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电源的互补对称原理电路图,http://www.5idzw.com
图1是采用一个电源的互补对称原理电路, 图中由T3组成前置放大级,T1和T2组成互补对称电路输出级。静态时,一般只要R1、R2有适当的数值,就可使IC3、VB2和V1达到所需大小,给T1和T2提供一个合适的偏置,从而使K点电位VK=VCC/2。
当有信号vi时, 在信号的负半周, T1导电,有电流通过负载RL,同时向C充电;在信号的正半周,T2导电,则己充电的电容C起着图5.8中电源-VCC的作用,通过负载RL放电,如图5.11所示。 只要选择时间常数RLC足够大(比信号的最长周期还大得多), 就可以认为用电容C和一个电源VCC可代替原来的+VCC和-VCC两个电源的作用。
,电源的互补对称原理电路图
图1是采用一个电源的互补对称原理电路, 图中由T3组成前置放大级,T1和T2组成互补对称电路输出级。静态时,一般只要R1、R2有适当的数值,就可使IC3、VB2和V1达到所需大小,给T1和T2提供一个合适的偏置,从而使K点电位VK=VCC/2。
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当有信号vi时, 在信号的负半周, T1导电,有电流通过负载RL,同时向C充电;在信号的正半周,T2导电,则己充电的电容C起着图5.8中电源-VCC的作用,通过负载RL放电,如图5.11所示。 只要选择时间常数RLC足够大(比信号的最长周期还大得多), 就可以认为用电容C和一个电源VCC可代替原来的+VCC和-VCC两个电源的作用。
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