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(2)工作原理当输入信号处于正半周时,且幅度远大于三极管的开启电压,此时NPN型三极管导电,有电流通过负载RL,按图中方向由上到下,与假设正方向相同。当输入信号为负半周时,且幅度远大于三极管的开启电压,此时PNP型三极管导电,有电流通过负载RL,按图中方向由下到上,与假设正方向相反。因此,在ui整个周期内,T1、T2两个三极管一个正半周,一个负半周轮流导电,交替工作,互相补充,在负载上将正半周和负半周合成在一起,得到一个完整的不失真波形。动画9-1严格说,输入信号很小时,达不到三极管的开启电压,三极管不导电。因此在正、负半周交替过零处会出现一些非线性失真,这个失真称为交越失真。如图所示。交越失真动画9-2动画9-3为解决交越失真,可给三极管稍稍加一点偏置,使之工作在甲乙类。此时的互补功率放大电路如图所示。(a)利用二极管提供偏置电压(b)利用三极管恒压源提供偏置(3)参数计算 1.最大不失真输出功率Pomax 设互补功率放大电路为乙类工作状态,输入为正弦波。忽略三极管的饱和压降,负载上的最大不失真功率为直流电源提供的功率为半个正弦波的平均功率,信号越大,电流越大,电源功率也越大。直流电源功率PV的表达式推导如下2.电源功率PV即PV∝Vom。当Vom趋近VCC时,显然PV近似与电源电压的平方成比例。项目九——功率放大电路概述(第1讲)主讲:赵媛项目9功率放大电路概述(第1讲)内容:功率放大电路特点和类型及特点。学习要求:目的:了解功率放大电路特点,掌握其类型和特点。重点:功率放大电路特点和类型及特点。难点:功率放大电路类型和特点。(1)尽可能大的输出功率。1.功率放大电路的特点(2)尽可能高的功率转换效率。所谓效率,就是负载得到的交流信号功率与电源供给的直流信号功率之比值。为了保证功率管的安全工作,一般给大功率管加装散热片。如何提高效率、减小功耗是功率放大器的一个重要问题。(3)非线性失真要小效率、失真和输出功率这三者之间互相影响。欲提高效率,需要从两方面着手:一是增加放大电路的动态工作范围来增加输出功率;二是减小电源供给的功率。(4)散热要好在功率放大电路中,电源提供的直流功率,一部分转换为负载的有用功率,而另一部分则消耗在功率管上,使功放管发热,导致功放管性能变差,甚至会烧坏。为了使功放管输出足够大的功率,又保证其安全可靠地工作,大部分的功放管都需要额外安装散热片来加以保护。2.功率放大电路的类型可分为低频功率放大器(简称低放)和高频功率放大器(简称高放)。低放主要用于放大音频信号(几十Hz~几十kHz),如扬声器发出的声音等;高放主要用于放大射频信号(几百kHz~几千kHz甚至几万MHz),如手机信号塔,广播电视台发射的信号等。1)按放大信号频率分2)按导通角分所谓导通角,亦即导通时间,是指信号在一个周期内使得功放管导通的时间或角度。功率放大器按照导通角可分为甲类、乙类和甲乙类等三种。功率放大电路有3种工作状态:甲类功率放大电路的静态工作点设置在交流负载线的中点。在工作过程中,晶体管始终处在导通状态。这种电路功率损耗较大,效率较低,最高只能达到50%。乙类功率放大电路的静态工作点设置在交流负载线的截止点,晶体管仅在输入信号的半个周期导通。这种电路功率损耗减到最少,使效率大大提高。甲乙类功率放大电路的静态工作点介于甲类和乙类之间,晶体管有不大的静态偏流。其失真情况和效率介于甲类和乙类之间。2.乙类互补对称放大电路为了提高功放的效率,应使它工作在乙类状态下,但输出信号只有半个周期的波形,造成严重的失真。如果让两个特性相同的晶体管都工作在乙类状态,且使它们在信号的正、负半周轮流导通,即一个晶体管负责放大正半周的信号,另一个晶体管负责放大负半周的信号,然后把两管的输出波形在负载上叠加起来,就可以得到一个完整的输出波形,于是解决了效率与失真的矛盾。如图2.19所示。。图2.19乙类互补对称功放电路电路工作于乙类状态,两管轮流工作,从而在负载上得到一个完整的波形,故称为互补推挽电路;又因两管互补对方的不足,工作性能对称,故又称为互补对称功放电路。此外,该电路也常称为OCL(OutputCapacitorless)电路。3.甲乙类互补对称功率放大电路
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