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文档简介
第九章功率放大器 教学时数 5学时重点与难点 1 掌握功率放大电路的计算 2 理解OTL OCL电路工作原理 3 了解集成功放的应用 9 1功率放大电路概述 功率放大电路通常是在大信号状态下工作 是以输出较大功率为目的的放大电路 为了获得一定的不失真的输出功率 它要求 输出功率尽可能大 效率要高 非线性要小 考虑管子的散热问题 9 1概述 三极管的工作状态 9 2乙类双电源互补对称功率放大电路 一 电路组成及工作原理 当输入信号处于正半周时 T1管导电 有电流通过负载RL 方向由上到下 与假设方向相同 当输入信号为负半周时 T2管导电 有电流通过负载RL 方向由下到上 与假设正方向相反 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 当输入信号足够大 使Vim Vom Vcem VCC VCES VCC Iom Icm时 可获得 二 参数计算 1 输出功率 T1 T2工作在射极输出器状态 AV 1 2 三极管的管耗PT 对一只三极管 3 电源功率PV 直流电源提供的功率包括负载得到的功率和T1 T2管消耗的功率两部分 当输出电压幅度达到最大 即Vom VCC时 则得电源供给的最大功率为 4 效率 当Vom VCC时效率最大 4 78 5 5 大功率三极管输出特性曲线的分区 在大功率三极管的输出特性中 除了与普通三极管一样分有放大区 饱和区 截止区外 从使用和安全角度还分有 三极管的极限工作区 过电流区是由最大允许集电极电流确定的 超过此值 将明显下降 过电压区由c e间的击穿电压V BR CEO所决定 过损耗区由集电极功耗PCm所决定 过流区 过压区 过损区 三 甲乙类互补对称功率放大电路 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 动画17 3 解决交越失真的方法 给三极管稍加一点偏置 使之工作在甲乙类 利用三极管恒压源提供偏置 利用二极管提供偏置电压 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 单电源互补功率放大电路采用复合管的互补功率放大电路集成功率放大器BTL互补功率放大电路双通道功率放大电路 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 用一个电容器串联在负载与输出端之间 这种功率放大电路称为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 采用复合管的互补功率放大电路 当输出功率较大时 输出级的推动级 即末前级也应该是一个功率放大级 此时往往采用复合管 复合管有四种形式 复合管的极性由前面的一个三极管决定 由NPN NPN或PNP PNP复合而成一般称为达林顿管 9 3集成功率放大器 集成功率放大器广泛用于音响 电视和小电机的驱动方面 集成功放是在集成运算放大器的电压互补输出级后 加入互补功率输出级而构成的 大多数集成功率放大器实际上也就是一个具有直接耦合特点的运算放大器 它的使用方法原则上与集成运算放大器相同 集成功放使用时不能超过规定的极限参数 极限参数主要有功耗和最大允许电源电压 集成功放要加有足够大的散热器 保证在额定功耗下温度不超过允许值 集成功放一般允许加上较高的工作电压 但许多集成功放可以在低电压下工作 适用于无交流供电的场合 此时集成功放电源电流较大 非线性失真也较大 BTL互补功率放大电路 BTL互补功率放大电路由两路功率放大电路和反相比例电路组合而成 负载接在两输出端之间 两路功率放大电路的输入信号是反相的 所以负载一端的电位升高时 另一端则降低 因此负载上获得的信号电压要增加一倍 BTL放大电路输出功率较大 负载可以不接地 双通道功率放大电路 双通道功率放大电路是用于立体声音响设备的功率放大电路 一般有专门的集成功率放大器产品 它有一个左声道功放和一
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