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第10章 功率放大电路课件.pptVIP

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模 拟 电 子 技 术 功率放大电路 第 10章 10.1 互补对称功率放大电路 10.2 实际功率放大器 10.3 集成功率放大器及其应用 10.1 互补对称功率 放大电路 10.1.1 功率放大电路的特殊问题和分类 10.1.3 甲乙类互补对称功率放大电路 10.1.2 乙类双电源互补对称功率放大电路 一、 功率放大电路的特殊问题 10.1.1 功率放大电路的特殊问题和分类 1、要有足够的输出功率 +VCC RL C1 + RB uce = uo 设“Q”设置在 交流负载线中点 VCC IC uCE iC O t iC O Q Icm Ucem 2、效率高 3、管耗要小 4、散热要好 5、非线形失真小 6、分析方法只能用图解法 二 功率放大电路的分类 1.按放大信号频率分类 分为低频功率放大电路和高频功率放大电路 2.按晶体管导通时间分类 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? ) 动画演示 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。 3.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 4.按电路形式分类 分为变压器耦合的功率放大电路和 无输出变压器的功率放大电路, 后者又有OTL 、OCL 、OCL三种形式。 10.1.2 乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL) (OCL — Output Capacitorless) 一、电路组成及工作原理 RL V1 V2 +VCC + ui ? + uo ? ?VEE ui 0 V1 导通 V2 截止 iC1 io = iE1 = iC1, uO = iC1RL ui 0 V2 导通 V1 截止 iC1 io = iE2 = iC2, uO = iC2RL ui = 0 V1 、 V2 截止 二、电路的分析计算 1、输出功率 的计算 2、效率的计算 理想的效率 3、管耗的计算 计算最大损耗 两个的最大损耗 PCM 0.2 Pom U(BR)CEO 2VCC ICM VCC / RL RL V1 V2 +VCC + ui ? + uo ? ?VEE 4、选管的原则 OTL乙类互补对称功率放大电路的特点 其分析计算与OCL电路相类似 ,只需将前面推导出的计算公式中的VCC换成VCC/2即可。 问题:   当输入电压小于死区电压时, 三极管截止,引起 交越失真。 交越失真 输入信号幅度越小失真越明显。 三、存在的主要问题 例10.1.1 已知:VCC = VEE = 24 V,RL = 8 ?, 忽略 UCE(sat) 求 Pom 以及此时的 PDC、PC1, 并选管。 [解] PDC=?2V2CC / ?RL = 2 ? 242 // (? ? 8) = 45.9 (W) RL V1 V2 +VCC + ui ? + uo ? ?VEE = 0.5 (45.9?? 36) = 4.9 (W) U(BR)CEO 48 V ICM 24 / 8 = 3 (A) 可选: U(BR)CEO = 60 ? 100 V ICM = 5 A PCM = 10 ? 15 W 一、甲乙类双电源互补对称功率放大电路 给 V1、V2 提 供静态电压 ?t iC 0 ICQ1 ICQ2 克服交越失真思路: 电路: 交越失真动画演示 10.1.3 甲乙类互补对称功率放大电路 当 ui = 0 时,V1、V2 微导通。 当 ui 0 V1 微导通 ? 充分导通 ? 微导通; V2 微导通 ? 截止 ? 微导通。 当 ui 0 V2 微导通 ? 充分导通 ? 微导通; V1 微导通 ? 截止 ? 微导通。 二、复合管互补对称放大电路 1. 复合管(达林顿管) 目的:实现管子参数的配对 ib1 (1 + ?1) ib1 (1 + ?1) (1 + ?2) ib1 = (1 + ?1 + ?2+ ?1?2) ib1 ? ? ?1 ?2 rbe= rbe1+ (1 + ?1) rbe2 ?2(1+?1) ib1 ?1 ib1 ib ic ie (?1 + ?2 + ?1?2) ib1 V1 V2 V1 V2 N

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