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第10章 差动放大电路与功率放大电路
附:多级放大电路及其级间耦合方式 1.阻容耦合 2.直接耦合 1.差动放大电路的工作原理 1)零点漂移的抑制(无信号输入时的工作情况) 1)零点漂移的抑制(无信号输入时的工作情况) 2)有信号输入时的工作情况 2)有信号输入时的工作情况 2)有信号输入时的工作情况 (3) 比较输入 (3) 比较输入 2.典型差动放大电路 2.典型差动放大电路 1.对功率放大电路的基本要求 2.互补对称放大电路 1) OTL电路 互补对称电路是集成功率放大电路输出级的基本形式。当它通过容量较大的电容与负载耦合时,由于省去了变压器而被称为无输出变压器(Output Transformerless)电路,简称OTL电路。若互补对称电路直接与负载相连,输出电容也省去,就成为无输出电容(Output Capacitorless)电路,简称OCL电路。 OTL电路采用单电源供电, OCL电路采用双电源供电。 (1)特点 T1、T2的特性一致; 一个NPN型、一个PNP型; 两管均接成射极输出器; 输出端有大电容; 单电源供电。 (2)静态时(ui= 0) , IC1? 0, IC2 ? 0 OTL原理电路 电容两端的电压 RL uI T1 T2 +UCC C A uo + + - + - IC1 IC2 电路与电子技术基础 第十章 差动放大电路与功率放大电路 第十章 功率放大电路与直流稳压电源 第一节 差动放大电路 10.1.1 零点漂移 10.1.2 差动放大电路 10.1.3 基本形式 10.1.4 长尾式差动放大电路 10.1.5 恒流源差动放大电路 第二节 功率放大电路 10.2.1 功率放大电路的分类 10.2.2 功率放大器的特点 10.2.3 提高功率输出的方法 10.2.4 乙类互补推挽功率放大电路 10.2.5 甲乙类互补对称功率放大电路 耦合方式:信号源与放大电路之间、两级放大电路之间、放大器与负载之间的连接方式。 常用的耦合方式:直接耦合、阻容耦合和变压器耦合。 动态: 传送信号 减少压降损失 静态:保证各级有合适的Q点 波形不失真 第二级 推动级 输入级 输出级 输入 输出 多级放大电路的框图 对耦合电路的要求 第一级 第二级 负载 信号源 两级之间通过耦合电容 C2 与下级输入电阻连接 RB1 RC1 C1 C2 RB2 CE1 RE1 + + + + + – RS + – RC2 C3 CE2 RE2 RL + + +UCC + – – T1 T2 (1)静态分析 由于电容有隔直作用,所以每级放大电路的直流通路互不相通,每级的静态工作点互相独立,互不影响,可以各级单独计算,但不能放大缓慢变化的直流信号。 两级放大电路均为共发射极分压式偏置电路。 RB1 RC1 C1 C2 RB2 CE1 RE1 + + + + + – RS + – RC2 C3 CE2 RE2 RL + + +UCC + – – T1 T2 直接耦合:将前级的输出端直接接后级的输入端。 可用来放大缓慢变化或直流的信号,但各级直流通路相互应用,电路调试麻烦。另外,存在零点漂移。 +UCC uo RC2 T2 ui RC1 R1 T1 R2 – – + + RE2 (2)零点漂移 零点漂移:指输入信号电压为零时,输出电压发生 缓慢地、无规则地变化的现象。 uo t O 产生的原因:晶体管参数随温度变化、电源电压波动、 电路元件参数的变化。 直接耦合存在的两个问题 (1)前后级静态工作点相互影响 抑制零点漂移是制作高质量直接耦合放大电路的一个重要的问题。 适合于集成化的要求,在集成运放的内部,级间都是直接耦合。 零点漂移的特点 缓慢变化、无规则。 由于阻容耦合中电容的阻碍作用,在阻容耦合电路中,输出的零点漂移只有最后一级的零点漂移,其值相对较小。所以,在阻容耦合电路中,不考虑零点漂移。 而在直接耦合电路中,前级的零点漂移会被后级放大电路放大,输出的零点漂移相对较大。所以,零点漂移是直接耦合放大电路中的一个突出问题。 本节要求: 熟悉差动放大电路的工作 原理和性能特点 第一节 差动放大电路 差动放大原
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