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功率放大电路

功率放大电路 第 7 章 7.1 功率放大电路的特殊问题 7.1 功率放大电路的特殊问题 一、功率放大的任务 输出足够大的功率去驱动负载(扬声器、伺服电机等)。 二、功率放大的特殊问题 1. 输出电压、电流幅度大,三极管尽限工作。 2. 管子接近饱和或截止,输出有一定非线性失真。 3. 需加散热器,以提高管子承受较大管耗。 4. 效率 ? = Pomax / PDC 要高。性能分析以功率、管耗、效率为主。 三、共发射极放大电路的效率问题 +VCC RL C1 + RB uce = uo uCE iC O t iC O Q Icm Ucem 设“Q”设置在 交流负载线中点 VCC IC 四、放大电路的工作状态 甲类(? = 2? ) ?t iC O Icm ? 2? IC ?t iC O Icm ? 2? IC 乙类(? = ? ) ?t iC O Icm ? IC 2? 甲乙类( ? ? 2? ) Q uCE iC O t iC O Q Q 乙类工作状态失真大,静态电流为零 ,管耗小,效率高。 甲乙类工作状态失真大, 静态电流小 ,管耗小,效率较高。 甲类工作状态失真小,静态电流大,管耗大,效率低。 类型与效率 二、图解分析 最大输出电压幅值: Uom(max)= VCC–UCE(sat) ? VCC 7.2.2 乙类双电源对称功放电路功率参数分析计算 RL T1 T2 +VCC + ui ? + uo ? ?VEE 一、输出功率 Po 最大输出功率: 二、直流电源供给功率 PV PV = ICAVVCC = 2VCCUom/?RL 7.3.1 实用的甲乙类双电源互补对称功 率放大电路 7.3.2 甲乙类单电源对称功率放大电路 7.3 甲乙类互补对称功率放大电路 7.3.1 实用的甲乙类双电源互补对称功放电路 一、交越失真的问题 RL T1 T2 +VCC + ui ? + uo ? ?VEE 1. 问题: 当输入电压小于阈值电压Uon时,三极管截止,引起 交越失真。 交越失真 输入信号幅度越小越明显 ?t iC O IC1 IC2 2. 克服交越失真的思路: 交越失真 T1、T2有一段共同导通的时间,流过负载的电流不失真。 二、减少交越失真的措施 1. 利用二极管和电位器产生偏置电压: RL R1 D1 D2 T1 T2 +VCC + ui ? + uo ? ?VEE T3 R2 + UB1B2 – UB1B2 给 T1、T2 提供静态电压。 当 ui = 0 时,T1、T2 微导通; IB1= – IB2, IE1= – IE2, IL= 0 IB1 IB2 IE1 IE2 当 ui 0 (? 至 ?), T1 微导通 ? 充分导通 ? 微导通; T2 微导通 ? 截止 ? 微导通。 当 ui 0 (? 至 ?), T2 微导通 ? 充分导通 ? 微导通; T1 微导通 ? 截止 ? 微导通。 2. 克服交越失真的其它电路 T1 T2 T3 T4 T1 T2 Rt B1 B2 实际 电路 T4 RL +VCC + uo ? T1 T2 T3 ?VEE R*1 R2 R3 R4 T1 T2 T3 R2 R1 RL +VCC + uo ? T1 T2 T3 T4 T5 ?VEE + ui ? R 三、用复合管组成互补对称功率放大电路 复合管(达林顿管)的目的:实现管子参数的配对 iB1 (1 + ?1) iB1 (1 + ?1) (1 + ?2) B1 = (1 + ?1 + ?2+ ?1?2) iB1 ? ? ?1 ?2 rbe= rbe1+ (1 + ?1) rbe2 ?2(1+?1) iB1 ?1 iB1 iB iC iE (?1 + ?2 + ?1?2) iB1 T1 T2 接有泻放电阻的复合管: T1 T2 ICEO1 ?2 ICEO1 R 泻放 电阻 减小 T1 T2 NPN + NPN NPN T1 T2 PNP + PNP PNP T1 T2 NPN + PNP NPN T1 T2 PNP + NPN PNP 构成复合管的规则: b1 为 b,c1 或 e1 接 b2 , c2、e2 为 c 或 e; 2) 应保证发射结正偏,集电结反偏; 3) 复合管类型与第一只管子相同。 四、实用电路举例分析 前置放大级的作用: 放大输入电压到足够幅度; 给功放级提供克服交越失真的静态电压UB1B2。 四、实用电路举例分析 NPN PNP 泻放 电阻 电流负反馈,改善高频能够放级性能 静态时UK=0, 可调节RP1实现。K点向前置级引电压并联负反馈,改善性能。 [例 7.3.1] 不考虑

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