互补对称功率放大电路原理

上传人:F****n 文档编号:98263177 上传时间:2019-09-09 格式:DOCX 页数:6 大小:253.97KB
返回 下载 相关 举报
互补对称功率放大电路原理_第1页
第1页 / 共6页
互补对称功率放大电路原理_第2页
第2页 / 共6页
互补对称功率放大电路原理_第3页
第3页 / 共6页
互补对称功率放大电路原理_第4页
第4页 / 共6页
互补对称功率放大电路原理_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《互补对称功率放大电路原理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《互补对称功率放大电路原理(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、3.4 互补对称功率放大电路教学要求掌握甲类、乙类和甲乙类三类功率放大电路的工作原理; 理解交越失真形成机理; 了解复合管结构及其特性。 一、概述 对功率放大电路的基本要求 1.不失真情况下输出尽可能大的功率:I与U都大,管子工作在尽限状态。 2.提高效率:h = Pomax / PDC 要高 3.集电极最大功耗: P0 Pv PC(管耗),另一部分消耗在管子上,功放管尽限应用,选管 要保证安全 。 二、放大电路的工作状态 放大电路按三极管在一个信号周期内导通时间的不同,可分为甲类、乙类以及甲乙类放大。在整个输入信号周期内,管子都有电流流通的,称为甲类放大,如下表所示,此时三极管的静态工作点电

2、流ICQ比较大;在一个周期内,管子只有半周期有电流流通的,称乙类放大;若一周期内有半个多周期有电流流通,则称为甲乙类放大。状态一个信号周期内导通时间工作特点图示甲类整个周期内导通失真小,静态电流大,管耗大,效率低。乙类半个周期内导通失真大,静态电流为零 ,管耗小,效率高。甲乙类半个多周期内导通 失真大, 静态电流小 ,管耗小,效率较高。 三、乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL) (OCL Output Capacitorless) (一)电路组成及工作原理 采用正、负电源构成的乙类互补对称功率放大电路如下动画所示,V1和V2分别为NPN型管和PNP型管,两管的基极和发射极分别连接在一起,信

3、号从基极输入,从发射极输出,RL为负载。要求两管特性相同,且VCC=VEE。 特点:去掉C,双电源,T1与T2交替工作,正负电源交替供电,输入与输出之间双向跟随 。原理:静态即ui = 0 时 , V1 、 V2 均零偏置,两管的IBQ、ICQ均为零,uo=0,电路不消耗功率。ui 0 时,V1正偏导通, V2 反偏截止,io = iE1 = iC1, uO = iC1RL ;ui 0 时,V1反偏截止,V2 正偏导通,io = iE2 = iC2, uO = iC2RL ;问题:两管交替导电时刻,输入电压小于死区 电压时,三极管截止,在输入信号的一个周期内,V1、V2轮流导通时,基极电流波形

4、在过零点附近一个区域内出现失真,称为 交越失真。且输 入信号幅度越小失真越明显。 产生交越失真的原因:静态时,UBEQ=0 , ui尚小时,电流增长缓慢 。 (二)功率和效率 1.输出功率:输出电流和输出电压有效值的乘积,就是功率放大电路的输出功率。 最大输出功率 2.电源功率:两个管子轮流工作半个周期,每个电源只提供半周期的电流。 最大输出功率时 PDC = 2V 2CC / pRL 3.效率:效率是负载获得的信号功率Po与直流电源供给功率PDC之比。实用中,放大电路很难达到最大效率,由于饱和压降及元件损耗等因素,乙类推挽放大电路的效率仅能达到60%左右。 4.管耗 直流电源提供的功率除了负

5、载获得的功率外便为V1、V2管消耗的功率,即管耗。V1、V2 两管消耗的功率,每只管子最大管耗为 0.2Pom 。每管的最大管耗约为最大输出功率的1/5。因此,在选择功率管时最大管耗不应超过晶体管的最大允许管耗,即P1m=02PomPCM。5.功率管的选择 该功放晶体管实际承受的最大管耗P1m为P1m=V2CC/2RL=7.3 W因此,为了保证功率管不损坏,则要求功率管的集电极最大允许损耗功率PCM为PCMP1m=7.3 W。 由于乙类互补对称功率放大电路中一只晶体管导通时,另一只晶体管截止,当输出电压uo达到最大不失真输出幅度时,截止管所承受的反向电压为最大,且近似等于2VCC。为了保证功率

6、管不致被反向电压所击穿,因此要求三极管的U(BR)CEO2VCC=224 V=48 V。 放大电路在最大功率输出状态时,集电极电流幅度达最大值Icmm,为使放大电路失真不致太大,则要求功率管最大允许集电极电流ICM满足ICMIcmm=VCCRL=3A。例题分析(点击查看) 四、甲乙类互补对称功率放大电路 (一)甲乙类双电源互补对称功率放大电路 克服交越失真的思想:管子工作在甲乙类,处于微导通状态。两管合成后,相互补偿,消除失真 。电路如下图(a)所示,利用二极管进行偏置,直流电源给V1 、 V2提供静态电压。 工作原理: 当 ui = 0 时,V1、V2 微导通。 当 ui 0 (从大到小变化

7、时),V2 微导通 充分导通 微导通;V1 微导通 截止 微导通 实际电路如上图(b)和(c)所示。 (二)复合管互补对称功率放大电路 1.复合管(达林顿管) 目的:实现异型管子参数的配对。复合管:由两只或两只以上的三极管按照一定的连接方式,组成一只等效的三极管。复合管的特点:类型与组成复合管的第一只三极管相同;其它特性由最后的输出三极管决定。 复合管的四种组合方式: 复合管的组成规则: 1) B1 为 B,C1 或 E1 接 B2 , C2、E2 为 C 或 E; 2) 应保证发射结正偏,集电结反偏; 3) 复合管类型与第一只管子相同。 2.复合管互补对称放大电路举例 (三)甲乙类单电源互补

8、对称放大电路(OTL电路:Output Transformerless ) 1.电路组成2.工作原理 当 ui 0 时:V2 导通,C 放电,V2 的等效电源电压 - 0.5VCC。 当 ui 0 时:V1导通,C 充电,V1 的等效电源电压 + 0.5VCC。注意: 应用 OCL 电路有关公式时,要用 VCC / 2 取代 VCC 。3.OCL 电路和 OTL 电路的比较OCLOTL 电源双电源单电源信号交、直流交流频率响应好fL 取决于输出耦合电容 C 电路结构较简单较复杂Pomax例题1.互补对称功率放大电路如图所示,已知:VCC = VEE = 24 V,RL = 8 W,忽略 UCE(sat)求 该放大电路 的最大输出功率Pom 以及此时电源供给的功率PDC和管耗PC1,并选管。 解: 差距大,市场体系不完善,缺乏集聚效应等问题,同时充分考虑到该地周围已形成成熟建材商圈的商业价值,因地制宜的进行家居建材广场的建设。通过合理布局、优化环境、提升服务,该项目必将切实发挥商业区在引导消费、拉动经济增长方面的作用,促进该县经济和社会又好又快发展。

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 教学/培训

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号