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东华大学电路电子中心 E.E.CENTER DHU 东华大学电路电子中心 E.E.CENTER DHU 模拟电子技术基础 第6章 功率放大电路 第6章 功率放大电路 1、对输出级的要求 2、功率放大电路的一般问题 3、乙类双电源互补对称功放电路 4、甲乙类互补对称功放电路 5、OCL功放电路的分析计算 6、OTL功放电路 7、功放晶体管的极限参数 8、功放电路应用举例 一、对输出级的要求 对输出级的要求: 带负载能力强;采用射极输出形式。 直流功耗小;要求静态工作电流小。 负载电阻上无直流功耗;保证输入为零时输出为零。 最大不失真输出电压最大;双电源供电时Uom的峰值接近电源电压。单电源供电Uom的峰值接近二分之一电源电压。 二、功率放大电路的一般问题 1.功率放大电路的主要特点 功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。因此,要求同时输出较大的电压和电流。管子工作在接近极限状态。 2.要解决的问题 提高效率 减小失真 管子的保护 一般直接驱动负载,带载能力要强。 3.提高效率的途径 降低静态功耗,即减小静态电流。 # 功率放大电路与前面介绍的电压放大电路有本质上的区别吗? 二、功率放大电路的一般问题 4.放大管的三种工作状态 根据三极管正弦信号整个周期内的导通情况,有: 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° # 用哪种工作状态的电路 作功率放大电路最合适? 二、功率放大电路的一般问题 5.功率放大电路主要技术指标 最大输出功率Pom、转换效率η、三极管的耗散功率PT和电源提供的功率PE 6.功率放大电路的晶体管选择 极限参数PCM、 ICM和U(BR)CEO的计算 7.功率放大电路的分析方法 采用大信号图解法分析 1、电路组成 三、乙类双电源互补对称功率放大电路 由一对NPN、PNP特性相同的互补三极管组成,采用正、负双电源供电。这种电路也称为OCL互补功率放大电路。 2. 工作原理 两个三极管在信号正、负半周轮流导通,使负载得到一个完整的波形。 3、交越失真 三、乙类双电源互补对称功率放大电路 消除失真的方法: 设置合适的静态工作点。 信号在零附近两只管子均截止 开启电压 4、消除交越失真的功率放大电路方案 三、乙类双电源互补对称功率放大电路 对偏置电路的要求:有合适的Q点,且动态电阻尽可能小,即动态信号的损失尽可能小。 如果信号为零时两只管子处于临界导通或微导通状态,那么当有信号输入时两只管子中至少有一只导通,因而消除了交越失真。 二极管导通时,对直流电源的作用可近似等效为一个0.6~0.8V的直流电源,对交流信号的作用可等效为一个数值很小的动态电阻。 四、甲乙类互补对称功率放大电路 1、电路组成和工作原理 T1、T2管,D1、D2管的参数相同,静态时T1、T2两管电流相同,流经负载的电流为零。有输入信号时,一管电流增加,另一管电流减小,在负载上产生输出电流,消除了交越失真。 D1、D2消除交越失真 四、甲乙类互补对称功率放大电路 2、准互补输出电路组成和UBE倍增电路 UBE倍增电路 采用T3、T4复合管组成的准互补输出电路 五、OCL功放电路的分析计算 1、最大不失真输出功率Pomax 实际输出功率Po 五、OCL功放电路的分析计算 2、管耗PT 单个管子在半个周期内的管耗 两管管耗 最大管耗与最大输出功率的关系: 选管依据之一 五、OCL功放电路的分析计算 3、电源供给的功率PV 当 4、效率? 当 甲乙类互补对称功放电路所有参数计算方法与此相同。 六、OTL功放电路 甲乙类单电源互补对称电路(OTL) 基本电路 工作原理: T3管组成前置放大级,T1、T2组成互补对称电路输出级,K点静态点位VK=VCC/2 信号负半周T1导通,电流流过负载RL并向C充电;信号正半周T2导通C充当-VCC通过负载放电。若时间常数RLC足够大,C代替原来的负电源。 六、OTL功放电路 甲乙类单电源互补对称电路(OTL) 自举电路 R3C3组成自举电路 自举作用:静态时,VK=VCC/2,VD=VCC-IC3R3,电容C3被充电到VC3=VCC/2-IC3R3。 R3C3足够大时VC3为常数,在信号的负半周T1导通,K点电位上升,D点电位自动跟着上升,有足够的基极电流使T1导电。 六、OTL功放电路 甲乙类单电源互补对称电路(OTL) 电路特点 单电源供电,最大不失真输出电压幅度近似等于VCC/2, 输出端必须要有足够大容量的电容器。 参数计算方法 乙类双电源互补对称功放导出的计算公式只要稍加修正即可使用。 修正方法:将原来所有公式中的VCC用VCC/2替代。 七、功放晶体管的极限参数 在输出功率最大时,因管压降
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