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模电第九章功率放大电路要点
当所接信号按正弦规律变化时,由于二极管VD1、VD2的动态电阻很小,而且R2的阻值也很小,因此可忽略VD1、VD2管及电阻R2上的交流压降,认为uB1≈uB2≈ui。当ui0时,随着ui的增大,V1管的电流逐渐增大,同时ui增大到一定值时,V2管截止,负载RL上得到正方向的电流;当ui0时,随着ui的减小, V2管的电流逐渐增大,当ui减小到一定值时,V1管截止,负载RL上得到负方向的电流。这样,即使|ui|很小,也总能保证至少有一只三极管导通,因而消除了交越失真。 通过上述分析可知, 两管的导通时间都比输入信号的半个周期长,因此V1、V2管工作在甲乙类状态。 【例3-4】功率放大电路如图3-31所示,设功率管β1=β2=15, 电源电压UCC=16 V, 负载RL=4 Ω,三极管饱和压降UCES=0 V,试求电路最大不失真输出功率、 满功率输出时的管耗及最大管耗、功放电路的效率和输入信号的功率。 解 在图3-31中,V1为PNP管,V2为NPN管,R2、VD1、VD2上产生的压降之和应略大于V1、V2两管的导通电压之和,从而使V1、V2管有一个小的静态电流,并可由R2来调节静态电流的大小。 * 第3章 多级放大电路和集成运算放大电路 第九章 功率放大电路 9.1 功率放大电路概述 9.2 互补功率放大电路 9.3 集成功率放大电路 9.1.1 功率放大电路概述 (多级放大电路的输出级) 1. 功率放大电路的特点 功率放大电路(Power Amplifier)主要有以下三个特点: 1) 根据负载要求,提供尽可能大的输出功率功率放大电路提供给负载的信号功率称为输出功率。当输入正弦信号时, 在输出波形不超过规定的非线性失真范围的情况下,放大电路最大输出电压和最大输出电流有效值的乘积称为最大输出功率Pom,即 Pom=UoIo 9.1 功率放大电路概述 2) 具有较高的效率 从前面的分析可知,所有的放大电路实质上都是能量变换器。负载上所得到的信号功率实际上是由直流电源通过放大器件转换而来的。当供给功率放大电路的直流电源功率一定时,为了向负载提供尽可能大的功率,就必须减小损耗,因此提高功率放大电路的能量转换效率是一个重要问题。 功率放大电路的转换效率是最大输出功率与电源所提供的功率之比,用η表示,即 式中, PV为直流电源所提供的功率。 3) 尽量减小非线性失真 在功率放大电路中,为了使输出功率尽可能大,三极管一般都工作在极限状态,瞬时工作点将运动到接近于管子的饱和区和截止区, 输出信号不可避免地会有非线性失真,而且输出功率越大,非线性失真越严重。因此必须注意功放管的正确选择, 要保证管子的最大耗散功率PCM、最大集电极电流ICM、最大管压降U(BR)CEO不超过限定范围,使管子工作在安全工作区。 由于功率放大电路中的三极管通常都工作在大信号状态, 因此在进行分析时,一般不采用小信号等效电路法,而是采用图解法进行功放电路的静态和动态分析。 2. 功率放大电路提高效率的主要途径 功率放大电路的形式很多,按放大电路不同的工作状态, 可分为甲类放大、 乙类放大、甲乙类放大。 在前面所讨论的电压放大电路中,输入信号在整个周期内都有电流流过放大器件,这种工作方式称为甲类放大, 其工作状态如图3-24(a)所示,由图可见iC≥0。 在甲类放大电路中,直流电源所提供的功率在没有信号输入时, 全部消耗在管子和电阻上;当有信号输入时,一部分转化为有用的输出功率,另一部分消耗在器件上。可以证明, 即使在理想情况下,甲类放大电路的效率最高也只能达到50%。 怎样才能使电源所提供的功率尽可能多地转化为有用的信号输出功率呢?要想提高放大电路的效率,只有减小损耗。从甲类放大电路可知,静态电流是造成管耗的主要因素。如果把静态工作点向下移动,使信号等于零时,电源的输出功率也等于零(或很小), 信号增大时电源供给的功率也随之增大, 这样电源所提供的功率和管耗都会随着输出功率的大小而变化。 利用图3-24(b)和(c)所示工作情况,可以实现上述设想。 在图3-24(b)中,有半个周期以上iC0,称为甲乙类放大;图3-24(c)中,一个周期内只有半个周期iC0,称为乙类放大。 甲乙类和乙类放大虽然减小了静态功耗,提高了效率, 但是由于工作点偏下,会出现严重的波形失真,因此,既要保持静态时管耗小,又要使波形不产生严重失真, 就必须改进电路结
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