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直接結合アンプ

もう1つのタイプの結合増幅器は、直接結合増幅器です。これは、光電流や熱電対電流の増幅など、低周波数の増幅に特に使用されます。

直接結合アンプ

結合デバイスが使用されていないため、増幅段の結合は直接行われるため、*直接結合増幅器*と呼ばれます。

建設

次の図は、3段の直接結合トランジスタアンプを示しています。 初段のトランジスタT〜1〜の出力は、2段目のトランジスタT〜2〜の入力に接続されています。

直接結合

最初のステージのトランジスタはNPNトランジスタになり、次のステージのトランジスタはPNPトランジスタになります。 これは、1つのトランジスタの変動が他のトランジスタの変動を相殺する傾向があるためです。 一方のトランジスタのコレクタ電流の上昇とβの変動は、もう一方のトランジスタの減少によって相殺されます。

操作

入力信号は、トランジスタT〜1〜のベースに印加されると、トランジスタの作用により増幅され、増幅された出力はトランジスタT〜1〜のコレクタ抵抗R〜c〜に現れます。 この出力はトランジスタT〜2〜のベースに加えられ、さらに信号を増幅します。 このようにして、信号は直接結合増幅回路で増幅されます。

利点

直接結合増幅器の利点は次のとおりです。

  • 抵抗器の使用が最小限であるため、回路構成は単純です。
  • 回路は、高価な結合デバイスがないため、低コストです。

デメリット

直接結合増幅器の欠点は次のとおりです。

  • 高周波の増幅には使用できません。
  • 温度変化により動作点がシフトします。

アプリケーション

直接結合増幅器の用途は次のとおりです。

  • 低周波増幅。
  • 低電流増幅。

比較

これまでに説明したさまざまなタイプの結合方法の特性を比較してみましょう。

S.No Particular RC Coupling Transformer Coupling Direct Coupling
1 Frequency response Excellent in audio frequency range Poor Best
2 Cost Less More Least
3 Space and Weight Less More Least
4 Impedance matching Not good Excellent Good
5 Use For voltage amplification For Power amplification For amplifying extremely low frequencies