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.模拟电子电路及技术基础 笫九章
9—1—1功率放大器的特点及工作状态分类 二、工作状态分类 根据直流工作点的位置不同,放大器的工作状态可分为A类(甲类)、B类(乙类)、C类(丙类)等。 分析结果表明: 9.2 互补跟随乙类(B类)功率放大器 1)输出交流功率PL 2)电源提供的功率 3)每管转换能量的效率η 那么,我们可以得出一个重要结论,即PCm与最大输出功率的关系为 ? 3.选择功率管 (3) 管子的击穿电压U(BR)CEO。 二、单电源互补跟随乙类功率放大器 三、复合管及准互补乙类功率放大器(OCL电路) 等效β值的增大,意味着前级供给的电流可以减少。组成复合管的原则有以下几点: 关于放大倍数的讨论 可见,增益AU正比于恒流源电流I。那么,改变I就可以控制增益。 如果使I受到另外一个信号ub的控制,那么就可以实现信号的相乘。 即, 扩大线性动态范围的方法——加射极负反馈电阻 结论: 利用差分放大器的传输特性可以实现 增益的自动控制—— 小信号的线性放大— 信号的相乘运算—— 信号的变换——将三角波变成正弦波、方波 信号的整形——将不规则的输入波形整形为矩形波 高速电流开关一一ECL逻辑电路 电压比较器 * 第九章 功率放大器 二、特点 (1) 大信号工作。 (2) 分析方法以图解法为主。 (3) 非线性失真矛盾突出。 (4) 提高效率成为重要的关注点。 (5) 功率器件的安全问题必须考虑。 (过压、过流、散热等) 一、功能: 不失真的传给负载足够大的功率 A类(甲类):工作点Q较高(ICQ大),信号360°内,管子均导通。 通角:θ =180 ° i C t 0 i C uBE Q 0 i C u BE Q 0 B类(乙类):工作点Q选在截止点,管子只有半周导通, 另外半周截止。 通角:θ =90 ° i C t 0 π 2π i C u BE Q 0 C类(丙类):工作点Q选在截止点面, 信号导通角小于180° 通角:θ 90 ° i C t 0 π θ θ AB类 A类工作时非线性失真虽小,但效率太低,且没有收到信号时,电源仍供给功率(ICQ≠0),这些功率将转化为无用的管耗。 B类工作时非线性失真虽大(波形只有半周),但效率却很高,只要我们在电路结构上加以弥补,非线性失真是可以减小的,所以,在功率放大器中大多采用B类工作。 C类工作主要用于高频功率放大器中,这里不予讨论。 一、双电源互补跟随乙类功率放大器(OCL电路) OTL:Output TransformerLess OCL:Output CapacitorLess 1.电路 图9.2.1 互补跟随乙类功率放大器(OTL电路) 令 称之为电压利用系数,那么式可改写为 信号越大,Uo增大,电压利用率也增大。若忽略集电极饱和电压,则最大ξ=1,故最大输出功率PLm为 V1、V2为半周工作,但负载电流却是完整的正弦波。 当信号最大时,Uom≈UCC,电源输出最大功率: 当信号为零时,工作点接近于截止点,ICQ=0,电源不提供功率;而随着信号的增大,iC1增大,电源提供的功率也将随之增大。这点与A类功放有本质的差别。 PE=UCC·(iC1的直流分量)+|UEE|·(iC2的直流分量) 当信号最大,ξ=1时,效率达到最高: 一般: 50%~60% 4)每个管子损耗PC 可见,每个管子的损耗PC是输出信号振幅的函数。将PC对Uo求导,可得出最大管耗PCm。令 得出,当 时,每管的损耗最大: 该式提供了选择功率管功耗的依据。例如,负载要求的最大功率PLm=10W,那么只要选一个功耗PCm大于
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