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10.4.3 OCL甲乙类互补对称功率放大电路 图10-27 交越失真波形 图10-28 甲乙类互补对称功率放大器 交越失真是三极管没有静态偏置造成的,为避免产生交越失真,可给三极管加适当的基极偏置电压,使之工作在甲乙类而接近乙类的状态,如图10.28所示。 10.4.4 OTL甲乙类互补对称功率放大电路 在两管发射极与负载之间接入一个大容量电容,采用单电源供电. 又称为无输出变压器功率放大电路,简称OTL电路 . 图10-29 OTL甲乙类互补对称功率放大器 10.4.5 集成功率放大器 1、TDA2030A音频功率放大器简介 表2.1 TDA2030A的引脚功能 图2.32 TDA2030A的外型 2、TDA2030A音频功率放大器的典型应用 (1)双电源供电应用电路 闭环电压放大倍数为 (2)单电源供电应用电路 图10-31 双电源供电应用电路 图10-32单电源供电应用电路 10.5 场效应管放大电路 10.5.1 自给偏压偏置电路 耗尽型绝缘栅场效应管的开启电压小于零,可以采用自给偏压偏置电路。 自给偏压 图10-33耗尽型绝缘栅场效应管的自给偏压偏置电路 10.5.2 分压式偏置电路 图10.33分压式偏置电路 图10-34 分压式偏置电路 图10-35分压式偏置电路的交流通路 本章小结 (1) 用来对电信号进行放大的电路称为放大电路,它是构成其它电子线路的基本单元电路。 根据信号输入、输出回路的公共端不同,分为共发射极、共集电极和共基极三种基本组态。 (2) 放大电路一般由三极管、直流电源、偏置电阻及耦合电容等组成。放大电路正常工作时具有交、直流并存的特点。对放大电路的分析包括静态分析和动态分析,静态分析是根据放大电路的直流通路来分析其静态工作点,动态分析是根据其交流微变等效电路来分析电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。 (3) 放大电路的静态工作点一般选在三极管放大区的中间部位,保证放大电路有足够的动态范围。如果选的过低,则在输入信号的负半周易产生截止失真;选的过高,则在输入信号的正半周易产生饱和失真。 (4) 温度变化会引起三极管静态工作点的波动。为了稳定静态工作点,一般采用分压偏置式放大电路。 (5) 共发射极放大电路的电压放大倍数较大,且输出信号与输入信号反相。 (6) 共集电极放大电路的主要特点是:电压放大倍数小于1但近似等于1,输出电压与输入电压同相位,输入电阻高,输出电阻低。 (7) 多级放大电路常用的级间耦合方式有阻容耦合和直接耦合。阻容耦合由于电容隔断了级间的直流通路,只能放大交流信号,但各级静态工作点彼此独立。直接耦合可以放大直流信号,也能放大交流信号,适于集成化。直接耦合存在各级静态工作点互相影响和零点漂移的问题。多级放大电路的电压放大倍数等于各级电压放大倍数的乘积,输入电阻等于第一级放大电路的输入电阻,输出电阻等于最后一级放大电路的输出电阻。 (8) 对功率放大器的基本要求:输出功率足够大;电源的转换效率高;非线性失真小。对功率放大器的分析一般采用图解分析法,主要分析最大不失真输出功率和效率。 (9) 场效应管放大电路的输入阻抗很高,适用于作多级放大电路的输入级。在共源极放大电路中,常用的偏置方法有自给偏压偏置电路和分压式偏置电路两种。 第10章 放大电路基础 10.1 共发射极放大电路 10.1.1共发射极放大电路的结构和工作原理 1.电路结构 包括三极管、直流偏置电路、输入信号以及负载等部分 . 图10-1 共发射极放大电路的组成 2. 工作原理 图10-2 共发射极放大电路 放大原理:输入信号ui经C1与UBE叠加后 加到三极管输入端,使基极电流iB发生变 化,iB 控制集电极电流iC的变化,iC在RC 上的压降使三极管输出电压发生变化,

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