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文档简介
8.3乙类双电源互补对称功率放大电路乙类8.3.1电路组成8.3.2分析计算8.3.3功率BJT的选择甲类+VCCRbc+bT+evi+矛盾甲类功放的理想效率小于50%单管乙类放大虽然减小了静态功耗,提高了效率,但却出现了严重的波形失真RLvo––互补对称电路(OCL)如何消除乙类放大中的非线性失真?vOT1-NPNT2-PNPAv=1NPNvi=0vi>0vi<0T1截止T1放大T1截止T2截止T2截止T2放大vPNPI28.3乙类双电源互补对称功率放大电路8.3.1电路组成及工作原理互补-对称-电路(OCL)Push(1)互补:vi=0vBE1=vBE2=0T1,T2截止iO=0,vO=0vi>0vBE1=vBE2>0T1导通,T2截止iO=iE1,vo=vi>0Pullvi<0vBE1=vBE2<0也称为互补推挽放大电路T截止,T导通i=i,v=v<0vO12OE2OiA=1(2)对称:vNPNNPN、PNP特性相同(对管)正、负电源相等PNPvI交越失真38.3乙类双电源互补对称功率放大电路8.3.2分析计算—理想的功率效率(1)图解分析(求Vommax)Vommax=VCCVCESVCC(2)输出功率2P=VIVomVomVomooo22RL2RL最大不失真输出功率?P(VCCVCES)2VCC2VCESVCE(sat)omax2RL2RL=Po=Po=Po(3)效率PPPP2PVoToT11π1π(a)PT1=2π0vCEiCdt(b)PV1=2π0VCCiCdt68.3乙类双电源互补对称功率放大电路8.3.2分析计算—理想的功率效率管耗P单个管子在半个周期内的管耗πT(1)图解分析(求V)1omPT1=2π0vCEiCdtVommax=VCCVCESVCCπ1vo(2)输出功率2=2π0(VCCvo)RdtP=VIVomVomVomLooo22RL2RL1πVomsint1πVVV2LPP2π0(VCCVomsint)Rdt(3)效率=Po=P2oPVoT1CComom22π0(RsintRsint)dtL2L1(VCCVomVom)RL422VCCVomVomPT=PT1PT2()RL4PVPo78功率放大电路8.1功率放大电路的一般问题问题1:功率放大与电压放大1.功率放大电路的特点及主要研究对象2.功率放大电路提高效率的主要途径多级电压放大输出级功率放大问题2:功率放大的特殊问题与解决思路8.2射极输出器——甲类放大的实例如何提高输出功率如何提高效率8.3乙类双电源互补对称功率放大电路甲类乙类甲乙类8.3.1电路组成8.3.2分析计算8.3.3功率BJT的选择问题3:功率放大的电路结构甲类共集:乙类甲类甲乙类乙类甲乙类互补对称乙类有交越失真问题4:功率放大的性能分析计算28.4甲乙类互补对称功率放大电路输出功率PoVom效率=Po=Po2RLPVPoPT8.4.1甲乙类双电源互补对称电路8.4.2甲乙类单电源互补对称电路管耗P2(VCCVomVom2)VomTRL44VCC要点:只有1个电路-其电路结构:2个共集并联(互补对称)。功放概念:甲类乙类甲乙类98.3乙类双电源互补对称功率放大电路8.3.3功率BJT的选择P1VCCVomVom2T1RLπ4选择依据是BJT的三个极限参数①集电极最大允许耗散功率PCMPPPV2CC0.2PCMT1maxT1maxπ2RLom②集电极-发射极间击穿电压V(BR)CBOV(BR)CEOvCEmaxvCEmax2VCC当T1导通且vCE10时,vCE2达到最大值③集电极最大允许电流ICMIiVCCCMCmaxiCmaxRL当vo达到最大时,iC1达到最大值108.3乙类双电源互补对称功率放大电路8.3.3功率BJT的选择最大管耗及与输出功率的关系P1VCCVomVom2T1管的管耗为T1RLπ4最大管耗可用求极值的方法求解。因此有dPT11VCCVomdVomRLπ2令dP/dV0则得V2VCCT1omomπ2Po、PV和PT1与Vom/VCC的关系曲线222VCC1VCCπV2RLπ4π2RL2V2π22RLomaxPT1πCCCC0.2Pmax118功率放大电路8.1功率放大电路的一般问题问题1:功率放大与电压放大1.功率放大电路的特点及主要研究对象2.功率放大电路提高效率的主要途径多级电压放大输出级功率放大问题2:功率放大的特殊问题与解决思路8.2射极输出器——甲类放大的实例如何提高输出功率如何提高效率8.3乙类双电源互补对称功率放大电路甲类乙类甲乙类8.3.1电路组成8.3.2分析计算8.3.3功率BJT的选择问题3:功率放大的电路结构甲类共集:乙类甲类甲乙类乙类甲乙类互补对称乙类有交越失真问题4:功率放大的性能分析计算28.4甲乙类互补对称功率放大电路输出功率PoVom效率=Po=Po2RL
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