摘要:简 介: 高频信号对LM386直流偏置的影响分析 本文通过两个实验案例揭示了高频信号对低频电路的干扰现象。首先描述了高频振荡电路因缺少电源滤波电容导致电源表指针异常偏转的问题,指出棚搭电路方式会加剧高频干扰。其次,通过LM386音频放大器直接接收调幅广播信号的
简 介: 高频信号对LM386直流偏置的影响分析 本文通过两个实验案例揭示了高频信号对低频电路的干扰现象。首先描述了高频振荡电路因缺少电源滤波电容导致电源表指针异常偏转的问题,指出棚搭电路方式会加剧高频干扰。其次,通过LM386音频放大器直接接收调幅广播信号的实验,展示了高频信号会引起运放直流偏置变化的现象。测试数据显示,250kHz以上高频信号会使LM386输出直流偏移量随输入信号幅度变化,形成类似检波的效果,而50kHz以下则无此影响。文章建议使用电源退耦电容和快速制板技术来减小高频干扰,为电子初学者提供了解决高频干扰问题的实用建议。
关键词: 高频电路,棚搭电路,高频
前两天,在B站的一位电子爱好者朋友发送过来一个问题。介绍了他在搭建自己的高频振荡电路中遇到的问题。看到他上载的实验视频,我才知道他描述的自己碰到的问题。对于高频电子初学者来讲,这个现象的确会令人感到困惑。他的问题就是,每当他给振荡电路施加工作电压的时候,电路直流电源的指针表就会发疯似的显示高电压,电压表的指针已经超出量程了。对于这个问题,他倍感惊讶。不过,对照他视频中,采用棚搭的方式构建的实验电路,我们才发现,他的电路几乎就是按照原理图连接而成的。其中缺少了一个重要的器件,那就是电路工作电源的滤波电容,也称为电源退藕电容。猜测,就是因为没有增加这个电容,震荡电路的高频电流就会沿着电源线进入电源内部,对于电源内部的电路产生的干扰。
二、一分钟制板
这是昨天我测试的电路,对于外部引入的电源,需要增加滤波电容,这样才能够防止电路对于外部的干扰。当然,使用一分钟快速制版,减小实验电路的体积,不使用棚搭方法搭建高频电路,这样也可以大大减小电路对外部的干扰。讲到这里,可以请他参见一分钟制板方法,制作今后的测试电路。一分钟制版方法所需要的外设非常便宜。这样既可以加速实验的进展,也可以避免因为棚搭电路所带来的测量问题。
※ 高频干扰 ※
我们知道,电源里面的电路基本上都是低频电路。高频信号为什么会对低频电路产生干扰呢? 看看这个电路,也许会颠覆我们通常对于高频信号对于低频电路的影响认知。这是一个直接使用音频放大器 LM386 来接收调幅广播的电路。外部天线接收到的高频信号直接输入到LM386中,LM386完成对输入调幅无线信号的放大、检波以及音频功率输出。由此,可以看到高频对于普通的运放的影响。在五年前,我也测试过音频运放在输入高频信号时的表现。可以看到,在输入1MHz的信号下,LM386的输出直流信号随着输入信号的幅度增加而下降。这是妥妥的放大检波过程。这里对比了不同频率对于运放输出偏移量的影响,在250kHz以上,就会产生影响,在50kHz以下,就没有关系。
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高频信号对LM386直流偏置的影响:
来源:APPLE频道