第十八讲 CH8 功率放大电路1.ppt

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第十八讲 CH8 功率放大电路1

学习指导 前面已经介绍了一些电子电路,经过这些电路处理后的信号,往往要送到负载,去驱动一定的装置。例如,收音机中扬声器的音圈、电动机控制绕组、计算机监视器或电视机的扫描偏转线圈等。这时我们要考虑的不仅仅是输出电压或电流的大小,而且要有一定的功率输出。这类主要用于向负载提供功率的放大电路常称为功率放大电路。 本章以分析功率放大电路的输出功率、效率和非线性失真之间的矛盾为主线,逐步提出解决矛盾的措施。 主要内容: 1.功率放大电路的输出功率、效率和非线性失真 之间的关系。 2.乙类、甲乙类功率放大电路的组成、工作原理、 各项指标的计算及功率BJT的选择。 学习目标: 1.熟练掌握如何解决输出功率、效率和非线性失 真三者之间的矛盾; 2.要熟练掌握乙类互补对称功率放大电路的组成、 分析计算和功率BJT的选择; 3.正确理解甲乙类互补对称功放电路的工作原理 及计算; 4.了解各种功率器件及散热问题;(自学) 5.了解集成功率放大器的使用。(自学) 学习方法: 本章是围绕输出功率、效率和非线性失真三者之 间的矛盾展开讨论的,所以: 1.必须先弄清为什么要把功率放大电路的静态工作点下移,使放大器由甲类变为乙类,又由乙类变为甲乙类的原因。 2.由于乙类、甲乙类放大器的输出具有明显的失真,学生要熟练掌握乙类互补对称功率放大电路是怎样解决非线性失真的,即互补对称电路组成原理。 3.抓住输出的最大幅值,以乙类互补对称功放为例,掌握功率放大器的分析计算和功率BJT的选择。 4.了解交越失真产生的原因,正确理解甲乙类互补对称功放电路的工作原理及计算。 共射放大器 共集放大器 共基放大器 有电压放大 无电压放大 有电压放大 有电流放大 有电流放大 无电流放大 * 8.1 功率放大电路的一般问题 8.2 乙类互补对称功率放大电路 8.3 甲乙类互补对称功率放大电路 8.4 集成功率放大器(自学) 8.5 功率器件(自学) 概述 学习指导 小结 作业 无论是功率放大电路、电压放大电路,还是电 流放大电路,在负载上都同时存在输出电压、电流 和功率,上述称呼上的区别只不过是它们各自强调 的输出量不同而已。 概 述 例1: 扩音系统 执行机构 功率放大器的作用: 用作放大电路的输出级,以驱动执行机构。如使扬声器发声、电动机转动、仪表指针偏转等。 功率放大 电压放大 信号提取 例2:温度控制 R1-R3:标准电阻 Ua : 基准电压 Rt : 负温度系数热敏电阻 A:电压放大器 Rt T UO 室温T 温度调节 过程 Ub UO1 uo R1 a R2 VCC + R3 Rt 功 放 b 温控室 A + - uo1 加热元件 例3:典型的收音机电路 变频 低频 中放 功放 Ic=0.5mA Ic=2mA Ic=20mA Ec=6V Po=30mW 电源供给的功率: PDC=EcIc=120mW 转换效率: 电源供给的能量大多数以管耗的形式消耗掉,通常功放电路中的工作管必须加散热片。 检波 电压放大器与功率放大器的区别: 1. 任务不同: 电压放大—不失真地提高输入信号的幅度,以驱动后面的功率放大级,通常工作在小信号状态。 功率放大—信号不失真或轻度失真的条件下提高输出功率,通常工作在大信号状态。 2. 分析方法: 电压放大—采用小信号模型分析法和图解法 功率放大—图解法 8.1 功率放大电路的一般问题 1. 功率放大电路的主要特点及主要研究对象 (1) 要求尽可能大的输出功率。 (2) 效率? ?= 负载得到的有用信号功率Po 电源供给的直流功率PDC (3) 非线性失真要小。 在大信号状态工作必然引起信号失真,这就存在增大输出功率和信号失真之间的矛盾,这就要求在电路结构上进行改进,尽可能地提高输出功率并减小非线性失真。 (4) 半导体三极管散热的问题 输出信号电压大 输出信号电流大 放大电路的输出电阻与负载匹配 管子工作在接近极限状态 2.提高效率的途径: 三极管根据正弦信号整个周期内的导通情况,可分为以下几个工作状态: 乙类:导通角等于180° 甲类:一个周期内均导通 甲乙类:导通角大于180° 丙类:导通角小

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