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时间:2020-07-26
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1、7.1功率放大电路的一般问题7.2互补对称功率放大电路7.3集成功率放大电路第7章功率放大电路本章基本教学要求熟练掌握功率放大电路的工作原理、最大输出功率和效率的估算。正确理解非线性失真。一般了解集成功率放大电路及其应用。本章重点内容功率放大电路的特点和互补推挽功率放大电路的工作原理以及输出功率的计算。7.1功率放大电路的一般问题功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。必须使:输出信号电压大;输出信号电流大;放大电路的输出电阻与负载匹配。功率放大电路的特点及主要研究对象1.要求输出功率尽可能大;2.要求效率要高;3.非线性失真要小;4.分析方法用图解法;
2、5.要考虑散热措施及过流过压保护措施。一、为了获得大的输出功率,可以1、提高电源电压2、选择大功率管3、改善散热条件二、功率放大电路提高效率的主要途径选择恰当的工作方式:1.甲类放大输入信号在整个周期内都有电流流过放大器件,ic≧0,输出不失真,最大效率50%,没有信号时,功率全部消耗在管子上。如电压放大器。图7.1甲类放大,在一个周期内iC≧02.甲乙类放大输入信号在大半个周期内有电流流过放大器件,输出出现失真,效率增大,由于静态工作点低,所以在没有输入信号时,管子消耗的功率不大。图7.2乙类放大,在大半个周期内iC≧03.乙类放大输入信号仅在半个周期内有电流流
3、过放大器件,输出的半个波形没有了,失真达到最大,但效率达到最高。由于静态时集电极电流为零,所以在没有输入信号时三极管不消耗功率。图7.3乙类放大,在半个周期内iC≧07.2互补对称功率放大电路1.电路组成乙类互补功率放大电路如图所示。它由一对NPN、PNP特性相同的互补三极管组成的射极输出器。这种电路也称为OCL互补功率放大电路。乙类互补功率放大电路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
4、导电,有电流通过负载RL,按图中方向由上到下。于是两个三极管一个正半周,一个负半周轮流导电,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7-1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甲乙类互补功率放大电路动画7-2甲乙类双电源互补对称电路VBE4可认为是定值R1、R2不变时,VCE4也是
5、定值,可看作是一个直流电源。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。2)电源功率PV即PV∝Vom。当Vom趋近VCC时:3)三极管的管耗PT电源输入的直流功率,有一部分通过三极管转换为输出功率,剩余的部分则消耗在三极管上,形成三极管的管耗。显然:将PT画成曲线,如图所示。乙类互补功放电路的管耗显然,管耗与输出幅度有关,图5.7中画阴影线的部分即代表管耗,PT与Vom成非线性关系,有一个最
6、大值。可用PT对Vom求导的办法找出这个最大值。PTmax发生在Vom=0.64VCC处,将Vom=0.64VCC代入PT表达式,可得PTmax为:对一只三极管乙类互补功放电路的管耗4)效率η当Vom=VCC时效率最大:η=π/4=78.5%。4.大功率三极管的选用原则在最大输出功率下,三极管的参数必须满足以下条件:1)每只三极管的最大允许管耗PCM≥0.2Pom;2)T2饱和时,VCE2≈0,此时VCE1具有最大值,且等于2VCC。因此,应选用
7、V(BR)CEO
8、>2VCC的管子;3)通过三极管的最大集电极电流为VCC/RL,所选用的三极管似的ICM应大于此值。
9、7.3其它类型互补功率放大电路除了双电源的标准互补功率放大电路外,还有一些其它类型的互补功率放大电路:7.3.1单电源互补功率放大电路7.3.2采用复合管的互补功率放大电路7.3.3集成功率放大器7.3.4BTL互补功率放大电路7.3.1单电源互补功率放大电路当电路对称时,输出端的静态电位等于VCC/2。为了使负载上仅获得交流信号,用一个电容串联在负载与输出端之间。这种功率放大电路也称为OTL互补功率放大电路。电容器的容量由放大电路的下限频率确定。LLπ21fRC³单电源OTL互补功率放大电路单电源互补功率放大电路如图所示。动画7-3采用单电源的互补对称电路采用单
10、电源互补对
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