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第九章 功率放大电路 9.1 功率放大电路概述 9.2 互补功率放大电路 9.3 功率放大电路的安全运行 9.4 集成功率放大电路 第9章小结 二、工作原理 动态: D1、D2的动态电阻很小,R2的阻值也较小。 ui处在负半波: 甲乙类工作状态 三、OTL电路的输出功率和效率 输出电压最大幅值: 有效值: 最大输出功率: 在忽略基极回路电流的情况下,电源提供的电流 若忽略UCES: ICM;ILM 电源在负载获得最大交流信号时所消耗的平均功率: 若忽略UCES: 两种互补功率放大电路性能指标的比较: OCL电路 OTL电路 四、 OTL电路中晶体管的选择 一、最大管压降 二、集电极最大电流 三、集电极最大功耗 四、参数选择: * 第九章 功率放大电路 * 第九章 功率放大电路 * 第九章 功率放大电路 * 第九章 功率放大电路 模拟电子技术基础 信息科学与工程学院·基础电子教研室 内容回顾 单限比较器 +UZ -UZ UT UT +UZ -UZ 内容回顾 两种滞回比较器的比较 +UZ -UZ UT- UT+ +UZ -UZ UT+ UT- 反相输入滞回比较器 同相输入滞回比较器 内容回顾 内容回顾 滞回电压比较器波形变换 +UZ -UZ UT+ UT- 注意:不是所有阈值电压和输入电压的交点都是输出跳变点。 9.1 功率放大电路概述 9.1 功率放大电路概述 能够向负载提供足够信号功率的放大电路称为功率放大电路,简称功放。 9.1.1 功率放大电路的特点 一、主要技术指标 最大输出功率Pom 输出功率 PO :功率放大电路提供给负载的信号功率。 注:输出功率为交流功率,PO=UOIO 2. 转换效率η 二、功率放大电路中的晶体管 在功率放大电路中,为使输出功率尽可能大,要求晶体管工作在极限应用状态(ICM ; U(BR)CEO ; PCM)。 最大输出功率:在电路参数确定的情况下负载上 可能获得的最大交流功率。POm=UOmIOm 转换效率:功率放大电路的最大输出功率与电源所提供的直流功率之比。 直流电源电压和其输出电流平均值的乘积 三、功率放大电路的分析方法 不能采用小信号交流等效电路法,应采用图解法。电路中应采用适当方法改善输出波形,如引入交流负反馈。 9.1.2 功率放大电路的几种电路形式 一、变压器耦合功率放大电路 T1导通,提供正半波。 T2导通,提供负半波。 乙类推挽式功率放大电路 同种类型的管子交替导通 甲类: 乙类: 甲乙类: 二、无输出变压器的功率放大电路(OTL电路) 静态: 电容电压: 动态: T1导通,T2截止 T2导通,T1截止 三、无输出电容的功率放大电路(OCL电路) 静态: 动态: T1导通,T2截止 T2导通,T1截止 三、无输出电容的功率放大电路(OCL电路) OCL电路 OTL电路 互补式功率放大电路 不同类型的管子交替导通 9.2 OCL互补功率放大电路 9.2 OCL互补功率放大电路 一、电路组成 输出电压波形产生交越失真。 T1和T2均截止 uo t 为了消除交越失真,应当设置合适的静态工作点,使两只晶体管工作在临界导通或微导通状态。 ui t 静态: 通过调节R2使UE为0,即输出电压uO为0。 略大于T1管和T2管开启电压之和。两只管子均处于微导通状态。 消除交越失真 二、工作原理 动态: D1、D2的动态电阻很小,R2的阻值也较小。 ui处在正半波: 二、工作原理 动态: D1、D2的动态电阻很小,R2的阻值也较小。 ui处在负半波: 甲乙类工作状态 三、OCL电路的输出功率和效率 输出电压最大幅值: 有效值: 最大输出功率: 在忽略基极回路电流的情况下,电源提供的电流 若忽略UCES: ICM;ILM 电源在负载获得最大交流信号时所消耗的平均功率: 若忽略UCES: 四、 OCL电路中晶体管的选择 一、最大管压降 二、集电极最大电流 三、集电极最大功耗 四、参数选择: 9.3 OTL互补功率放大电路 静态: 通过调节R2使UE为VCC/2,即电容电压为VCC/2 。 略大于T1管和T2管开启电压之和。两只管子均处于微导通状态。 消除交越失真 9.3 OTL互补功率放大电路 一、电路组成 二、工作原理 动态: D1、D2的动态电阻很小,R2的阻值也较小。 ui处在正半波: * 第九章 功率放大电路
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