第五章-功率放大器

上传人:博****1 文档编号:567667456 上传时间:2024-07-22 格式:PPT 页数:51 大小:6.19MB
返回 下载 相关 举报
第五章-功率放大器_第1页
第1页 / 共51页
第五章-功率放大器_第2页
第2页 / 共51页
第五章-功率放大器_第3页
第3页 / 共51页
第五章-功率放大器_第4页
第4页 / 共51页
第五章-功率放大器_第5页
第5页 / 共51页
点击查看更多>>
资源描述

《第五章-功率放大器》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第五章-功率放大器(51页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第第 五五 章低频功率放大器章低频功率放大器向向负负载载提提供供足足够够大大信信号号功功率率的的放放大大电路叫做功率放大电路。电路叫做功率放大电路。(本章讨论低频的功率放大电路)(本章讨论低频的功率放大电路)2021/3/1115.1功率放大器的基本要求及分类功率放大器的基本要求及分类( P113)一、电压放大电路与功率放大电路的比较一、电压放大电路与功率放大电路的比较1 1、电压放大器、电压放大器(A A)主要任务:把微弱的电压信号进行放大。)主要任务:把微弱的电压信号进行放大。(B B)主要指标:电压放大倍数)主要指标:电压放大倍数AvAv、输入电阻、输入电阻r ri i、输出电阻、输出电

2、阻r ro o等等2 2、功率放大器、功率放大器(A A)主要任务:不失真地放大信号功率。)主要任务:不失真地放大信号功率。(B)主主要要指指标标:最最大大输输出出功功率率P Pomom,电电源源效效率率,放放大大管管的的极极限限参数参数I ICMCM、P PCMCM、V V(BRBR)CEOCEO,电路防止失真的措施等,电路防止失真的措施等2021/3/1121 1、有足够大的输出功率、有足够大的输出功率P PO O;2 2、效率高、效率高( (= P= PO O /P/PDCDC) );效率效率越高越高, ,直流电源消耗的功率越少。直流电源消耗的功率越少。3 3、非线性失真(波形失真)小;

3、、非线性失真(波形失真)小;4 4、散热性能好。、散热性能好。二、功率放大电路的基本要求二、功率放大电路的基本要求2021/3/113三、功率放大器的分类三、功率放大器的分类、按照功放管(三极管)静态工作点、按照功放管(三极管)静态工作点设置分类设置分类根据三极管静态工作点在交流负载线上的位置不同,可分为甲类、乙类、甲乙类三种。2021/3/114电电路路特特点点:功功放放管管始始终终导导通通,输输出出波波形形无无失失真真。但静态电流大,效率低(最高)。但静态电流大,效率低(最高)。Q 点位置:点位置:在交流负载线的中点。在交流负载线的中点。2021/3/115Q 点点位位置置:在在交交流流负

4、负载载线线和和 I IB B = = 0 0 输输出出特特性性曲曲线交点。线交点。电电路路特特点点:静静态态电电流流几几乎乎为为零零,效效率率高高(最最高高78.5) 。但输出波形失真大(只有半个波形)。但输出波形失真大(只有半个波形)。2021/3/116点点位位置置:点点在在交交流流负负载载线线上上略略高高于于乙乙类类工作点处。工作点处。电路特点:电路特点:静态电流较小,效率较高(介于甲静态电流较小,效率较高(介于甲类和乙类之间)。输出波形失真比较大。类和乙类之间)。输出波形失真比较大。2021/3/117、按耦合方式分类、按耦合方式分类1 1阻容耦合功率放大电路。阻容耦合功率放大电路。2

5、 2变压器耦合功率放大电路变压器耦合功率放大电路3 3直接耦合功率放大电路直接耦合功率放大电路2021/3/118推挽放大器 在功率放大器电路中大量采用推挽放大器电路,这种电路中用两只三极管构成一级放大器电路,两只三极管分别放大输入信号的正半周和负半周,即用一只三极管放大信号的正半周,用另一只三极管放大信号的负半周,两只三极管输出的半周信号在放大器负载上合并后得到一个完整周期的输出信号。 推挽放大器电路中,一只三极管工作在导通、放大状态时,另一只三极管处于截止状态,当输入信号变化到另一个半周后,原先导通、放大的三极管进入截止,而原先截止的三极管进入导通、放大状态,两只三极管在不断地交替导通放大

6、和截止变化,所以称为推挽放大器。 互补推挽放大器 互补是通过采用两种不同极性的三极管,利用不同极性三极管的输入极性不同,用一个信号来激励两只不同极性的三极管,这样可以不需要有两个大小相等、相位相反的激励信号。利用NPN型和PNP型三极管的互补特性,用一个信号来同时激励两只三极管的电路,称之为“互补”电路,由互补电路构成的放大器称为互补放大器电路。 2021/3/119、按功率放大器输出端特点分类、按功率放大器输出端特点分类、有输出变压器功放电路、有输出变压器功放电路、无输出变压器功放电路、无输出变压器功放电路( (简称简称OTLOTL功放电路功放电路) )。、无输出电容功放电路、无输出电容功放

7、电路( (简称简称OCLOCL功放电路功放电路) )。、桥接无输出变压器功放电路、桥接无输出变压器功放电路( (简称简称BTLBTL功放电路功放电路) )2021/3/1110BTL功放电路:功放电路:由两个相同的由两个相同的OCL电路组成一个功率更电路组成一个功率更大的功放电路,无论使用单电源还是双电源大的功放电路,无论使用单电源还是双电源供电都不需要输出电容,理想输出功率是单供电都不需要输出电容,理想输出功率是单个个OCL电路的电路的4倍。优点是功率做得更大,缺倍。优点是功率做得更大,缺点是电路比较复杂。点是电路比较复杂。BTL结构常应用于低电结构常应用于低电压系统或电池供电系统中。在汽车

8、音响中当压系统或电池供电系统中。在汽车音响中当每声道功率超过每声道功率超过10w时,大多采用时,大多采用BTL形式。形式。BTL形式不同于推挽形式,形式不同于推挽形式,BTL的每一个放大的每一个放大器放大的信号都是完整的信号,只是两个放器放大的信号都是完整的信号,只是两个放大器的输出信号反相而已。大器的输出信号反相而已。 2021/3/1111OTL OCLBTLOTL电路采用单电源即可工作,所以在便携式功放中很常用,如果不加输出电容,则稳态时输出电压为0.5Vcc,所以输出电容不可省去。但是输出电容也影响了电路的低频响应。为了提高低频响应,OCL电路使用对称双电源供电,使稳态输出为0V,省去

9、输出电容。这时,加在负载上的最大电压为Vcc。这样电源电压利用率偏低,因为整个电源电压为2Vcc。提高利用率的方式是使用BTL电路,负载接在电桥中,两端的最大电压可达2Vcc,相同供电电压下输出功率是OCL的四倍,但是元件数量翻倍。下图示出了BTL电路的原理。每次都是电桥对侧桥臂上的管子同时导通和截止。由于负载中点电压始终在0V,我们可以把BTL电路看成是两个等效负载为0.5RL的OCL电路。2021/3/1112BTL有个优势有个优势桥接状态时桥接状态时电路本身的底噪会抵消同时最大电流加倍电路本身的底噪会抵消同时最大电流加倍效果要比单独使用好很多效果要比单独使用好很多不过传统电路接成不过传统

10、电路接成BTL有些麻烦有些麻烦有些需要用运放换相有些需要用运放换相有的电路相对复杂有的电路相对复杂现在有很多效果不错的现在有很多效果不错的IC连接成连接成BTL很简单很简单效果也不错效果也不错比如比如TDA73772021/3/11135.单电源互补对称功放电路(电路)单电源互补对称功放电路(电路)( P11)一、基本电路图一、基本电路图2021/3/1114二、电路结构二、电路结构、单个、正直流电源(、单个、正直流电源(+Vcc+Vcc)供电,将直流能)供电,将直流能量转换成交流信号功率。量转换成交流信号功率。、 V1 V1和和V2V2是一对型号不同,特性对称的配对是一对型号不同,特性对称的

11、配对管。都是共集电极连接方式(基极输入,发射极管。都是共集电极连接方式(基极输入,发射极输出),都是射极输出器。输出电阻小,能与低输出),都是射极输出器。输出电阻小,能与低阻抗负载较好匹配。阻抗负载较好匹配。、不使用输出变压器,输出端用电容耦合,所、不使用输出变压器,输出端用电容耦合,所以该电路又称为电路。以该电路又称为电路。2021/3/1115三、工作原理三、工作原理1 1、静态时:、静态时:由于由于V1V1和和V2V2参数一致,参数一致,A A点和点和B B点的电压都是电源电压点的电压都是电源电压VccVcc的一半。的一半。 V VA A= Vcc /2 = Vcc /2 。V1V1和和

12、V2V2管的发射结电压管的发射结电压V VBEBE=V=VB B V VE E=V=VB B V VA A= Vcc /2 Vcc /2 =0= Vcc /2 Vcc /2 =0。因此,发射结零偏,因此,发射结零偏, V1 V1和和V2V2都截止。都截止。2 2、 动态时:动态时:A A、 V Vi i正半周:正半周: V1 V1管(管(NPNNPN型)导通,型)导通, V2 V2管(管(PNPPNP型)截止。直流型)截止。直流电源电源VccVcc通过通过V1V1管向耦合电容管向耦合电容C1C1充电。负载充电。负载R RL L上输出正半周波形。上输出正半周波形。B B、 V Vi i负半周:负

13、半周: V1 V1管(管(NPNNPN型)截止,型)截止, V2 V2管(管(PNPPNP型)导通。耦合型)导通。耦合电容电容C1C1放电(容量足够大),向放电(容量足够大),向V2V2管提供电源,并在负载管提供电源,并在负载R RL L上输出上输出负半周波形。负半周波形。因此,在一个周期内,因此,在一个周期内, V1 V1和和V2V2管交替工作,负载上有完整的波形管交替工作,负载上有完整的波形输出。输出。2021/3/1116四、交越失真及克服方法四、交越失真及克服方法讨论电路工作原理的时候是理性状态,未考虑三极讨论电路工作原理的时候是理性状态,未考虑三极管死区电压(硅:管死区电压(硅:.

14、.V V,锗:,锗: . .V V )的影响。)的影响。实际上由于实际上由于两个功放管之间没有偏置电路,在输入两个功放管之间没有偏置电路,在输入交流电压小于死区电压的时候,两个功放管都是截交流电压小于死区电压的时候,两个功放管都是截止的。在输出电压波形的正、负半周交替处出现一止的。在输出电压波形的正、负半周交替处出现一段没有电压的区域,这种现象叫交越失真。段没有电压的区域,这种现象叫交越失真。克服方法:在两个功放管的基极之间串入两个二极克服方法:在两个功放管的基极之间串入两个二极管,利用二极管的压降为两个三极管提供正向偏置管,利用二极管的压降为两个三极管提供正向偏置电压,使两个三极管处于微导通

15、状态,即工作在甲电压,使两个三极管处于微导通状态,即工作在甲乙类状态,克服了交越失真。乙类状态,克服了交越失真。2021/3/11172021/3/1118五、输出功率、电源功率、效率五、输出功率、电源功率、效率1 1、最大输出功率:、最大输出功率:(A A)忽略)忽略2 2个功放管的饱和压降个功放管的饱和压降V VCESCES:(B B) 考虑考虑2 2个功放管的饱和压降个功放管的饱和压降V VCESCES:2 2、电源功率:、电源功率:2021/3/1119理想最大效率为理想最大效率为 m m= = = 78.5%= 78.5%3 3、效率:、效率:=4 4、每个三极管最大功耗:、每个三极

16、管最大功耗:P PTMTM = 0.2 = 0.2 P POMOM 2021/3/1120六、功放管(三极管)的选择六、功放管(三极管)的选择两个功放管型号互补、参数对称。每一个管子的3个极限参数应满足:0.20.2()()2021/3/1121七、典型电路七、典型电路1 1、电路图:、电路图:2 2、组成:、组成:带反馈的两级放大电路带反馈的两级放大电路(采用直接耦合)。(采用直接耦合)。级间反馈元件是级间反馈元件是R RP1P1,引,引入电压并联负反馈。既稳入电压并联负反馈。既稳定输出电压的稳定度,又定输出电压的稳定度,又稳定静态工作点。稳定静态工作点。第一级是激励放大级第一级是激励放大级

17、; ;是分压式偏置放大电路,静态工作点稳定。是分压式偏置放大电路,静态工作点稳定。主要作用是进行第一次放大,推动后面的功放电路工作。主要作用是进行第一次放大,推动后面的功放电路工作。第二级是功率放大输出级第二级是功率放大输出级; ;是是OTLOTL功放电路,主要作用是功率放大。功放电路,主要作用是功率放大。2021/3/11221、V1 激励放大管:进行第一次放大,以推动激励放大管:进行第一次放大,以推动 V V2 2、V V3 3功放管工作。功放管工作。3、RP1 电电位位器器:调调节节A A点点电电位位,保保持持中中点点电电位位始始终终为为 V VG G / / 2 2。引引入电压并联负反

18、馈,稳定入电压并联负反馈,稳定Q Q点,稳定输出电压的稳定度。点,稳定输出电压的稳定度。5、C4 自自举举电电容容相相当当于于一一个个电电源源,使使V V2 2的的基基极极电电位位升升高高,获获得得高高于于V VG G的自举电压,提高功率增益。的自举电压,提高功率增益。 (使使 V V2 2、V V3 3 工作时为共射组态)工作时为共射组态)6、R4 隔隔离离电电阻阻:将将直直流流电电源源V VG G和和电电容容C4分分开开,使使V V2 2管管的的基基极可获得高于电源电压极可获得高于电源电压V VG G 的自举电压。的自举电压。* 3* 3、元件名称和作用、元件名称和作用7、R4 和和C4

19、自举电路:改善输出波形,克服输出电压顶部失真自举电路:改善输出波形,克服输出电压顶部失真现象。现象。、 R 和和4给给V V2 2、V V3 3管的发射结提供正向偏置电压,以克管的发射结提供正向偏置电压,以克服交越失真。服交越失真。2 2、V V2 2、V V3 3 功放管:为特性的对称的型号相异的三极管,进行功率放大。功放管:为特性的对称的型号相异的三极管,进行功率放大。4 4、RP2 电位器:提供输出管发射结所需的正向偏置电压。调整电位器:提供输出管发射结所需的正向偏置电压。调整 V2 V2、V3 V3 管静态工作点(偏置电流),克服交越失真。管静态工作点(偏置电流),克服交越失真。202

20、1/3/1123八、电路特点八、电路特点、优点:、优点:效率高效率高单电源供电单电源供电非线性失真小非线性失真小频率响应宽频率响应宽、缺点:、缺点:输出端与负载之间采用大容量电容耦合输出端与负载之间采用大容量电容耦合 OTLOTL功率放大器,它具有非线性失真小,频率响功率放大器,它具有非线性失真小,频率响应宽,电路性能指标较高等优点,也是目前应宽,电路性能指标较高等优点,也是目前OTLOTL电电路在各种高保真放大器应用电路中较为广泛采用的路在各种高保真放大器应用电路中较为广泛采用的电路之一。电路之一。九、应用九、应用2021/3/1124二、信号的放大过程二、信号的放大过程输输入入信信号号 v

21、 vi i 负负半半周周时时,V V1 1 输输出出正正半半周周信信号号,V V2 2 导导通通(V(V3 3 截截止止) ),i i2 2 通通过过 R RL L;v vi i 正正半半周周时时,V V1 1 输输出出负负半半周周信信号号,V V3 3 导导通通(V(V2 2 截截止止) ),i i3 3 流流过过 R RL L。在在 v vi i 一一周周期期内内,V V2 2、V V3 3 轮轮流流导导电电,R RL L 上上得得到到完完整整的信号。的信号。2021/3/1125三、最大输出功率三、最大输出功率因因 C3 的的作作用用,单单管管电电源源电电压压为为 VG/2。则则输输出出

22、最最大大功功率率时,输出管的集电极电压和集电极电流峰值分别为时,输出管的集电极电压和集电极电流峰值分别为 ;忽忽略略饱饱和和压压降降和和穿穿透透电电流流,则则最大输出功率为最大输出功率为即即( (7.4.1) )2021/3/1126例例 题题:互互补补对对称称 OTL 功功放放电电路路中中,VG = 6 V,RL = 8 ,求,求该电路的最大输出功率。该电路的最大输出功率。解解2021/3/11275.3双电源互补对称功放电路(双电源互补对称功放电路(C电路)电路)( P115)一、基本电路图一、基本电路图2021/3/1128二、电路结构二、电路结构、两个大小相等、极性相反的直流电源供电,

23、、两个大小相等、极性相反的直流电源供电,将直流能量转换成交流信号功率。将直流能量转换成交流信号功率。、 V1 V1和和V2V2是一对型号不同,特性对称的配是一对型号不同,特性对称的配对管。都是共集电极连接方式(基极输入,发对管。都是共集电极连接方式(基极输入,发射极输出),都是射极输出器。射极输出),都是射极输出器。、不使用输出耦合电容,输出端与负载之间、不使用输出耦合电容,输出端与负载之间采用直接耦合,所以该电路又称为采用直接耦合,所以该电路又称为C C功放功放电路。电路。2021/3/1129三、工作原理三、工作原理1 1、静态时:、静态时:由于由于V1V1和和V2V2参数一致、结构对称。

24、参数一致、结构对称。 输出端输出端点电位为点电位为0 0;没有;没有直流电经过负载直流电经过负载R RL L 。因此,输出端不接隔直电容。因此,输出端不接隔直电容。2 2、 动态时:动态时:A A、 V Vi i正半周:正半周: V1 V1管(管(NPNNPN型)导通,型)导通, V2 V2管(管(PNPPNP型)截止。直流型)截止。直流电源电源VccVcc通过通过V1V1管向负载供电。负载管向负载供电。负载R RL L上输出正半周波形。上输出正半周波形。B B、 V Vi i负半周:负半周: V1 V1管(管(NPNNPN型)截止,型)截止, V2 V2管(管(PNPPNP型)导通。直流型)

25、导通。直流电源电源VccVcc通过通过V2V2管向负载供电。负载管向负载供电。负载R RL L上输出负半周波形。上输出负半周波形。因此,在一个周期内,因此,在一个周期内, V1 V1和和V2V2管交替工作,负载上有完整的波形管交替工作,负载上有完整的波形输出。输出。2021/3/1130四、交越失真及克服方法四、交越失真及克服方法讨论电路工作原理的时候是理性状态,未考虑三极讨论电路工作原理的时候是理性状态,未考虑三极管死区电压(硅:管死区电压(硅:. .V V,锗:,锗: . .V V )的影响。)的影响。实际上由于两个功放管之间没有偏置电路,在输入实际上由于两个功放管之间没有偏置电路,在输入

26、交流电压小于死区电压的时候,两个功放管都是截交流电压小于死区电压的时候,两个功放管都是截止的。在输出电压波形的正、负半周交替处出现一止的。在输出电压波形的正、负半周交替处出现一段没有电压的区域,这种现象叫交越失真。段没有电压的区域,这种现象叫交越失真。克服方法:在两个功放管的基极之间串入两个二极克服方法:在两个功放管的基极之间串入两个二极管,利用二极管的压降为两个三极管提供正向偏置管,利用二极管的压降为两个三极管提供正向偏置电压,使两个三极管处于微导通状态,即工作在甲电压,使两个三极管处于微导通状态,即工作在甲乙类状态,克服了交越失真。乙类状态,克服了交越失真。2021/3/11312021/

27、3/1132五、输出功率和效率五、输出功率和效率1 1、最大输出功率:、最大输出功率:(A)忽略)忽略2个功放管的饱和压降个功放管的饱和压降VCES:(B) 考虑考虑2个功放管的饱和压降个功放管的饱和压降VCES:2 2、电源功率:电源功率: 2021/3/1133理想最大效率为理想最大效率为 m m= = 78.5%= = 78.5%3、效率:、效率:=4 4、每个三极管最大功耗:、每个三极管最大功耗:P PTMTM = 0.2 = 0.2 P POMOM 2021/3/1134六、功放管(三极管)的选择六、功放管(三极管)的选择两个功放管型号互补、参数对称。每一个管子的3个极限参数应满足:

28、0.20.2()()2021/3/1135七、电路特点七、电路特点、优点:、优点:低频特性好低频特性好效率高效率高、缺点:、缺点:需要两个大小相等、极性相反的直流电源。需要两个大小相等、极性相反的直流电源。对电路的静态工作点的稳定度要求高。对电路的静态工作点的稳定度要求高。负载一端接地,一端直接与放大器输出端连接,负载一端接地,一端直接与放大器输出端连接,因此须设置保护电路因此须设置保护电路 。 OCL功放电路也是定压式输出电路,其电路由功放电路也是定压式输出电路,其电路由于性能比较好,所以广泛地应用在高保真扩音设于性能比较好,所以广泛地应用在高保真扩音设备中。备中。八、应用八、应用2021/

29、3/1136一、概念一、概念把两个或两个以上的三极管的电极适当地连把两个或两个以上的三极管的电极适当地连接起来,等效一个管子使用,即为复合管。接起来,等效一个管子使用,即为复合管。二、连接成复合管的原则二、连接成复合管的原则、保证两只管子各极电流都能顺着各个管的正、保证两只管子各极电流都能顺着各个管的正常工作方向流动常工作方向流动、前管的、前管的c、e极只能与后管的极只能与后管的c、b极连接,不极连接,不能与能与 b 、 e 极连接极连接.(否则前管的否则前管的VCE电压会受到电压会受到后管的后管的VBE的钳制。无法使两管有合适的工作电压。的钳制。无法使两管有合适的工作电压。)2021/3/1

30、137二、复合管特点二、复合管特点、复合管的电流放大倍数、复合管的电流放大倍数=1*2。、复合管的型号与第一只三极、复合管的型号与第一只三极管的型号一致。复合管的基极就管的型号一致。复合管的基极就是第一只三极管的基极是第一只三极管的基极三、由三、由NPNNPN或或PNPPNP复复合而成的,一般称为达林顿管合而成的,一般称为达林顿管2021/3/11382021/3/1139应用:用复合管提高功率输出级的电流放大倍数应用:用复合管提高功率输出级的电流放大倍数V4、V6 组组成成 NPN 型型复复合合管管,V5、V7 组组成成 PNP 型型复复合合管管。二二者者组组成成复复合合互互补补功功率率输输

31、出出级级。从从而而提提高高了了输输出出级级的的电电流流放放大大倍数,同时也减小了前级的推动电流。倍数,同时也减小了前级的推动电流。2021/3/1140三三、OCL功率放大电路应用实例:功率放大电路应用实例: 2021/3/11417.集成电路功率放大器集成电路功率放大器(P125)集集成成功功率率放放大大器器具具有有体体积积小小、工工作作稳稳定定、易易于于安安装装和和调调试试的的优优点点,了了解解其其外外特特性性和和外外线线路路的的连连接接方方法法,就就能能组组成成实实用用电电路。因此,得到广泛的应用。路。因此,得到广泛的应用。* * 塑料扁平封装双列直插式集成功放的管脚顺塑料扁平封装双列直

32、插式集成功放的管脚顺序排列识读方法:面对印有型号字体的表面,序排列识读方法:面对印有型号字体的表面,管脚向下,标志于左,自下而上逆时针方向排管脚向下,标志于左,自下而上逆时针方向排列序号依次为列序号依次为1 1、2 2、3 3、4 4。2021/3/1142* * 塑料扁平封装双列直插式集成功放的管脚顺塑料扁平封装双列直插式集成功放的管脚顺序排列识读方法:面对印有型号字体的表面,序排列识读方法:面对印有型号字体的表面,管脚向下,标志于左,自下而上逆时针方向排管脚向下,标志于左,自下而上逆时针方向排列序号依次为列序号依次为1 1、2 2、3 3、4 4。集成功率放大器由四大部分组成集成功率放大器

33、由四大部分组成2021/3/11437.1LM386 集成功率放大器的应用电路集成功率放大器的应用电路LM386 是是小小功功率率音音频频集集成成功功放放。采采用用 8 脚脚双双列列直直插插式式塑塑料封装。料封装。4 脚脚为为接接“地地”端端;6 脚脚为为电电源源端端;2 脚脚为为反反相相输输入入端端;3 脚脚为为同同相相输输入入端端;5 脚脚为为输输出出端端;7 脚脚为为去去耦耦端端;1、8 脚为增益调节端。脚为增益调节端。2021/3/1144外外特特性性:额额定定工工作作电电压压为为 4 16 V,当当电电源源电电压压为为 6 V 时时,静静态态工工作作电电流流为为 4 mA,适适合合用

34、用电电池池供供电电。频频响响范范围围可可达达数数百百千赫。最大允许功耗为千赫。最大允许功耗为 660 mW( (25 C) ),不需散热片。,不需散热片。工工作作电电压压为为 4 V,负负载载电电阻阻为为 4 时时,输输出出功功率率( (失失真真为为 10%) )为为 300 mW。工工作作电电压压为为 6 V,负负载载电电阻阻为为 4、8、16 时时,输输出出功功率率分分别别为为 340 mW、325 mW 、180 mW。 2021/3/1145用用 LM386 组成组成 OTL 应用电路应用电路4 脚脚接接“地地” ,6 脚脚接接电电源源( (6 9 V) )。2 脚脚接接地地,信信号号

35、从从同同相相输输入入端端 3 脚脚输输入入,5 脚脚通通过过 220 F 电电容容向向扬扬声声器器 RL 提提供供信信号号功功率率。7 脚脚接接 20 F 去去耦耦电电容容。1、8 脚脚之之间间接接 10 F 电电容容和和 20 k 电位器,用来调节增益。电位器,用来调节增益。2021/3/11467.2TDA2030 集成功率放大器的应用电路集成功率放大器的应用电路TDA2030 简介简介外外特特性性:电电源源电电压压范范围围为为 6 V 18 V,静静态态电电流流小小于于 60 A,频频响响为为 10 Hz 140 kHz,谐谐波波失失真真小小于于 0.5%,在在 VCC = 14 V,R

36、L = 4 时,输出功率为时,输出功率为 14 W。1 脚脚为为同同相相输输入入端端,2 脚脚为为反反相相输输入入端端,4 脚脚为为输输出出端端,3 脚脚接接负负电电源源,5 脚脚接接正正电电源源。电路特点是引脚和外接元件少。电路特点是引脚和外接元件少。2021/3/1147TDA2030 应用电路应用电路V1、V2 组组成成电电源源极极性性保保护护电电路路,防防止止电电源源极极性性接接反反损损坏坏集集成成功功放放。C3、C5 与与 C4、C6 为为电电源源滤滤波波电电容容,100 F 电电容容并并联联 0.1 F 电电容容的的原原因因是是 100 F 电电解解电电容容具具有有电电感感效效应应

37、。信信号号从从 1 脚脚同同相相端端输输入入,4 脚脚输输出出端端向向负负载载扬扬声声器器提提供供信信号号功率,使其发出声响。功率,使其发出声响。TDA2030 是是一一种种超超小小形形 5 引引脚脚单单列列直直插插塑塑封封集集成成功功放放。由由于于具具有有低低瞬瞬态态失失真真、较较宽宽频频响响和和完完善善的的内内部部保保护护措措施施,因因此此,常常用在高保真组合音响中。用在高保真组合音响中。2021/3/11487.34100系列集成功放及典型应用系列集成功放及典型应用2021/3/1149本章小结本章小结1.功功率率放放大大器器的的主主要要任任务务是是在在不不失失真真前前提提下下输输出出大

38、大信信号号功功率率。功功放放有有甲甲类类、乙乙类类和和甲甲乙乙类类三三种种工工作作状状态态。电电路形式有路形式有 OTL、OCL、BTL 功放电路。功放电路。2.甲甲类类单单管管功功放放电电路路简简单单,最最大大缺缺点点是是效效率率低低;乙乙类类功功放放采采用用双双管管推推挽挽输输出出,效效率率高高,缺缺点点是是产产生生交交越越失失真真。甲乙类功放克服了交越失真,并具有较高的效率。甲乙类功放克服了交越失真,并具有较高的效率。3.为为了了减减少少输输出出变变压压器器和和输输出出电电容容给给功功放放带带来来的的不不便便和和失失真真,出出现现了了单单电电源源供供电电的的 OTL 和和双双电电源源供供

39、电电的的OCL 功放电路。功放电路。4.集集成成功功率率放放大大器器具具有有体体积积小小、工工作作可可靠靠、调调试试组组装装方方便的优点。目前得到广泛的应用。便的优点。目前得到广泛的应用。2021/3/1150本章重点本章重点1.了解功率放大电路的任务、特点和要求。了解功率放大电路的任务、特点和要求。2.理理解解无无输输出出变变压压器器功功率率放放大大电电路路( (OCL、OTL) )的的组组成成和工作原理。和工作原理。3.掌掌握握 OCL、OTL 电电路路的的分分析析方方法法;Pom、PG、PCM 的估算和功率管的选管条件。的估算和功率管的选管条件。4.理解典型集成功率放大电路。理解典型集成功率放大电路。5.了解功率管的安全使用知识。了解功率管的安全使用知识。本章难点本章难点1.功率放大器工作原理及性能特点。功率放大器工作原理及性能特点。2. Pom、PEM、PCM 的估算方法和功率管的选管条件。的估算方法和功率管的选管条件。2021/3/1151

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 > 资格认证/考试 > 自考

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