多级放大电路中各级之间的连接方式称为耦合。常见的耦合方式有阻容耦合式、直接耦合式、电隔离耦合式(变压器耦合、光电隔离耦合)等。
(1)阻容耦合方式。
图92 阻容耦合的多级放大电路
(2)电隔离耦合方式。
电隔离耦合方式一般有两种,变压器耦合及光电耦合。
①变压器耦合。
变压器耦合方式,即两级放大电路之间通过变压器连接起来,如图93
(a)所示,通过变压器的磁路耦合将初级的前级交流输出传送到次级作为后级的输入。如果输出级电路与负载之间采用变压器耦合形式,则还可以实现阻抗变换的作用,音频功率放大电路中有时利用这一特点使负载获得尽量高的输出功率;变压器耦合方式的多级放大电路就是通过电一磁一电的转换实现耦合的。因此,各级的静态工作点也是彼此独立,互不影响的。当然,变压器耦合方式的多级放大电路也有很多缺点,如变压器体积大,笨重且难于集成,频率特性差,并且频率太低的信号也不能通过变压器。因此,这种形式的电路目前已经很少使用。
②光电耦合。
图93 电隔离耦合的多级放大电路
(3)直接耦合方式。
图94 直接耦合的多级放大电路
然而,直接耦合方式并非完美。原因有两个,第一,前后级间有直流通路,各级电路的静态工作点互相影响,使电路在设计、分析和调试方面的复杂程度提高。同时,为保证各级均有一个合适的静态工作点,必然要考虑级间直流电平的配合问题;第二,存在零点漂移现象。当输入信号为零时,直接耦合电路的输出电压会偏离原来的初值而上下漂动缓慢地变化,这种现象称为零点漂移。当放大电路有信号输入时,这种漂移就伴随信号共处于放大电路中,使人无法分辨是有效信号电压还是漂移电压,严重时甚至会淹没有效信号,使放大器无法正常工作。
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