三極管的示意圖如圖B6.2所示。陰極和陽(yáng)極之間的第三個(gè)電極由線(xiàn)柵組成,當(dāng)線(xiàn)柵上沒(méi)有電壓時(shí),它幾乎不影響電子從陰極到陽(yáng)極的運(yùn)動(dòng)。但是,柵極上很小的正電壓極大地促進(jìn)了電子的流動(dòng)。從陰極到陽(yáng)極的電流顯著增加。施加到柵極的負(fù)電壓會(huì)阻止電子流動(dòng),即電流減小。為什么這是放大器?為了解釋這一點(diǎn),我們需要繪制圖B6.2(b)的電路。它由三個(gè)電池,一個(gè)三極管和一個(gè)電阻組成。
相關(guān)的實(shí)驗(yàn)是改變陰極和柵極之間的電壓,并測(cè)量陰極和陽(yáng)極之間的電流,稱(chēng)為陽(yáng)極電流。該曲線(xiàn)稱(chēng)為特性,如圖B6.2(c)所示。在足夠大的負(fù)電壓下,所有來(lái)自陰極的電子都被排斥。沒(méi)有一個(gè)到達(dá)陽(yáng)極,因此沒(méi)有陽(yáng)極電流。這一點(diǎn)標(biāo)記在
圖B6.1(a)施加到諧振電路的交流電壓。(b)電流與頻率的關(guān)系。它在諧振頻率f處具有最大值。
圖B6.2(a)三極管的示意圖。
(b)包含三極閥的放大電路。
(c)電路的陽(yáng)極電流與電網(wǎng)電壓的關(guān)系曲線(xiàn)。
圖B6.2(a)三極管的示意圖。
(b)包含三極閥的放大電路。
(c)電路的陽(yáng)極電流與電網(wǎng)電壓的關(guān)系曲線(xiàn)。
特性曲線(xiàn)為C。隨著陰極和柵極之間的電壓變負(fù),陽(yáng)極電流首先緩慢上升,然后急劇上升。
對(duì)于三極管的操作,可以選擇該特性上的特定點(diǎn),該點(diǎn)由所示電池確定。在圖B6.2(c)中,此點(diǎn)為B。如果現(xiàn)在在陰極和柵極之間施加小的正弦輸入電壓,則將導(dǎo)致陽(yáng)極電流發(fā)生較大變化。這種變化的陽(yáng)極電流流經(jīng)電阻,并在電阻上產(chǎn)生很大的變化電壓。電阻兩端的電壓(輸出電壓)可能是電網(wǎng)電壓的10000倍。這就是所謂的放大。圖B6.2(b)電路中的三極管是一個(gè)放大器。
有可能生產(chǎn)出只會(huì)放大窄頻帶的放大器嗎?它是。為此,我們需要用諧振電路代替放大器中的電阻,這一次必須是電容器和電感器的并聯(lián)連接,如圖B6.3所示(那里有與電感器串聯(lián)的小電阻)因?yàn)榫€(xiàn)圈是用導(dǎo)線(xiàn)纏繞的,導(dǎo)線(xiàn)必須具有一定的電阻)。
圖B6.3用諧振電路代替陽(yáng)極電路中的電阻,放大僅發(fā)生在諧振頻率附近。
圖B6.3用諧振電路代替陽(yáng)極電路中的電阻,放大僅發(fā)生在諧振頻率附近。
震蕩器
通過(guò)將輸出的一部分反饋到輸入,可以將放大器變成振蕩器。其背后的理論非常復(fù)雜,但是可以通過(guò)舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子來(lái)理解主要原理。讓我們假設(shè)我們有一個(gè)電壓放大器也放大了兩倍。如果該輸出的1%反饋到輸入,那么我們現(xiàn)在輸入的電壓為1V。但是1V會(huì)在輸出端放大到100V。如果該輸出的1%連續(xù)反饋到輸入,則此過(guò)程可以無(wú)限期進(jìn)行,即始終有一個(gè)輸出而無(wú)需輸入。那是一個(gè)振蕩器。這個(gè)振蕩器的頻率是多少?振蕩器如何知道以哪個(gè)頻率振蕩?如果放大器中有諧振電路,那么它也只會(huì)在諧振頻率處放大。因此,反饋所能產(chǎn)生的唯一頻率是該特定諧振頻率。
電子產(chǎn)品的誕生完全改變了通信的未來(lái)潛力。它提供了三個(gè)至關(guān)重要的組成部分:檢測(cè)器,放大器和振蕩器。有了這些組件,最終就可以從地球上的任何點(diǎn)到任何其他點(diǎn)進(jìn)行通信,無(wú)論是否使用電線(xiàn)。但是,當(dāng)然,電子產(chǎn)品的功能遠(yuǎn)不止這些。它的使用導(dǎo)致了所有行業(yè)中更好的測(cè)量和控制技術(shù),進(jìn)而加速了科學(xué)的進(jìn)步。關(guān)于第二次工業(yè)革命始于物理學(xué),工程學(xué)和數(shù)學(xué)之間的三重相互作用的說(shuō)法,現(xiàn)在可以增加進(jìn)一步的說(shuō)法,即其進(jìn)一步的進(jìn)步取決于電子的出現(xiàn)。沒(méi)有電子產(chǎn)品,第二次工業(yè)革命將停止。
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