4-功率放大电路.ppt

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3.非线性失真要小为使输出功率大,由分析可知Iom、Uom也应比较大,故功率放大器采用的三极管均应工作在大信号状态下。由于三极管是非线性器件,在大信号工作状态下,器件本身的非线性问题十分突出,因此,输出信号不可避免地会产生一定的非线性失真。因此,电路设计时要考虑这一点,使工作点不超出安全工作区的范围.分析方法:图解法功放的电路形式:主要是互补对称式电路例:假设图4.2.6所示的OCL互补对称电路中,直流电源VCC均为20V,负载电阻RL均为8Ω,且三极管的饱和管压降UCES均为2V,试分别估算两个电路的最大输出功率,效率和功率三极管的极限参数。1.估算OCL电路2。估算OTL电路图9.4.3LM386外接元件最少的用法

图9.4.4LM386电压增益最大的用法图9.4.5LM386的一般用法*第四章功率放大电路4.1功率放大电路的主要特点4.2互补对称式功率放大电路4.3采用复合管的互补对称式放大电路4.4集成功率放大器4.1功率放大电路的主要特点对功放的主要要求:1.根据负载要求,提供所需要的输出功率。最大输出功率2.具有较高的效率输出功率直流电源提供功率放大器实质上是一个能量转换器,它是将电源供给的直流能量转换成交流信号的能量输送给负载,因此,要求转换效率高。为定量反映放大电路效率的高低,引入参数η,它的定义为+uo-RLVCCuiT2T1变压器耦合推挽电路工作原理ui1ui2iC1iC2iLuiui1ui2iC1iC2iLuo体积大、价格贵、低频响应差、本身有损耗,而且由于漏感和寄生电容的存在,使经过变压器引入深度负反馈时极易引起自激振荡。ui14.2互补对称式功率放大电路4.2.1电路组成和原理一、OTL乙类互补对称电路在输入信号的正半周,VT1导通,iC1流过负载;负半周,VT2导通,iC2流过负载。在信号的整个周期都有电流流过负载,负载上iL和uO基本上是正弦波。存在的问题:交越失真交越失真图4.2.1优点:效率高。二、OTL甲乙类互补对称电路OTL互补对称输出级R、VD1、VD2为两管提供一小的静态偏置电压,使得在输入信号等于零时,管子微导通,以克服交越失真。OTL互补电路波形图tuIOtiC1OtiC2OtuOO三、OCL互补对称电路图4.2.6OCL互补对称电路OTL电路的缺点:1大电容容易造成低频段频率失真;2大电容的存在电感效应,在高频段会产生附加相移,改变电路的性能;3大电容不便于集成。OCL电路的优、缺点:优点:改善了OTL电路的不足之处。缺点:发射极直接连接负载,若静态工作点失调或电路元件损坏,将导致负载电流过大。解决办法:在负载回路接入熔断丝。一、OCL互补对称电路主要参数的估算Ucem=VCC-UCES4.2.2互补对称电路主要参数的估算(1)最大输出功率(2)效率PV应为电源电压VCC与一个周期内(实际只工作了半个周期)三极管的集电极电流的平均值之积(3)功率三极管的极限参数a)集电极最大允许电流ICM:ICMVCC/RLb)集电极最大允许反向电压c)集电极最大允许耗散功率PCM(推导见下页)单个管子在一个周期内的管耗(2)管耗PT两管管耗三极管的最大管耗问:Vom=?PT1最大,PT1max=?用PT1对Vom求导得出:PTm发生在Vom=0.64VCC处。将Vom=0.64VCC代入PT1表达式:二、OTL乙类互补电路主要参数的估算Icm1=Icm1=Icm,Ucem1=Ucem2=Ucem,(1)最大输出功率(2)效率(3)功率三极管的极限参数a)集电极最大允许电流ICM:ICMVCC/(2RL)b)集电极最大允许反向电压c)集电极最大允许耗散功率PCM【PP156例4.2.1】4.3采用复合管的互补对称式放大电路4.3.1复合管的接法及其β和rbe正确的复合管应该满足以下几个条件:①内部电极相连处不能造成电流流向的冲突。②两进一出为NPN,一进两出为PNPiB1iB2iE1iC1iC2iE2BET2T1TT2T1iB1iB2iE1iC1iC2iE2CBETT2T1iB1iC1iE1iE2iB2iC2EBC

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