第章 低频功率放大器好文档.ppt

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第章 低频功率放大器好文档

3.小功率通用型集成功率放大器 LM386 LM386电路简单、 通用型强, 是目前应用较广的一种小功率集成功放。 具有电源电压范围宽(4~16 V)、 功耗低(常温下为660 mW)、 频带宽(300 kHz)等优点, 输出功率可达0.3~0.7 W, 最大可达2 W。 另外, 电路的外接元件少, 不必外加散热片, 使用方便。 图6-15(a)是LM386的内部电路图, 图6-15(b)是其外引线排列图, 封装形式为双列直插。 图6-15 集成功率放大器LM386 (a) LM386内部原理电路; (b) 外引线排列 LM386 的输入级由V2、 V4组成双入单出差动放大器, V3、 V5构成有源负载, V1、 V6为射极跟随形式, 可以提高输入阻抗, 差放的输出取自V4的集电极。 V7为共射极放大形式, 是LM386的主增益级, 恒流源IO作为其有源负载。 V8、 V10复合成PNP管, 与V9组成准互补对称输出级。 VD1和VD2为输出管提供偏置电压, 使输出级工作于甲乙类状态。 R6是级间负反馈电阻, 起稳定静态工作点和放大倍数的作用。 R2和⑦脚外接的电解电容组成直流电源去耦滤波电路。 R5是差放级的射极反馈电阻, 所以在①、 ⑧两脚之间外接一个阻容串联电路, 构成差放管射极的交流反馈, 通过调节外接电阻的阻值就可调节该电路的放大倍数。 对于模拟集成电路来说, 其增益调节大都是外接调整元件来实现的。 其中①、 ⑧脚开路时, 负反馈量最大, 电压放大倍数最小, 约为20。 ①、 ⑧脚之间短路时或只外接一个10 μF电容时, 电压放大倍数最大, 约为200。 图6-16是LM386的典型应用电路。 图6-16 LM386典型应用电路 接于①、 ⑧两脚的C2、 R1用于调节电路的电压放大倍数。 因为该电路形式为OTL电路, 所以需要在LM386的输出端接一个220 μF的耦合电容C4。 C5、 R2组成容性负载, 以抵消扬声器音圈电感的部分感性, 防止信号突变时, 音圈的反电势击穿输出管, 在小功率输出时C5、 R2也可不接。 C3与电路内部的R2组成电源的去耦滤波电路。 当电路的输出功率不大、 电源的稳定性能又好时, 只需一个输出端的耦合电容和放大倍数调节电路就可以使用, 所以LM386广泛应用于收音机、 对讲机、 双电源转换、 方波和正弦波发生器等电子电路中。 将两片LM386接成BTL功放的应用电路如图6-17所示, Rp为调节对称的平衡电阻。 图6-17 LM386组成的BTL电路 4.小功率通用型集成功率放大器 D2002 D2002为国产小功率集成功率放大器, 其输出级为互补对称结构, 只需外接少量元件, 不需调试即可满意地工作。 D2002具有失真小、 噪音低的优点, 并且电源电压可在8~18 V之间任意选择, 是使用方便、 性能良好的通用型集成功率放大器。 图6-18(a)为集成功放D2002的外形和管脚排列, 图6-18(b)为D2002构成的低频功率放大电路, 该电路的最大不失真输出功率为5 W。 其中, ⑤脚为D2002的电源端, 接15 V正电源, ③脚为接地端。 输入信号经耦合电容C1加到D2002的同相输入端①脚, ④脚为输出端, 经电容C2将输出信号耦合到4 Ω扬声器。 R1、 R2和C3组成电压串联负反馈, 将输出电压信号送回同相输入端②脚, 以改善功放的性能。 C4和R3用来改善放大电路的频率特性。 图6-18 集成功率放大器D2002及其应用电路 (a) D2002外形及管脚; (b) 应用电路 习 题 6.1 图6-19是几种功率放大电路中的三极管集电极电流波形, 判断各属于甲类、 乙类、 甲乙类中的哪类功率放大电路?哪一类放大电路的效率最高?为什么? 6.2 对于采用甲乙类功率放大输出级的收音机电路, 有人说将音量调得越小越省电, 这句话对吗?为什么? 图6-19 6.3 在图6-20所示的放大电路中, 设三极管的β=80, UBE=0.7 V, UCE(sat)=0.3 V, 电容C的容量足够大, 对交流可视为短路。 当输入正弦交流信号时, 使电路最大不失真输出时的基极偏置电阻Rb是多少?此时的最大不失真输出功率

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