基于線性驅(qū)動的偏置電流源放大器系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及電子領(lǐng)域,具體是指一種基于線性驅(qū)動的偏置電流源放大器系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]放大器是具有很高放大倍數(shù)的電路單元。在實際電路中,通常結(jié)合反饋網(wǎng)絡(luò)共同組成某種功能模塊。放大器是一個從功能的角度命名的電路單元,可以由分立的器件實現(xiàn),也可以實現(xiàn)在半導體芯片當中。隨著半導體技術(shù)的發(fā)展,大部分的放大器是以單芯片的形式存在。隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展,放大器已廣泛應(yīng)用于電子行業(yè)當中。然而目前使用的放大器把信號放大后經(jīng)常會出現(xiàn)信號失真的情況,給后續(xù)對信號的處理帶來很大的麻煩。
【實用新型內(nèi)容】
[0003]本實用新型的目的在于克服目前放大器所放大的信號出現(xiàn)失真的缺陷,提供一種能夠不失真的將信號放大的基于線性驅(qū)動的偏置電流源放大器系統(tǒng)。
[0004]本實用新型的目的用以下技術(shù)方案實現(xiàn):基于線性驅(qū)動的偏置電流源放大器系統(tǒng),主要由場效應(yīng)管Q1,負極與場效應(yīng)管Ql的柵極相連接、正極作為信號輸入端的極性電容Cl,一端與場效應(yīng)管Ql的柵極相連接、另一端接地的電阻R4,與場效應(yīng)管Ql的源極相連接的電流源電路,以及放大電路組成,在場效應(yīng)管Ql的漏極和放大電路之間還連接有線性驅(qū)動電路;所述的線性驅(qū)動電路由驅(qū)動芯片U,三極管VT3,三極管VT4,三極管VT5,三極管VT6,正極與場效應(yīng)管Ql的漏極相連接、負極經(jīng)電阻RlO后與驅(qū)動芯片U的INl管腳相連接的極性電容C3,一端與三極管VT6的集電極相連接、另一端經(jīng)電阻R12后與三極管VT3的基極相連接的電阻R11,正極與三極管VT6的基極相連接、負極與驅(qū)動芯片U的INl管腳相連接的極性電容C5,正極與驅(qū)動芯片U的IN2管腳相連接、負極接地的極性電容C4,一端與三極管VT6的發(fā)射極相連接、另一端與三極管VT5的基極相連接的電阻R14,一端與三極管VT5的基極相連接、另一端與三極管VT3的基極相連接的電阻R13,N極與三極管VT6的集電極相連接、P極與三極管VT5的集電極相連接的二極管D2,正相端與三極管VT6的集電極相連接、反相端與三極管VT4集電極相連接的非門K,一端與三極管VT4發(fā)射極相連接、另一端經(jīng)電阻R15后與三極管VT3的發(fā)射極相連接的電阻R16,P極與非門K的反相端相連接、N極與電阻R15和電阻R16的連接點相連接的二極管D3組成;所述驅(qū)動芯片U的VCC管腳與三極管VT6的基極相連接、END管腳接地、OUT管腳與三極管VT5的集電極相連接,三極管VT5的集電極還與三極管VT4的基極相連接、其發(fā)射極與三極管VT3的基極相連接,三極管VT3的集電極接地,二極管D3的N極與放大電路相連接。
[0005]所述的電流源電路由三極管VTl,三極管VT2,N極與三極管VTl的基極相連接、P極經(jīng)電阻R2后與三極管VTl的發(fā)射極相連接的穩(wěn)壓二極管D1,一端與三極管VTl的基極相連接、另一端接地的電阻R1,以及負極與場效應(yīng)管Ql的漏極相連接、正極經(jīng)電阻R3后與三極管VT2的發(fā)射極相連接的極性電容C2組成;所述三極管VTl的集電極與場效管Ql的源極相連接、其發(fā)射極則與三極管VT2的基極相連接,三極管VT2的集電極接地,穩(wěn)壓二極管Dl的P極與外部電源相連。
[0006]所述的放大電路由放大芯片P,一端經(jīng)電阻R7后與放大芯片P的正向端相連接、另一端接地的電阻R5,一端與電阻R5和電阻R7的連接點相連接、另一端經(jīng)電阻R8后與放大芯片P的反向端相連接的電阻R6,串接于放大芯片P的反向端和輸出端之間的電阻R9組成;電阻R5和電阻R7的連接點與二極管D3的N極相連接,電阻R6和電阻R8的連接點接地。
[0007]所述的驅(qū)動芯片U為LM387集成芯片。
[0008]本實用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點及有益效果:
[0009](I)本實用新型的線性驅(qū)動電路可以穩(wěn)定的驅(qū)動放大器系統(tǒng),從而改良放大器的放大效果。
[0010](2)本實用新型采用LM387芯片作為驅(qū)動芯片,其靈敏度高、價格便宜。
【附圖說明】
[0011]圖1為本實用新型的整體結(jié)構(gòu)示意圖。
[0012]圖2為本實用新型線性驅(qū)動電路的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實施方式】
[0013]下面結(jié)合具體實施例對本實用新型作進一步地詳細說明,但本實用新型的實施方式不限于此。
[0014]實施例
[0015]如圖1所示,本實用新型的基于線性驅(qū)動的偏置電流源放大器系統(tǒng),主要由場效應(yīng)管Q1,負極與場效應(yīng)管Ql的柵極相連接、正極作為信號輸入端的極性電容Cl,一端與場效應(yīng)管Ql的柵極相連接、另一端接地的電阻R4,與場效應(yīng)管Ql的源極相連接的電流源電路,以及放大電路組成,在場效應(yīng)管Ql的漏極和放大電路之間還連接有線性驅(qū)動電路。
[0016]如圖2所示,所述的線性驅(qū)動電路由驅(qū)動芯片U,三極管VT3,三極管VT4,三極管VT5,三極管VT6,正極與場效應(yīng)管Ql的漏極相連接、負極經(jīng)電阻RlO后與驅(qū)動芯片U的INl管腳相連接的極性電容C3,一端與三極管VT6的集電極相連接、另一端經(jīng)電阻R12后與三極管VT3的基極相連接的電阻R11,正極與三極管VT6的基極相連接、負極與驅(qū)動芯片U的INl管腳相連接的極性電容C5,正極與驅(qū)動芯片U的IN2管腳相連接、負極接地的極性電容C4,一端與三極管VT6的發(fā)射極相連接、另一端與三極管VT5的基極相連接的電阻R14,一端與三極管VT5的基極相連接、另一端與三極管VT3的基極相連接的電阻R13,N極與三極管VT6的集電極相連接、P極與三極管VT5的集電極相連接的二極管D2,正相端與三極管VT6的集電極相連接、反相端與三極管VT4集電極相連接的非門K,一端與三極管VT4發(fā)射極相連接、另一端經(jīng)電阻R15后與三極管VT3的發(fā)射極相連接的電阻R16,P極與非門K的反相端相連接、N極與電阻R15和電阻R16的連接點相連接的二極管D3組成;所述驅(qū)動芯片U的VCC管腳與三極管VT6的基極相連接、END管腳接地、OUT管腳與三極管VT5的集電極相連接,三極管VT5的集電極還與三極管VT4的基極相連接、其發(fā)射極與三極管VT3的基極相連接,三極管VT3的集電極接地,二極管D3的N極與放大電路相連接。線性驅(qū)動電路可以穩(wěn)定的驅(qū)動放大器系統(tǒng),從而改良放大器的放大效果。同時,所述的驅(qū)動芯片U為LM387集成芯片,其靈敏度高、價格便宜。
[0017]所述的電流源電路由三極管VTI,三極管VT2,N極與三極管VTl的基極相連接、P極經(jīng)電阻R2后與三極管VTl的發(fā)射極相連接的穩(wěn)壓二極管D1,一端與三極管VTl的基極相連接、另一端接地的電阻R1,以及負極與場效應(yīng)管Ql的漏極相連接、正極經(jīng)電阻R3后與三極管VT2的發(fā)射極相連接的極性電容C2組成;所述三極管VTl的集電極與場效管Ql的源極相連接、其發(fā)射極則與三極管VT2的基極相連接,三極管VT2的集電極接地,穩(wěn)壓二極管Dl的P極與外部電源相連。
[0018]所述的放大電路由放大芯片P,一端經(jīng)電阻R7后與放大芯片P的正向端相連接、另一端接地的電阻R5,一端與電阻R5和電阻R7的連接點相連接、另一端經(jīng)電阻R8后與放大芯片P的反向端相連接的電阻R6,串接于放大芯片P的反向端和輸出端之間的電阻R9組成;電阻R5和電阻R7的連接點與二極管D3的N極相連接,電阻R6和電阻R8的連接點接地。
[0019]如上所述,便可很好的實現(xiàn)本實用新型。
【主權(quán)項】
1.基于線性驅(qū)動的偏置電流源放大器系統(tǒng),主要由場效應(yīng)管Q1,負極與場效應(yīng)管Ql的柵極相連接、正極作為信號輸入端的極性電容Cl,一端與場效應(yīng)管Ql的柵極相連接、另一端接地的電阻R4,與場效應(yīng)管Ql的源極相連接的電流源電路,以及放大電路組成,其特征在于:在場效應(yīng)管Ql的漏極和放大電路之間還連接有線性驅(qū)動電路;所述的線性驅(qū)動電路由驅(qū)動芯片U,三極管VT3,三極管VT4,三極管VT5,三極管VT6,正極與場效應(yīng)管Ql的漏極相連接、負極經(jīng)電阻RlO后與驅(qū)動芯片U的INl管腳相連接的極性電容C3,一端與三極管VT6的集電極相連接、另一端經(jīng)電阻R12后與三極管VT3的基極相連接的電阻R11,正極與三極管VT6的基極相連接、負極與驅(qū)動芯片U的INl管腳相連接的極性電容C5,正極與驅(qū)動芯片U的IN2管腳相連接、負極接地的極性電容C4,一端與三極管VT6的發(fā)射極相連接、另一端與三極管VT5的基極相連接的電阻R14,一端與三極管VT5的基極相連接、另一端與三極管VT3的基極相連接的電阻R13,N極與三極管VT6的集電極相連接、P極與三極管VT5的集電極相連接的二極管D2,正相端與三極管VT6的集電極相連接、反相端與三極管VT4集電極相連接的非門K,一端與三極管VT4發(fā)射極相連接、另一端經(jīng)電阻R15后與三極管VT3的發(fā)射極相連接的電阻R16,P極與非門K的反相端相連接、N極與電阻R15和電阻R16的連接點相連接的二極管D3組成;所述驅(qū)動芯片U的VCC管腳與三極管VT6的基極相連接、END管腳接地、OUT管腳與三極管VT5的集電極相連接,三極管VT5的集電極還與三極管VT4的基極相連接、其發(fā)射極與三極管VT3的基極相連接,三極管VT3的集電極接地,二極管D3的N極與放大電路相連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于線性驅(qū)動的偏置電流源放大器系統(tǒng),其特征在于:所述的電流源電路由三極管VTl,三極管VT2,N極與三極管VTl的基極相連接、P極經(jīng)電阻R2后與三極管VTl的發(fā)射極相連接的穩(wěn)壓二極管D1,一端與三極管VTl的基極相連接、另一端接地的電阻R1,以及負極與場效應(yīng)管Ql的漏極相連接、正極經(jīng)電阻R3后與三極管VT2的發(fā)射極相連接的極性電容C2組成;所述三極管VTl的集電極與場效管Ql的源極相連接、其發(fā)射極則與三極管VT2的基極相連接,三極管VT2的集電極接地,穩(wěn)壓二極管Dl的P極與外部電源相連。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的基于線性驅(qū)動的偏置電流源放大器系統(tǒng),其特征在于:所述的放大電路由放大芯片P,一端經(jīng)電阻R7后與放大芯片P的正向端相連接、另一端接地的電阻R5,一端與電阻R5和電阻R7的連接點相連接、另一端經(jīng)電阻R8后與放大芯片P的反向端相連接的電阻R6,串接于放大芯片P的反向端和輸出端之間的電阻R9組成;電阻R5和電阻R7的連接點與二極管D3的N極相連接,電阻R6和電阻R8的連接點接地。
4.根據(jù)權(quán)利要求1?3任一項所述的基于線性驅(qū)動的偏置電流源放大器系統(tǒng),其特征在于:所述的驅(qū)動芯片U為LM387集成芯片。
【專利摘要】本實用新型公開了一種基于線性驅(qū)動的偏置電流源放大器系統(tǒng),主要由場效應(yīng)管Q1,負極與場效應(yīng)管Q1的柵極相連接、正極作為信號輸入端的極性電容C1,一端與場效應(yīng)管Q1的柵極相連接、另一端接地的電阻R4,與場效應(yīng)管Q1的源極相連接的電流源電路,以及放大電路組成,其特征在于:在場效應(yīng)管Q1的漏極和放大電路之間還連接有線性驅(qū)動電路;所述的線性驅(qū)動電路由驅(qū)動芯片U,三極管VT3,三極管VT4,三極管VT5,三極管VT6等組成。本實用新型的線性驅(qū)動電路可以穩(wěn)定的驅(qū)動放大器系統(tǒng),從而改良放大器的放大效果。
【IPC分類】H03F1-32
【公開號】CN204316445
【申請?zhí)枴緾N201420740492
【發(fā)明人】何梅, 謝彬
【申請人】成都思茂科技有限公司
【公開日】2015年5月6日
【申請日】2014年11月29日