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V3、V4 : V5、V6: V1、V2: 射级跟随器,高 Ri 双端输入单端输出差分电路 恒流源负载 输出级: V7 为驱动级(I0 为恒流源负载) V11、V12 用于消除交越失真 V8、V10 构成 PNP ? 准互补对称 (1)电路组成: 输入级: 中间级: (2)电路增益: LM386 1 2 3 4 7 8 5 RP C1 C2 C3 C4 C5 C6 10 ?F 36 k? 10 ?F 100 ?F 220 ?F 0.1 ?F 8? 10 ? .047 ?F +VCC 6 输出电容(OTL) 频率补偿,抵消电 感高频的不良影响防止自激等 调节电压放大倍数 3. 实际应用电路 10.4 功率管的散热与二次击穿 10.4.1 功率管的散热 1. 热阻 (a)晶体管的散热示意图 (b)晶体管的散热等效电路 2. 晶体管的散热计算 (a) 齿轮形 (b) 指状形 (c) 板条形 模 拟 电 子 技 术 功率放大电路 第 10章 10.1功率放大电路的特殊问题及其分类 10.2 互补对称功率放大电路 10.3 集成功率放大器 10.4 功率管的散热与二次击穿 家用电器:电视机、冰箱、微波炉、洗衣机、空调 为什么要用功率放大电路? 办公设备:电脑、打印机、复印机、传真机 工业设备:仪表、电机 无线通讯:手机、射频识别 国防军用:雷达 汽车领域:车载电子设备 探测领域:生命探测仪 医疗器械: 回顾:图4-46 F007(5G24) 集成运放的内部电路(P155) 为什么要用功率放大电路? 例: 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、继电器动作、 仪表指针偏转等。 概 述 功率放大 电压放大 信号提取 10.1 功率放大电路的特殊问题及其分类 10.1.1 功率放大电路的特殊问题 10.1.2 功率放大电路的分类 1、大信号工作状态,电压、电流要求都比较大,接近功率管的极限运用。 10.1.1 功率放大电路的特殊问题 图2-17 晶体管的安全工作区 必须注意:电路参数不能超过晶体管的极限值: (1)集电极最大允许电流ICM (2)反向击穿电压U(BR)CEO (3)集电极最大允许功率损耗 PCM 。 2、安全的提供尽可能大的输出功率 (Po)M表示最大输出功率,(Uom)M表示最大输出电压的幅值,(Iom)M表示最大输出电流的幅值。 3、提供尽可能高的功率转换效率 4、允许一定非线性失真 5、分析方法采用图解法 6、功率管的散热和保护问题 7、负载匹配问题 8、安全可靠性 1.按放大信号频率分类:低频、高频 10.1.2 功率放大电路的分类 2.按构成放大电路的器件分类 分立元件功率放大电路和集成功率放大电路 3.按电路形式分类 变压器耦合的功率放大电路 无输出变压器的功率放大电路 后者又有OTL 、OCL 、BTL三种形式。 4.按晶体管导通时间分类 甲类(A类)、乙类(B类)、甲乙类(AB类)、 丙类(C类)、丁类(D类) 甲类(? = 2? ) ?t iC O Icm ? 2? ICQ ?t iC O Icm ? 2? ICQ 乙类(? = ? ) ?t iC O Icm ? ICQ 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。 丙类放大用于高频发射电路,晶体管导通角小于180°,效率更高,但失真更大,尤其是在小信号放大时,失真较明显,且电路的后处理复杂、需频谱搬移,除用于输出大功率的专业功放,一般都不采用。 甲类、乙类、甲乙类和丙类均属于传统模拟放大器,晶体管都工作在放大状态。按照输入信号的大小来控制输出的大小,放大元件串在电源与输出之间,控制输出的同时自身也要消耗电能。各类放大器的不同只是整个信号周期中晶体管的导通角不同,从而引起了性能上的差别。 丙类功率放大电路: 模拟功率放大电路的缺点: 按晶体管导通时间分类的扩展与补充:
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