自举电路原理是什么意思

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自举电路工作原理是什么?
阅读: 28955
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:213&nbsp|&nbsp回复帖:307
自举电路工作原理是什么?
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:1&nbsp|&nbsp回复帖:58
电容两端电压不能突变
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:15&nbsp|&nbsp回复帖:186
就是利用电容储能而已。
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:0&nbsp|&nbsp回复帖:11
将电容储存的能量释放,作为芯片暂时的供电电源,它的原理就是利用电容的充放电功能而已。
电源币:2&nbsp|&nbsp主题帖:14&nbsp|&nbsp回复帖:390
自举用于非甲类电路似沒意义,
电容经偏置网络充电,成为恒压环节,输出经此环节反馈到偏置网络(而非跟讯号叠加),所谓的提高输入阻抗,实际上就是抒缓讯号源的直流负载。
电源币:85&nbsp|&nbsp主题帖:17&nbsp|&nbsp回复帖:421
所谓的自举电路,就是利用自身的功能将电位提高,俗一点讲,就是这样的电路一般用在互补对称电路的偏置电路上,如果不用自举的话,输出得不到足够的电流,因此需要用自举的方式,把自举电容的电位提高,从而达到增大电流的目的,再白一点就是,开始下管导通时,电容充电,当下管截止时,由于有输出电位的存在,这样电容的电位就会被垫高,明白不?
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:2&nbsp|&nbsp回复帖:203
那么自举电容的电容量如何计算?
电源币:2&nbsp|&nbsp主题帖:14&nbsp|&nbsp回复帖:390
至小比级间耦合电容大吧。
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:2&nbsp|&nbsp回复帖:203
我实际调试中,用一个100n的自举电容,来驱动irf540,感觉还是比较合适的(注,用+15V给自举驱动芯片供电)
电源币:2&nbsp|&nbsp主题帖:14&nbsp|&nbsp回复帖:390
因 Rb 不能太小,故射极电位无法摆渡至「轨」,若 Rb 改为恒流元件,自举电容就可不用。
电源币:506&nbsp|&nbsp主题帖:33&nbsp|&nbsp回复帖:2221
关注先....
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:11&nbsp|&nbsp回复帖:167
电源币:506&nbsp|&nbsp主题帖:33&nbsp|&nbsp回复帖:2221
贴个电路.........
电源币:2&nbsp|&nbsp主题帖:14&nbsp|&nbsp回复帖:390
下拉充电比上推时的放电多
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:2&nbsp|&nbsp回复帖:203
个人愚见,在达到稳态后,下拉充电的电量应该和上推放电的电量一样多才行,否则电容的电量就会朝着不断增多,或者不断减小方向单调变化,长时间累积之后就会使电容不能正常工作,不知理解的对不对,还请请点
电源币:506&nbsp|&nbsp主题帖:33&nbsp|&nbsp回复帖:2221
贴个自举电路看看....
电源币:85&nbsp|&nbsp主题帖:17&nbsp|&nbsp回复帖:421
电源币:506&nbsp|&nbsp主题帖:33&nbsp|&nbsp回复帖:2221
好像自举电路中一般都有稳压二极管,这个里面使用一般的二极管代替的吗?
电源币:2&nbsp|&nbsp主题帖:14&nbsp|&nbsp回复帖:390
有1.05V 的稳压管就行,
当年我做的功课 是用两只1N4148(或三个1N5819),
这部份也可用BJT「电压倍乘」网络(也就是加了下偏置电阻的 电压并联负反馈接法)来做。
电源币:440&nbsp|&nbsp主题帖:41&nbsp|&nbsp回复帖:327
哪位能详细描述下此电路是如何工作的?
电源币:1&nbsp|&nbsp主题帖:6&nbsp|&nbsp回复帖:314
【这种自举电路在高频电路中一般用在半桥拓朴结构的电路中,因为我们高边MOS管的VGS电压是基于VS脚的,所以他必须高于VS脚的DC电压供给才能使高边MOS导通,低边导通时给自举电容充电,这个电容不能太大,因为如果容量过大,充电时间长,在高边导通前没有充完,高边就不会导通
电源币:1&nbsp|&nbsp主题帖:6&nbsp|&nbsp回复帖:314
其实上图中是一个单电源供电的OTL功放电路 ,总体来说原理差不多,也是让上管导通的。
电源币:506&nbsp|&nbsp主题帖:33&nbsp|&nbsp回复帖:2221
电源币:506&nbsp|&nbsp主题帖:33&nbsp|&nbsp回复帖:2221
这个自举电路工作原理:
在静态时,D点电压为VCC,K点电压为VCC/2,这样左上角电容C2两端电压为VCC/2(现在命名为C2,标号看不清)。命名最上面的三极管为Q1,下一个为Q2,与输入电容相连的为T1.
静态,故输入电压为零。
此时输入电压上升,通过下面的三极管T1和Q2,使得K点的电压也上升。当输入电压达到正峰值时,Q1饱和,K点电压给VCC(忽略三极管饱和压降)。由于电筒C2两端电压不能突变,使得D点的电压上升为1.5倍的VCC。实现升压过程。
电容C2就是自举电容。
电源币:2&nbsp|&nbsp主题帖:14&nbsp|&nbsp回复帖:390
回第17帖:把Ce的方向转一下,输入级就成为下列那帖中 图2 的形式。
电源币:2&nbsp|&nbsp主题帖:14&nbsp|&nbsp回复帖:390
单管电路,若为模拟 则非甲即丙,小功率且要求不高的开关才会用上乙类。
自举用于乙丙,没有意义,自举在 图2 之用,为的是抒解 R1和R2 对 Us 的直流负载。
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:3&nbsp|&nbsp回复帖:1
谁能帮忙解释一下工作过程,非常感谢?
电源币:2&nbsp|&nbsp主题帖:14&nbsp|&nbsp回复帖:390
第十七帖的图,
静态时,Vdk=Vcc/2,全下拉时是3Vcc/4,上举时两只串联的Rb 对自举电容C1而言是并联 但放电不多,
若讯号是纯交流,则动态平衡时 3Vcc/4 &Vdk &Vcc/2 ,上管的直流Ib 恒为 Vdk/Rc1 。
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:2&nbsp|&nbsp回复帖:203
本人愚钝不明白为什么静态时,Vdk=Vcc/2,全下拉时是3Vcc/4,还请楼上的兄弟帮忙解释下
电源币:2&nbsp|&nbsp主题帖:14&nbsp|&nbsp回复帖:390
还是第十七帖的图,这是个单电源系统,
静态及交流过零时,Vo应该是Vcc/2,
假设Rvd=Rdk,则初始Vda=Vcc/4,
完全下拉且固定之,则 Vda=Vcc/2,
若讯号是对称交流,Vcc/2 &Vda &Vcc/4 ,
有了C1,则当前级管子完全关断时,Ib=Vda/Rdk & (Vcc/4)/Rdk,上功放管可推至接近饱和了。
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:2&nbsp|&nbsp回复帖:203
在图中找了半天,怎么没找到楼上所说的Rvd和Rdk,还请大侠明示
电源币:2&nbsp|&nbsp主题帖:14&nbsp|&nbsp回复帖:390
在Vcc与D点之间的电阻是R3吗?而跨于DA两点的电容是不是C2,那电阻是不是叫做 Rc2 呢,我所提到的电阻就是这两个,
字太小、像素低、解析度又差,看不清啊,图书馆那些电脑的 上传下载复制黏贴 等功能全被禁掉,自家的图没法上!
电源币:2&nbsp|&nbsp主题帖:14&nbsp|&nbsp回复帖:390
回复14帖:是啊,电容若作耦合之用,其电量是一定会达至平衡的。
电源币:1&nbsp|&nbsp主题帖:17&nbsp|&nbsp回复帖:613
用一个电容充电,充当一个电源使用,这样可以减少外围电源电路。
电源币:2&nbsp|&nbsp主题帖:14&nbsp|&nbsp回复帖:390
阻容耦合、直接耦合、讯号驱动、级联驱动,
Rb 之定值,核心相同,四者有别,大家是否了然?
电源币:506&nbsp|&nbsp主题帖:33&nbsp|&nbsp回复帖:2221
不懂,古文学的不好.....
电源币:2&nbsp|&nbsp主题帖:14&nbsp|&nbsp回复帖:390
上管推不到顶,并非因它是个射随,而是因为驱动它的是个单管前级,
如果用幅度与功率足够的讯号直接驱动,那是完全可以把上管推至饱和的。
再者,若既不用自举电容,又不以恒流元件替代R3和Rc2,那就要把 R3 接到更高的电压上去。
电源币:132&nbsp|&nbsp主题帖:32&nbsp|&nbsp回复帖:380
高手,还是细细说来,让我们新手要学习一下了
电源币:132&nbsp|&nbsp主题帖:32&nbsp|&nbsp回复帖:380
用的目的是因为上下桥臂要互补导通,在下臂关断上臂开通的时候 上桥臂是悬空的,所以就用了自居方式来给上管GS端一个电压,保证可靠的驱动
电源币:2&nbsp|&nbsp主题帖:14&nbsp|&nbsp回复帖:390
把第17帖中 AK线以下的电路与最顶头的那横摆着的电阻 统统抹掉看看。
还有,大家有否注意,因 Re 和 Ce 的存在,后级下管同样是 没法饱和的!
电源币:30&nbsp|&nbsp主题帖:0&nbsp|&nbsp回复帖:8
弱弱问下,17贴中,D1与D2间连线和AK连线间有节点么。
电源币:113&nbsp|&nbsp主题帖:127&nbsp|&nbsp回复帖:838
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网博互动旗下网站:什么是自举电路,作用及应用?自举电容、自举二极管?
1、通俗讲,你站在凳子上,增加身高的作用,就叫自举作用;
2、广告词说,山高人为峰,人怎么变高的?就是人站在山头,不就高了吗!这就叫“自举”作用 !!!
1、在电路里,一点的电位,与参考点有关系,可是两点的电位差即电压与参考点没关系;
2、当电压U一定时,如果设法让这个电压U的低电位端电位升高U1,那么这个电压U的高电位端电位也随之升高UI;
3、这时电压U的高电位端对参考点的电位即电压就是U +
UI,而且这个升高过程,就是电压U有关电路自己完成的,我们叫它自举电路;
对于电压U,它的自举电路,一般与之串联,可以是电容,也可以是电阻,常以二极管作为导流配合作用实现自举!
1、例如自举电容,一般是充电电压升高U1,使与之串联的某电路电压升高U1!
2、自举电容,主要应用电容的特性-----电压不能突变,总有一个充电放电的过程而产生电压自举、电位自举作用的。
3、自举二极管的作用,是利用其单向导电性完成电位叠加自举,二极管导通时,电容充电到U1 ,二极管截止时,电路通过电容放电时U1
与电路串联叠加自举!
4,自举电路通常用在高压驱动的场合中,通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用
自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压.
  举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。
  自举电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念。自举电路主要是在甲乙类单电源互补对称电路中使用较为普遍。甲乙类单电源互补对称电路在理论上可以使输出电压Vo达到Vcc的一半,但在实际的测试中,输出电压远达不到Vcc的一半。其中重要的原因就需要一个高于Vcc的电压。所以采用自举电路来升压
将输出的信号反馈回输入端,如果相位相反,称为负反馈,起稳定工作作用;
如果相位相同,称之为正反馈,起加大输出作用,又称为自举电路
自举电容实际就是正反馈电容,用于抬高供电电压
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RT自举电路的作用很大吧?为什么我在这个电路里看不到自举电路呢?
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这些都没有自举电路请问他的输出电压会受到影响吗?
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加自举电路就是为了在低电压的情况之下提高输出功率!这就是“自举&的意思 也是很形象的一个比喻。现在的器件耐压动不动就是一两百伏的!所以在”低电压的情况之下提高输出功率“这个情况就不存在了!一说 自举电路会劣化音质 ,一说自举电路能能润色!
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用恒流源取代了电阻,就不用自举了。
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有自举的电路不多了,1969是一个。
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自举电路是弥补低压情况下的功率输出问题。过去的收音机用的多,
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那个温补管, 连在电位器上的三极管。 它的作用主要是个恒压源。 用恒压源打开末级大管,形成静态电流,消除交越失真。不再需要自举电路来打开末级管了。 次要作用才是温补。 比如论坛的h140,也有这个三极管,但静态电流调的很小,不需要再做温度补偿了。
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我认为自举恰恰是为改善大信号正半周期的失真而设置的。在大信号正半周期,2SD669易出现饱和而失真。如楼上所说5401和两个二极管、电阻构成恒流源,代替了自举电路。
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