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三、全对称功率放大电路第三节?功率放大器恒流源负载电路当VT6作下路推动放大时,VT5则作为VT6的恒流源负载,以使VT6得以正常工作。推动级工作时,VT5导通,集电极电流增大。此时,由于VT6电流恒定,使得VT5电流的增量全部注入后级,使得VT7、VT9得以充分导通工作。第三节?功率放大器四、直流DC功率放大电路1.直流功率放大电路的特点图(a)电路中由于输入耦合电容Ci和负反馈电容CF的存在,放大器在较低频率时会呈现衰减现象,故不能放大直流信号。图(b)电路虽然省去了Ci,但CF仍会在低频率时使负反馈加深,而对直流则全反馈,故与图(a)一样属于交流放大电路。现代的功率放大电路(OTL、OCL等)大都采用直接耦合形式,但是直接耦合不一定就是直流放大器。第三节?功率放大器四、直流DC功率放大电路1.直流功率放大电路的特点图(c)电路既不用Ci也不用CF,负反馈量不再随频率而变,放大器对直流和交流具有相等的负反馈量,使直流和交流增益相等,即放大电路既可放大交流,也可放大直流,这是完全的直流放大电路。图(d)电路从本质来说也属于直流放大电路,但有意接入了Ci(构成高通滤波器),致使直流不能通过,低频存在衰减。直流DC功率放大电路直流功率放大电路的特点:直流放大电路的频率特性、输出信号的相位,负反馈深度和输出内阻等不随频率而变化。通常所说的直流功率放大电路,并非真要放大直流信号,而是指可以放大很低频率信号的功率放大电路。实际听音表明,在重放低频信号时,直流放大器的音质要比交流放大器丰满动听。0302010405第三节?功率放大器第三节?功率放大器直流DC功率放大电路互补差分放大电路为使交流放大电路具有直流放大电路的性质,必须去除电容CF,如图所示。图中,VT1、VT2是差分放大器。根据电路的对称性,R1需等于R2。可是,CF去掉以后,隔直作用消失,R3与R2并联,严重影响了VT2的工作状态,导致差分电路和功放电路极不正常。互补差分放大电路直流功率放大电路常把差分电路改为由四只管子组成的互补差分放大器,如下图所示,图中,VT1~VT4为互补差分放大管,它们的参数必须对称,因而IB1=IB2,IB3=IB4,基极电阻R1、R2中无直流电流通过,即互补差分电路的直流工作状态与R1、R2无关,从而为省去CF提供了良好的条件。互补差分放大电路还可输出不同相位的激励信号,为平衡激励打下基础。同时,电路有良好的共模抑制能力,使电路的输出中点得到稳定。010302四、直流DC功率放大电路第三节?功率放大器四、直流DC功率放大电路第三节?功率放大器01互补差分放大器电路图02第三节?功率放大器四、直流DC功率放大电路3.直流功率放大电路如图所示,VT1~VT4组成互补差分放大电路。当信号输入时,从VT1和VT2的集电极输出相位相反的信号,分别送至由VT5、VT6组成的平衡激励电路。当输入正半周信号时,VT6工作,而VT5则作为恒流源负载,使VT6的电压增益比电阻负载时要大得多。当输入信号为负半周时,VT6又等效为VT5的恒流源负载。这种激励方式增益高,失真小,使输出管能得到较大的激励功率。第三节?功率放大器直流DC功率放大电路01直流功率放大电路图:02第三节?功率放大器四、直流DC功率放大电路3.直流功率放大电路上述直流功放电路去掉了Co、CB和CF,这些电容的影响也随之消失,所以电路特性要比OCL电路好,但是要选择四只特性相同的互补差分放大管往往有一定的困难。图中有两个消振电容CN,还未能彻底根除瞬态互调失真现象。因此,要进一步提高电路性能,必须把CN也去掉。而CN是利用它的滞后补偿作用来防止电路出现高频自激,把它省去后,电路必然会因相移而出现自激。这时由于电路中只剩下电阻和晶体管,而电路的相移只能由晶体管的高频特性产生。第三节?功率放大器四、直流DC功率放大电路3.直流功率放大电路通过严格选择各级晶体管的不同高频特性(截止频率),即调整有源相移元件来改变电路的相移,达到防止自激的目的。这样一来,电路既没有电容又没有变压器,要比直流功率放大电路具有更优越的性能,称作CL功率放大电路。第三节?功率放大器五、V-
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