[发明专利]一种小信号电子元器件在审
申请号: | 201911094380.9 | 申请日: | 2019-11-11 |
公开(公告)号: | CN110829990A | 公开(公告)日: | 2020-02-21 |
发明(设计)人: | 马金良 | 申请(专利权)人: | 徐州康博智能控制仪表有限公司 |
主分类号: | H03F3/189 | 分类号: | H03F3/189 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 221000 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 信号 电子元器件 | ||
一种小信号电子元器件,包括电阻R1~R4、电容C1~C4、电位器W1、变压器T1、晶体管N1、电解电容E4、接口端P1、接口端P3,本发明提供一种小信号电子元器件,可以实现输出高频小信号和协调放大器的作用,电路结构简单,性能稳定。
技术领域
本发明涉及一种电子元器件,具体是一种小信号电子元器件,属于电子元器件技术领域。
背景技术
电子元器件发展史其实就是一部浓缩的电子发展史。电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展起来的新兴技术,二十世纪发展最迅速,应用最广泛,成为近代科学技术发展的一个重要标志。
目前电子元器件,仅仅是对其功能在电路中实现其具体原理操作,不具备功能多样化。
发明内容
针对上述现有技术存在的问题,本发明提供一种小信号电子元器件,可以实现输出高频小信号和协调放大器的作用,电路结构简单,性能稳定。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种小信号电子元器件,包括电阻R1~R4、电容C1~C4、电位器W1、变压器T1、晶体管N1、电解电容E4、接口端P1、接口端P3,电解电容E4的正极分别连接电位器W1的滑动端、电位器W1的第一固定端、电阻R1的一端、电容C2的一端、变压器T1的2脚,电解电容E4的负极接地,电阻R1的另一端接12V电源,电容C2的另一端接地,电位器W1的第二固定端连接电阻R2的一端,晶体管N1的基极分别连接电阻R2的另一端、电阻R3的一端、电容C4的一端,电容C4的另一端连接接口端P3的1脚,接口端P3的2脚、3脚均接地,晶体管N1的集电极分别连接电容C1的一端、变压器T1的1脚,电容C1的另一端连接变压器T1的3脚,变压器T1的4脚连接接口端P1的1脚,接口端P1的2脚、3脚接地,变压器T1的5脚接地,晶体管N1的发射极分别连接电阻R4的一端、电容C3的一端,电阻R3的另一端、电阻R4的另一端、电容C3的另一端均接地。
所述的晶体管N1的型号为MMBT5551。
变压器T1的型号为803TF1。
接口端P1、P3为CON3接口。
本发明的有益效果是:可以实现输出高频小信号和协调放大器的作用,电路结构简单,性能稳定。
附图说明
图1为本发明的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明。
如图1所示,一种小信号电子元器件,包括电阻R1~R4、电容C1~C4、电位器W1、变压器T1、晶体管N1、电解电容E4、接口端P1、接口端P3,电解电容E4的正极分别连接电位器W1的滑动端、电位器W1的第一固定端、电阻R1的一端、电容C2的一端、变压器T1的2脚,电解电容E4的负极接地,电阻R1的另一端接12V电源,电容C2的另一端接地,电位器W1的第二固定端连接电阻R2的一端,晶体管N1的基极分别连接电阻R2的另一端、电阻R3的一端、电容C4的一端,电容C4的另一端连接接口端P3的1脚,接口端P3的2脚、3脚均接地,晶体管N1的集电极分别连接电容C1的一端、变压器T1的1脚,电容C1的另一端连接变压器T1的3脚,变压器T1的4脚连接接口端P1的1脚,接口端P1的2脚、3脚接地,变压器T1的5脚接地,晶体管N1的发射极分别连接电阻R4的一端、电容C3的一端,电阻R3的另一端、电阻R4的另一端、电容C3的另一端均接地。
所述的晶体管N1的型号为MMBT5551。
变压器T1的型号为803TF1。
接口端P1、P3为CON3接口。
该电路主要用于高频小信号或微弱信号的线形放大。图1为单调谐回路小信号谐振放大器的原理电路,实验单元电路由晶体管N1和变压器T1组成,不仅对高频小信号放大,而且还有选频作用。其中电位器W1,电阻R2,电阻R3,电阻R4为直流偏置电阻(因电阻R4与电容C3并联相接,所以电阻R4仅有直流负反馈作用),同时调节电位器W1可为放大器选择合适的静态工作点。电容C4为输入信号的耦合电容,电解电容E4,电容C3,电容C2为旁路滤波电容,电阻R1为中周初级负载。电容C1与电感L组成并联谐振回路,调节电容C1或改变变压器T1磁芯的位置可以使回路谐振在信号中心频率上。本电路中单调谐小信号放大的谐振频率为fs=10.7MHz。因此频率为10.7的小信号自电容C4耦合输入,经选频、放大后,中周次级将获得最大输出。
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