互补对称放大电路

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1、3.4互补对称功率放大电路引言3.4.2甲乙类互补对称功率放大电路3.4.1乙类双电源互补对称功率放大电路第3章 放大电路基础引言一、功率放大的特殊要求Pomax大,三极管尽限工作=Pomax/PDC要高失真要小二、共发射极放大电路的效率问题+VCCRLC1+RBuce=uouCEiCOtiCOQIcmUcem设“Q”设置在交流负载线中点VCCIC第3章 放大电路基础三、放大电路的工作状态甲类(=2)tiCOIcm2ICQtiCOIcm2ICQ乙类(=)tiCOIcmICQ2甲乙类(<<2)QuCEiCOtiCOQQ乙类工作状态失真大,静态电流为零,管耗小,

2、效率高。甲乙类工作状态失真大,静态电流小,管耗小,效率较高。甲类工作状态失真小,静态电流大,管耗大,效率低。类型与效率第3章 放大电路基础3.4.1乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL)(OCL—OutputCapacitorless)一、电路组成及工作原理RLV1V2+VCC+ui+uoVEEui>0V1导通V2截止iC1io=iE1=iC1,uO=iC1RLui<0V2导通V1截止iC1io=iE2=iC2,uO=iC2RL问题:当输入电压小于死区电压时,三极管截止,引起交越失真。交越失真输入信号幅度越小失真越明显。ui=0V1、V2截止第3章 放大电路基础二、功率和效率RLV1

3、V2+VCC+ui+uoVEE1.输出功率最大不失真输出电压、电流幅度:最大输出功率最大输出功率2.电源功率PDC=IC1VCC+IC2VEE=2IC1VCC=2VCCUom/RL最大输出功率时:PDC=2V2CC/RLPDC=2V2CC/RL3.效率PDC=2VCCIcm/实际约为60%最大输出功率时:第3章 放大电路基础令则:时管耗最大,即:每只管子最大管耗为0.2Pom5.选管原则PCM>0.2PomU(BR)CEO>2VCCICM>VCC/RLRLV1V2+VCC+ui+uoVEE4.管耗第3章 放大电路基础例3.4.1已知:VCC=VEE=24V,RL=8,忽

4、略UCE(sat)求Pom以及此时的PDC、PC1,并选管。[解]PDC=2V2CC/RL=2242//(8)=45.9(W)=0.5(45.936)=4.9(W)U(BR)CEO>48VICM>24/8=3(A)可选:U(BR)CEO=60100VICM=5APCM=1015WRLV1V2+VCC+ui+uoVEE第3章 放大电路基础3.4.2甲乙类互补对称功率放大电路一、甲乙类双电源互补对称功率放大电路给V1、V2提供静态电压tiC0ICQ1ICQ2克服交越失真思路:电路:RLRV3V4V1V2+VCC+ui+uoVEEV5当ui=0时,V1、V2微导通。

5、当ui<0(至),V1微导通充分导通微导通;V2微导通截止微导通。当ui>0(至),V2微导通充分导通微导通;V1微导通截止微导通。交越失真第3章 放大电路基础克服交越失真的电路V1V2V3V4V1V2RtB1B2实际电路V4RL+VCC+uoV1V2V3VEER*1R2R3R4V1V2V3R2R1RL+VCC+uoV1V2V3V4V5VEE+uiR第3章 放大电路基础二、复合管互补对称放大电路1.复合管(达林顿管)目的:实现管子参数的配对ib1(1+1)ib1(1+1)(1+2)ib1=(1+1+2+12)ib112rbe=rbe1+

6、(1+1)rbe22(1+1)ib11ib1ibicie(1+2+12)ib1V1V2第3章 放大电路基础V1V2NPN+NPNNPNV1V2PNP+PNPPNPV1V2NPN+PNPNPNV1V2PNP+NPNPNP构成复合管的规则:1)B1为B,C1或E1接B2,C2、E2为C或E;2)应保证发射结正偏,集电结反偏;3)复合管类型与第一只管子相同。第3章 放大电路基础V1V2练习:接有泻放电阻的复合管:V1V2ICEO12ICEO1R泻放电阻减小第3章 放大电路基础V1、V3—NPNV2、V4—PNPR3、R5—穿透电流泄放电阻RE1、RE2—稳定“Q”、过流保护取值

7、0.10.5V5V7、RP—克服交越失真R4—使V3、V4输入电阻平衡V8—构成前置电压放大RB1—引入负反馈,提高稳定性。UEUB8IB8IC8UB3UE准互补对称电路2.复合管互补对称电路举例第3章 放大电路基础RLRPV4+VCCV5V1V2R2RB1RB2+uo+ui+++V6V7V8EUB3R1R5R3IC8RE1RE2R4V3UB8差分对管,构成前置放大级镜像恒流源,

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