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乙类双电源互补对称功率放大电路
引言
工作在乙类的放大电路 ,虽然管耗小,有利于提高效率,但存在严重的失真,使得输入信号的半个波形被削掉了。如果用两个管子,使之都工作在乙类放大状态,但一个在正半周工作,而另外一个在负半周工作,同时使这两个输出波形都能加到负载上,从而在负载上得到一个完整的波形,这样就能解决效率与失真的矛盾。
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引言
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学习要点
本 节 学 习 要 点 和 要 求
乙类OCL的电路特点
乙类OCL的工作过程
计算乙类OCL的PO、 PT、 PV和
选择功放管
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一、电路的组成和工作过程 静态时电路状态
一、电路的组成和工作过程
乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL)
OCL 为 Output Capacitorless(无输出电容器)的缩写.
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ui=0
分析电路可知:当输入信号为0时,两只管的BE极间电压UBE = 0,均处于截止状态,三极管属于乙类工作性质。
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静态时Q使管子截止
静态时Q使管子截止
电路组成如图所示,由一个PNP管和一个NPN管组成.
电路的静态分析
正半周
UBE2反偏T2截止
一、电路的组成和工作过程
乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL)
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UBE1正偏T1导通
当输入信号为正半周时, T1管的BE极处于正偏导通, T2 管的BE 极处于反偏而截止,通过T1 的电流iC流经负载, 在RL 上产生一个正半周的输出电压uO , 输出半个波形。
单击此进入OCL工作过程演示
输入信号为正半周时
负半周
一、电路的组成和工作过程
乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL)
输入信号为负半周时,两管的B极电压比地低。
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UBE反偏T1截止
UBE正偏T2导通
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通过分析知:输入信号在一个周期内,T1与T2轮流导通和截止,可以输出一个完整的波形。 这种电路称为推挽式电路或称为互补对称电路。 仔细观察电路还可以知道 , 负载RL是接在两管的发射极,与每个管组成一个射随器,所以这个电路没有电压放大作用,但可以输出很大的电流,达到功率放大的效果。
单击此进入OCL工作过程演示
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二、电路的分析计算
一、电路的组成和工作过程
乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL)
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二、电路的分析计算
管耗PT
电源供给的功率PV
效率
输出功率PO、POm
本页完
由于功率放大器的输出是工作在大信号状态下,所以在分析功率放大器的各种参数时,不能用第三章的微变等效法 ( H 参数等效法 ) 计算 ,只能用通过图解法结合电路分析 的方法确定输出电压、管耗、效率等 的参数. 由于两个管子的极性相反( PNP和NPN ) , 所以其输出特性曲线刚好是相反,又因为两管的Q点相同(均在截止点 ) ,所以两曲线在Q点处相衔接。
1、输出功率Po Po的一般式
一、电路的组成和工作过程
乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL)
二、电路的分析计算
继续
本页完
1、输出功率Po
输出功率Po(有效值)的一般式
输出电压的幅值Uom
管耗PT
电源供给的功率PV
效率
输出功率PO、POm
输出功率PO、POm
输出功率PO、POm
输出功率PO、POm
Uom
Iom
输出电流的幅值Iom
设输出功率为Po 输出电压有效值为Uo 输出电流有效值为Io输出电压的幅值为Uom
电路允许输出的最大功率Pom
一、电路的组成和工作过程
乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL)
单击此进入OCL工作过程演示
二、电路的分析计算
继续
本页完
由下图可看出, 输出电压的最大范围是如图所示的正弦波的两个幅值2Ucem之间, 超过这两个值则进入饱和区而产生失真。根据这两个值可算出本电路的最大输出功率Pom.
OCL 允许输出的最大功率Pom
管耗PT
电源供给的功率PV
效率
输出功率PO、POm
输出功率PO、POm
Ucem
Icm1
1、输出功率Po
输出功率Po(有效值)的一般式
输出的最大电压幅值Ucem
显然 Uom 越大,输出的功率PO越大,当Uom 为最大值时,输出的功率PO= POm
推导Pom表达式
一、电路的组成和工作过程
乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL)
单击此进入OCL工作过程演示
二、电路的分析计算
继续
本页完
根据输出功率的一般式 , 把输出电压的最大值Ucem代替Uom即可
由图可知,Ucem VCC
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