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文档简介
1、会计学1低频功率放大器低频功率放大器multisim仿真仿真 低频功率放大器工作原理图2.6.1所示为OTL 低频功率放大器。其中由晶体三极管VT1(VT1)组成推动级(也称前置放大级),VT2(VT2)、VT3(VT3)是一对参数对称的NPN和PNP型晶体三极管,它们组成互补推挽OTL功率放大电路。由于每一个管子都接成射极输出器形式,因此具有输出电阻低,负载能力强等优点,适合于作第1页/共18页功率输出级。VT1管工作于甲类状态,它的集电极电流IC1由电位器RP1(RP1)进行调节。 IC1 的一部分流经电位器RP2(RP2)及二极管VD,给VT2、VT3提供偏压。调节RP2,可以使VT2、
2、VT3得到合适的静态电流而工作于甲、乙类状态,以克服交越失真。第2页/共18页中引入交、直流电压并联负反馈,一方面能够稳定放U21静态时要求输出端中点A的电位,可以通过调节PR1来实现,又由于RP1的一端接在A点,因此在电路大器的静态工作点,同时也改善了非线性失真。C4(C4)和R 构成自举电路,用于提高输出电压正半周的幅度,以得到大的动态范围。U A CC第3页/共18页uiuo图2.6.1 低频功率放大器工作原理图第4页/共18页当输入正弦交流信号ui时,经VT1放大、倒相后同时作用于VT2、VT3的基极,ui的负半周使VT2管导通(VT3管截止),有电流通过负载RL,同时向电容C2(C2
3、)充电,在ui的正半周,VT3导通(VT2截止),则已充好电的电容器C2第5页/共18页起着电源的作用,通过负载RL放电,这样在RL上就得到完整的正弦波,其波形如图2.6.2所示。在仿真中若输出端接喇叭,在仿真时只要输入不同的频率信号,就能在喇叭中能听到不同的声音。第6页/共18页uiuo图2.6.2 输入输出波形第7页/共18页该电路也可用瞬态分析方法分析电路的动态特性,其分析方法请看第1章中的1.7.4小节瞬态分析(Transient Analysis)。本电路分析结果如图2.6.3所示。第8页/共18页瞬态分析图2.6.3瞬态分析第9页/共18页喇叭的设置:应根据输入信号的频率及输出信号
4、的幅值(用示波器测出)来设置喇叭的参数。双击喇叭弹出Buzzer对话框,在对话框窗口中点击Value出现如图2.6.4所示对话框,本例对话框中参数设置见图2.6.4所示。第10页/共18页图2.6.4Value窗口对话框第11页/共18页 OTL 电路的主要性能指标1.最大不失真输出功率P0m1 U2CC8 RL在电路中可通过测量RL 两端的电压有效值UO如图2.6.5(a)所示或测量流过RL的电流如图2.6.5(b)所示,来求得实际的 UO IOU2OR LPom 第12页/共18页100%PvPV 直流电源供给的平均功率理想情况下,max 78.5 。可测量电源供给的平均电流IdC如图2.6.6所示,从而求得PvUCCIdC,负载上的交流功率已用上述方法求出,因而也就可以计算实际效率了。在仿真平台上也可用功率表分别测出最大不失真功率和电源供给的平均功率。第13页/共18页图(a) RL 两端的电压有效值图(b) 流过RL的电流图 2.6.5 P0m的测量第14页/共18页图2.6.6 电源供给的平均电流IdC第15页/共18页在本例中也可用两块瓦特表分别测量电源供给的平均功率Pv及最大不失真输出功率P0m,其图标和面板如图2.6.7所示。该图标中有两组端子,左边两个端子为电压输入端子,与所要
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