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互补对称的推挽式放大器使用一个npn
*/32 電子學 第八版 Floyd 第七章 功率放大器 功率放大器是可以在輸出端產生一個複製輸入信號的一個大信號放大器。在這個情況下顯示輸出是輸入的反相複製品。 摘要 通常功率放大器的熱散逸問題是必須被考慮(大約1W 或1W 以上)。 A類功率放大器 A類功率放大器是一個在線性區動作的大信號放大器。 摘要 理想上A類功率放大器是在交流負載線的中心動作。 注意到一個A類放大器的直流放大器散逸在沒有信號時最大。直流功率散逸是ICQ與 VCEQ的乘積。 0 I CQ I c(sat) Q 交流負載線 V CEQ V ce(cutoff) V CE I C 直流負載線 A類功率放大器的效率 功率增益是傳送給負載的功率與輸入功率的比值。傳送到負載的最大信號功率不會大於 0.5 ICQVCEQ。 摘要 A類功率不是很有效率,因此限制在低功率應用。一個A類放大器的最大理論的效率是0.25(或者 25%),實際上還會更低。 傳送到負載的功率是200mW,電壓源在400mA時是12V試求這個放大器的效率是多少? 6.7% A類功率放大器 摘要 假如輸入信號是3Vpp,預期在揚聲器的電壓是多少?(b)傳送到揚聲器的功率是多少? (a) 這個CC 放大器增益接 近1。輸出電壓接近輸 入電壓等於3Vpp。 (b):傳送到喇叭的功率是: = 140 mW V CC +12 V Q 1 R 1 C 1 C 2 R 2 R E Q 2 10 k W 22 k W 100 F m 0.22 F m 22 W 2 W V out V in 揚聲器 8 W A類功率放大器 摘要 在輸入電壓是3 Vpp時,輸入功率是多少?功率增益是多少?假設達靈頓 b = 10,000。 功率增益是: = 0.183 mW = 769 V CC +12 V Q 1 R 1 C 1 C 2 R 2 R E Q 2 10 k W 22 k W 100 F m 0.22 F m 22 W 2 W V out V in 揚聲器 8 W 注意到這近似於 140 mW/0.183 mW A類功率放大器 摘要 先前例子的電路可以用Mulitisim模擬檢查 輸入軌跡(紅)和輸出軌跡(藍)幾乎是相同。 推挽式放大器 摘要 推挽式放大器是用兩個電晶體在一起工作。一個在正半週導通。另一個在負半週導通。這是B類操作。 Q 1 npn V s 輸入 變壓器 Q 2 npn V out V CC 輸出 變壓器 推挽式放大器 摘要 在增加一個順向二極體,信號不用去克服基極-射極的順向偏壓。這是AB類操作。 注意這兩個電晶體都是 npn型 推挽式放大器 摘要 互補對稱的推挽式放大器使用一個npn電晶體和另一個工作在負半週的pnp電晶體。 這二個二極體使電晶體偏壓在輕微導通。因為這個輕微導通,使電晶體在AB類操作和導通稍微的超過輸入週期的1/2。 AB類動作比B類動作的優點是什麼? 可以消除交越失真 推挽式放大器 摘要 npn互補推挽式放大器的交流負載線如圖所示 。 Ic(sat) 是由負載電阻決定,並且求得: 注意Q點靠近負載線的右邊末端附近 。 V ce Q-點 交流 負載線 I CQ V CEQ I c ( sat ) I c V CE I C 推挽式放大器 摘要 繪出 npn電晶體的交流負載線。 在Ic(sat)和VCC之間繪出交流負載線。 +15 V 0.5 A IC VCE 推挽式放大器 摘要 最大峰值電壓總是比電壓源小,在這放大器顯示,最大輸出電壓約+10V,因為在輸入的峰值時需要最大的偏壓電流。 對一個固定的負載電阻,使用較小的偏壓電阻或更高β的電晶體(例如達靈頓電晶體),能使峰值電壓更大。 推挽式放大器 摘要 雖然互補對稱推挽放大器顯示有好的功率增益和效率,但是他沒有任何電壓增益。 每個電晶體都是CC放大器。 為什麼沒有電壓增益? 推挽式放大器 摘要 這裡,達靈頓電晶體已經取代單一的電晶體,偏壓電阻器變大(較少功率消耗),額外增加了兩個二極體。由於達靈頓電晶體,儘管使用了較大的偏壓電阻,最大的輸出電壓可以更大。 在這個電路為什麼使用四個二極體? 每個輸入端有兩個基極-射極的偏壓。 推挽式放大器 摘要 在實驗手冊的電路,使用直接交連的共射放大器去推動推挽放大器,在這個電路CE放大器是推挽放大器的偏壓路徑。 若要使電路在理想設定,如何調整R5? 監看直流輸出電壓,然後調整使它等於 0V。 0 V C類放大器 摘要 C類放大器偏壓成導通,遠遠少於180度,它們常常使用在射頻應用。例如RF振盪器和調變器。 當輸入信號超過 |VBB| + VBE時電晶體才導通。因為C類放大器只有在很小比例的時間內導通,因此其效率非常高 。 C類放大
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