使用的辅助元器件很多 , 如偏置电路中的温度补偿元件 , 稳压稳流元器件 , 防止自激振荡的防振元件、去 耦元件 , 保护电路中的保护元件等 。② 在分析中最主要和困难的是反馈的分析 , 要能找出反馈通路 , 判断反馈的极性和类型 , 特别是多级放大器 , 往往以后级将负反馈加到前级 , 因此更要细致分析 。③ 一般低频放大器常用 RC 耦合方式;高频放大器则常常是和 LC 调谐电路有关的 , 或是用单调谐或是用双调谐电路 , 而且电路里使用的电容器容量一般也比较小 。④ 注意晶体管和电源的极性 , 放大器中常常使用双电源 , 这是放大电路的特殊性 。
例 1 助听器电路
图 14 是一个助听器电路 , 实际上是一个 4 级低频放大器 。VT1 、 VT2 之间和 VT3 、 VT4 之间采用直接耦合方式 , VT2 和 VT3 之间则用 RC 耦合 。为了改善音质 , VT1 和 VT3 的本级有并联电压负反馈( R2 和 R7 ) 。由于使用高阻抗的耳机 , 所以可以把耳机直接接在 VT4 的集电极回路内 。R6 、 C2 是去耦电路 , C6 是电源滤波电容 。

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例 2 收音机低放电路
图 15 是普及型收音机的低放电路 。电路共 3 级 , 第 1 级( VT1 )前置电压放大 , 第 2 级( VT2 )是推动级 , 第 3 级( VT3 、 VT4 )是推挽功放 。VT1 和 VT2 之间采用直接耦合 , VT2 和 VT3 、 VT4 之间用输入变压器( T1 )耦合并完成倒相 , 最后用输出变压器( T2 )输出 , 使用低阻扬声器 。此外 , VT1 本级有并联电压负反馈( R1 ) , T2 次级经 R3 送回到 VT2 有串联电压负反馈 。电路中 C2 的作用是增强高音区的负反馈 , 减弱高音以增强低音 。R4 、 C4 为去耦电路 , C3 为电源的滤波电容 。整个电路简单明了 。

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振荡电路的用途和振荡条件
不需要外加信号就能自动地把直流电能转换成具有一定振幅和一定频率的交流信号的电路就称为振荡电路或振荡器 。这种现象也叫做自激振荡 。或者说 , 能够产生交流信号的电路就叫做振荡电路 。
一个振荡器必须包括三部分:放大器、正反馈电路和选频网络 。放大器能对振荡器输入端所加的输入信号予以放大使输出信号保持恒定的数值 。正反馈电路保证向振 荡器输入端提供的反馈信号是相位相同的 , 只有这样才能使振荡维持下去 。选频网络则只允许某个特定频率 f 0 能通过 , 使振荡器产生单一频率的输出 。
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