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6 功率放大器.ppt
2、实用甲乙类单电源准互补对称功率放大电路 四、集成功率放大器介绍 集成功率放大器具有输出功率大、外围连接元件少、使用方便等优点,目前使用越来越广泛。 TDA2030A集成功放的内部电路 TDA2030A主要性能参数如下: 电源电压VCC ±3V~±18V 输出峰值电流 3.5A 频响BW 0~140kHz 静态电流 60mA (测试条件:VCC=±18V) 电压增益 30dB 输入电阻RI 0.5M? 在电源为?15V、RL=4?时输出功率为14W。 TDA2030A构成OCL电路 构成的OTL电路 * * 第 6 章 功率放大器 1.功率放大电路的特点 功率放大电路的任务是向负载提供足够大的功率, ①功率放大电路不仅要有较高的输出电压,还要有较大的输出电流。 ②非线性失真要比小信号的电压放大电路严重得多。 ③晶体管消耗的能量较大,不可忽视管耗问题。 ④从电源取用的功率较大,为提高电源的利用率,必须尽可能提高放大电路的效率。放大电路的效率是指负载得到的交流信号功率与直流电源供出功率的比值。 (1)功放电路中电流、电压要求都比较大,必须注意电路参数不能超过晶体管的极限值: ICM 、UCEM 、 PCM 。 ICM PCM UCEM Ic uce 6.2.1.1 功率放大器的基本要求 (2)电流、电压信号比较大,必须注意防止波形失真。 (3)电源提供的能量尽可能地转换给负载,以减少晶体管及线路上的损失。即注意提高电路的效率(?)。 Pomax : 负载上得到的交流信号功率。 PE : 电源提供的直流功率。 uo t uo ib Q ic uce USC uo的取值范围 Q Ic uCE USC 直流负载线 交流负载线 UCEQ = 0.5USC 静态工作点: 若忽略晶体管的饱和压降和截止区,输出信号uo的峰值最大只能为: 放大电路的输出没有失真的工作方式称为甲类放大。 2.功率放大电路的类型 甲类功率放大电路的静态工作点设置在交流负载线的中点。在工作过程中,晶体管始终处在导通状态。 乙类功率放大电路的静态工作点设置在交流负载线的截止点,晶体管仅在输入信号的半个周期导通。 甲乙类功率放大电路的静态工作点介于甲类和乙类之间,晶体管有不大的静态偏流。其失真情况和效率介于甲类和乙类之间。 如何解决效率低的问题? 办法:降低Q点。 既降低Q点又不会引起截止失真的办法:采用互补对称射极输出电路。 缺点:但又会引起截止失真。 互补对称功放的类型 无输出变压器形式 ( OTL电路) 无输出电容形式 ( OCL电路) 互补对称:电路中采用两支晶体管,NPN、 PNP各一只;两管特性一致。 类型: 6.2.3 乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL电路) 一、工作原理(设ui为正弦波) 电路的结构特点: ui -USC T1 T2 uo +USC RL iL 1. 由NPN型、PNP型三极管构成两个对称的射极输出器对接而成。 2. 双电源供电。 3. 输入输出端不加隔直电容。 4.由于V1、V2都工作在 共集电极接法(射极 输出器),输出电阻 极小,可与低阻负载 RL直接匹配。 ic1 ic2 动态分析: ui ? 0V T1截止,T2导通 ui 0V T1导通,T2截止 iL= ic1 ; ui -USC T1 T2 uo +USC RL iL iL=ic2 因此,不需要隔直电容。 静态分析: ui = 0V ? T1、T2均不工作 ? uo = 0V 负载中没有电流,电路工作在乙类状态。 在输入信号ui的整个周期内,V1、V2两管轮流交替地工作,互相补充,使负载获得完整的信号波形,故称互补对称电路。 ui -USC T1 T2 uo +USC RL iL (1) 静态电流 ICQ、IBQ等于零; (2) 每管导通时间等于半个周期 ; (3) 存在交越失真。 乙类放大的特点: 乙类放大的输入输出波形关系: ui -USC T1 T2 uo +USC RL iL 死区电压 ui uo uo u′o ′ t t t t 交越失真:输入信号 ui在零点前后,输出信号出现的失真为交越失真。 交越失真
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