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时间:2018-08-01
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1、研究OCL功率放大电路的输出功率和效率摘要OCL电路称为无输出电容直接耦合的功放电路。VT1为NPN型晶体管,VT2为PNP型晶体管,当输入正弦信号为正半周时,VT1的发射结为正向偏置,VT2的发射结为反向偏置,于是VT1管导通,VT2管截止。此时的流过负载RL。当输入信号为负半周时,VT1管为反向偏置,VT2为正向偏置,VT1管截止,VT2管导通,此时有电流通过负载RL。OCL功率放大电路是一种直接耦合的功率放大器,是指无输出耦合电容的功率放大电路。它主要由输入级、中间增益、激励级及功率输出级组成。输入级一般由1级或2级差动放大器构成
2、,具有输入阻抗高、稳定性好、噪声小等特点。关键词:OCL功率放大电路;直接耦合;负反馈10研究OCL功率放大电路的输出功率和效率目录1、绪论12、方案的确定13、工作原理、硬件电路的设计或参数的计算44、心得体会8参考文献8附录810研究OCL功率放大电路的输出功率和效率1、绪论OCL电路组成OCL电路称为无输出电容直接耦合的功放电路。如图3所示。图中VT1为NPN型晶体管,VT2为PNP型晶体管,当输入正弦信号为正半周时,VT1的发射结为正向偏置,VT2的发射结为反向偏置,于是VT1管导通,VT2管截止。由此可见,VT1、VT2在输入
3、信号的作用下交替导通,使负载上得到随输入信号变化的电流。此外电路连成射极输出器的形式,因而放大器的输入电阻高,而输出电阻很低,解决了负载电阻和放大电路输出电阻之间的配合问题。此时的流过负载RL。当输入信号为负半周时,VT1管为反向偏置,VT2为正向偏置,VT1管截止,VT2管导通,此时有电流通过负载RL。由此可见,VT1、VT2在输入信号的作用下交替导通,使负载上得到随输入信号变化的电流。此外电路连成射极输出器的形式,因而放大器的输入电阻高,而输出电阻很低,解决了负载电阻和放大电路输出电阻之间的配合问题。图1OCL电路2、方案的确定负反
4、馈反馈又称回馈,是控制论10研究OCL功率放大电路的输出功率和效率的基本概念,指将系统的输出返回到输入端并以某种方式改变输入,进而影响系统功能的过程。反馈可分为负反馈和正反馈。前者使输出起到与输入相反的作用,使系统输出与系统目标的误差减小,系统趋于稳定;后者使输出起到与输入相似的作用,使系统偏差不断增大,使系统振荡,可以放大控制作用。对负反馈的研究是控制论的核心问题。另外有电流负反馈的理论。电流负反馈将一个系统的输出信号的一部分或全部以一定方式和路径送回到系统的输入端作为输入信号的一部分,这个作用过程叫——反馈。按反馈的信号极性分类,反
5、馈可分为正反馈和负反馈。若反馈信号与输入信号极性相同或变化方向同相,则两种信号混合的结果将使放大器的净输入信号大于输出信号,这种反馈叫正反馈。正反馈主要用于信号产生电路。反之,反馈信号与输入信号极性相反或变化方向相反(反相),则叠加的结果将使净输入信号减弱,这种反馈叫负反馈放大电路和自动控制系统通常采用负反馈技术以稳定系统的从放大器的输出端看,反馈网络要从放大器的输出信号中取回反馈信号,通常有两种取样方式。按取样方式的不同,反馈分为电压反馈和电流反馈电压反馈:反馈信号取自输出电压或者输出电压的一部分电流反馈:反馈信号取自输出电流或者输出
6、电流的一部分(1)电压反馈:对交变信号而言,若基本放大器、反馈网络、负载三者在取样端是并联连接,则称为并联取样,又称电压反馈。(2)电流反馈:对交变信号而言,若基本放大器、反馈网络、负载三者在取样端是串联连接,则称为串联取样,又称电流反馈。(3)电流反馈和电压反馈的判定:在确定有反馈的情况下,则不是电压反馈,就必定是判定方法一一—输出短路法。判定方法二——按电落结构判定。在电压负反馈电路中,反馈量取自输出电压,并与之成比例;在电流负反馈电路中,反馈量取自输出电流,并与之成比例。串联反馈与并联反馈的区别:在于基本放大电路的输入回路与反馈网
7、络的连接方式不同。串联和并联按比较方式划分,可分为串联反馈和并联反馈。(1)串联反馈:对交流信号而言,信号源、基本放大器、反馈网络三者在比较端是串联连接,则称为串联反馈。(2)并联反馈:对交流信号而言,信号源、基本放大器、反馈网络三者在比较端是并联连接,则称为并联反馈。10研究OCL功率放大电路的输出功率和效率(3)串联反馈和并联反馈的判定方法:对交变分量而言,若信号源的输出端和反馈网络的比较端接于同一个放大器件的同一个电极上,则为并联反馈;否则为串联反馈。直流和交流按反馈信号的频率分,可以分为直流反馈和交流反馈。(1)直流反馈:若反馈
8、环路内,直流分量可以流通,则该反馈环可以产生直流反馈。直流反馈主要作用于静态工作点。(2)交流反馈:若反馈环路内,交流分量可以流通,则该反馈环可以产生交流反馈。交流反馈主要用来改善放大器的性能;交流正反馈主
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