模拟电子技术_功率放大器分析.pptVIP

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8.3 乙类双电源互补对称功率放大电路 8.4 甲乙类互补对称功率放大电路 8.5 集成功率放大器 8.2 射极输出器——甲类放大的实例 8.4 甲乙类互补对称功率放大电路 8.4.2 甲乙类单电源互补对称电路 8.4.1 甲乙类双电源互补对称电路 一. 结构 互补对称:电路中采用两个晶体管:NPN、 PNP各一支;两管特性一致。组成 互补对称式射极输出器 ui -VCC T1 T2 uo +VCC RL iL NPN型 PNP型 8.2 乙类互补对称功率放大电路 ic1 ic2 动态分析: vi ? 0V T1截止,T2导通 vi 0V T1导通,T2截止 iL= ic1 ; vi -VCC T1 T2 vo +VCC RL iL iL=ic2 三极管只在半个周期内导通的工作方式,称为乙类放大。 因此,不需要隔直电容。 静态分析: vi = 0V ? T1、T2均不工作 ? vo = 0V 8.4.1 甲乙类双电源互补对称电路 乙类互补对称电路存在的问题 动画演示 8.4.1 甲乙类双电源互补对称电路 1. 静态偏置 可克服交越失真 2. 动态工作情况 二极管等效为恒压模型 设T3已有合适 的静态工作点 交流相当于短路 8.4.1 甲乙类双电源互补对称电路 R1、R2不变时,VCE4也是定值,可看作是一个直流电源。 调整R1、R2的比值改变偏压。 8.4.2 甲乙类单电源互补对称电路(OTL) 当有信号vi时 负半周T1导通,有电流通过负载RL,同时向C充电。 正半周T2导通,则已充电的电容C通过负载RL放电。 只要满足RLC T信,电容C就可充当原来的-VCC。 计算Pom、PT、PV和PTm的公式必须加以修正,以VCC/2代替原来公式中的VCC。 静态时,偏置电路使 VK=VC≈VCC/2。 由于甲乙类工作状态下静态时 有电流,电路消耗电源功率, 故它的效率低于乙类,但高于 甲类。 习题8.4.1 设vi为正弦波, RL=8Ω, 管子的饱和压降VCES可以忽略不计。试求最大不失真输出功率Pom =9W(不考虑交越失真)时,电源电压至少应为多大? 解: 习题8.4.2 设VCC=12V, RL=8Ω,C的电容量很大, vi为正弦波, 在忽略管子的饱和压降VCES情况下,试求该电路的最大输出功率Pom 。 解: 习题8.4.3 解: (1) 静态时,电容C2两端电压应该是多少? (2) 动态时,若输出电压vo出现交越失真,应调整哪个电阻?如何调整? 可增大R2 (3) 若R1=R3=1.1k Ω, T1和T2的β=40,|VBE|=0.7V,PCM=400mW,假设D1、D2、R2中任意一个开路,将会产生什么后果? 设T1、T2的特性完全对称, vi为正弦波, VCC=12V, RL=8Ω,试回答下列问题: 静态时 习题8.4.4 解: (1) 负载上所能得到的功率Po; (2) 电源供给的功率PV。 已知 VCC=35V, RL=35Ω,流过负载电阻的电流为io=0.45cosωt(A)。求 习题8.4.5 解: 设输入电压vi为正弦波,电源电压VCC=24V,RL=16Ω,由T3管组成的放大电路的电压增益ΔvC3/ ΔvB3= -16,射极输出器的电压增益为1,试计算当输入电压有效值Vi=1V时,电路的输出功率Po、电源供给的功率PV、两管的管耗PT以及效率η。 8.5 集成功率放大器 二次击穿问题 LM380集成固定增益音频功率放大器 LM384集成音频功率放大器 LM380集成固定增益音频功率放大器 LM384集成音频功率放大器 习题8.5.1 解: 已知电路在通带内的电压增益为40dB,在RL=8Ω时不失真的最大输出电压(峰-峰值)可达18V。求当vi为正弦波时: (1)计算电路可能达到的最大不失真输出功率Pom; (2)输出功率最大时的输入电压有效值。 模拟电子技术课程设计--8W扩音机 要求: 1、输入信号源为话筒或信号发生器输入,幅度大小为0~5mV; 2、最大输出功率为8W; 3、负载阻抗为8Ω; 4、频带宽度BW=80~6000Hz; 5、非线性失真系数≤3%(在BW内满功率下)。 6、音调控制:低频提升,高频 模拟电子技术课程设计--8W扩音机 功能框图 前 置 放 大 功 率 放 大 vi vo RL 因为Pom= 8W,所以此时的输出电压: 所需要的总放大倍数为: 扩音机中各级增益的分配为: 前置级电压放大倍数为80;功率放大级电压放大倍数为20。 指标分析计算 模拟电子技术课程设计--8W扩音机

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