-高阻抗(复合管)输入级功率放大器

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时间:2019-06-18

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1、9高(输入)阻抗的音频功率放大器葛中海如图1所示,这是笔者为中山技师学院电子专业三年级同学,在讲授《实用音响电路》一书时,为大家设计的第一个中功率音频功放电路。在此过程中,要明确如何设置直流工作点、如何消除交越失真、如何根据散热器的大小确定末级的静态电流等。通过实验制作、电路调试、交直流参数测试、计算,理解、分析与体验高(输入)阻抗的音频功率放大器的工作原理、调试方法以及故障排查。图1高(输入)阻抗的音频功率放大器实物图高阻抗信号源不适合于输入阻抗较小的放大器。因此,若要与高阻抗信号源匹配,就需要提

2、高放大器的输入阻抗。比如,将信号输入级直接改成复合管。复合管的接法有多种形成,最佳方案是采用如图2所示的接法,输入级可以把动态输入阻抗提高到10KΩ以上。图2高(输入)阻抗的音频功率放大器9一、工作原理R1是输入电阻,与C1组成低通滤波电路,滤除信号源或电路板引入的杂散高频干扰。R2为C2提供放电通路,在系统断电后放掉C2残存的电荷。R5与C3、C4组成去耦电路,消除输出级电流波动引起的电压纹波对输入级的影响。C3(瓷片电容)滤除高频,C4(电解电容)滤除低频。可调电阻VR1与固定电阻R3串联分压,

3、给VT0提供合适的静态偏置电压。调节VR1、是输出端Q点的静态电压约为Vcc/2。因此,正常工作时,A点比输出端Q点高2个PN结压降,B点比输出端Q点低1个PN结压降。VT2与VT4组合,等效为一个NPN管,VT3与VT5组合,等效为一个PNP管。R9是激励放大管VT1的集电极交流负载,R8与C6构成自举电路,提高正半波的输出幅度。C7并联在VT2、VT3基极之间,对VR2、VD1、VD2交流旁路,可使动态工作时的ΔuAB减小,一般取值47μF即可。C8并联在VT1的b-c之间,作为高频补偿电容,消

4、除高频相移,负反馈变成正反馈而引起的自激振荡。电路的总输出经由C10耦合给负载,故,单电容电容耦合输出,是为OTL电路。正半波时,C10耦合信号给负载;负半波时,C10充当电源,把存储能量释放(给负载)。C9与R15构成“茹贝尔”电路,可以消除叠加于音频信号上的高频寄生振荡。若把VT0组成的差动放大电路等效成集成运放,则其基极、发射极分别相当于集成运放的同相端和反相端,则电路的交流等效模型相当于同相比例放大器,于是系统的分析就变得简单了。从交流通路而言,R6是反馈电阻,R7是采样电阻,C5给R7的信

5、号提供交流通路。则电压放大倍数为Au=1+R6/R7(倍)二、静态参数1.静态电压设Vcc=+20V,调节VR1时,测量Q点直流电位,使其约为电源电压的一半。然后调节VR2时(从零到大调节VR2,用数字万用表200mV挡),测量R13(或R14)电压降,使其约为5-10mV。根据欧姆定律可知,这时功率管VT4、VT5集电极静态电流约为22-45mA。这时,所有三极管发射结电压都约为0.6V左右,各个三极管都工作在放大状态。实测电压(测电流要断开路,操作起来不方便)、计算有关参数,如下表:晶体管基极集

6、电极发射极发射结压降VT07.85V736mV8.50VUeb0=Ve0-Vb0=0.65VVT1736mV(=Vc0)9.68V113mVUbe1=Vb1-Ve1=623mVVT211.55V20V10.91VUbe2=Vb2-Ve2=0.64VVT39.68V(=Vc1)556mV10.33VUeb3=Ve2-Vb2=0.65VVT410.91V(=Ve2)20VUbe4=Vb4-Ve4=0.58VVT5556mV(Vc3)10.33V0Vb4=Vc3=556mV说明:Veb0,指VT0的e-b

7、压降;Ve0指VT0的e极对地电位,Vb0指VT0的b极对地电位(其它类同)。2.静态工作电流(1)R1的电流9忽略VT0基极电压,则VR1、R3电流约相等。即,R3的电流IR3为IR3=Vb0/R3=7.85V/47kΩ=167uA(2)VT0的电流VT0发射极电流就是反馈电阻R6的电流。已R6两端的压降为Ve4-Ve0=10.33V-8.50V=1.83V因此,VT0发射极电流Ie0为Ie0=1.83V/2kΩ=915uA又,已测得VT0集电极电压为736mV,因此,VT0集电极电流为Ic0=V

8、c0/R4=736mV/820Ω=897uA所以,VT0基极电流为Ib0=Ie0-Ic0=915uA-897uA=18uA当我们忽略VT0基极电流时,则其发射极与集电极电流基本相等,即约为0.9mA——这也是功放电路第一级的静态电流!前面在计算电阻R3的电流时,之所以忽略不计VT0基极电流,就是因为VT0基极电流太小了,为便于计算可以忽略不计。(3)VT1与R3的电流已知VT1发射极电压Ve1=113mV,则其发射极电流为Ie1=Ve1/R10=113mV/100Ω=

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