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文档简介
第3章晶体管常用放大电路3.4互补对称功率放大电路3.4.1功率放大电路的特点与分类3.4.2乙类双电源互补对称功率放大电路3.4.3甲乙类双电源互补对称功率放大电路3.4.4单电源互补对称功率放大电路3.4.1功率放大电路的特点与分类甲类(=2)tiCO
Icm2ICQtiCO
Icm2ICQ乙类(=)tiCO
IcmICQ2甲乙类(
<<2)工作状态分类特点向负载高效率提供大功率的放大电路,输出电压和输出电流都比较大,工作在大信号状态,失真较大。甲类工作状态失真小,静态电流大,管耗大,效率低。乙类工作状态失真大,静态电流为零,管耗小,效率高。甲乙类工作状态失真大,静态电流小,管耗小,效率较高。3.4.2乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL)一、电路组成及工作原理ui>0VT1导通VT2截止iC1io=iE1=iC1,uO=iC1RLui<0VT2导通VT1截止iC2io=iE2=iC2,uO=-iC2RLui=0VT1、VT2截止RLVT1VT2+VCC+ui+uoVEENPNPNP二、输出功率和效率1.输出功率最大不失真输出电压、电流幅度:最大输出功率最大输出功率2.电源供给功率PDC=IC1VCC+IC2VEE=2IC1VCC=2VCCUom/RL最大输出功率时:PDC=2V2CC/RLPD=2V2CC/RL3.效率PD=2VCCIcm/
实际约为60%最大输出功率时:例3.4.1已知:VCC=VEE=24V,RL=8,忽略UCE(sat)
求Pom
;当uim=16V时,求Po。[解]RLV1V2+VCC+ui+uoVEEuo≈ui3.4.3甲乙类双电源互补对称功率放大电路tiC0ICQ1ICQ2克服交越失真方法RLRVD1VD2VT1VT2+VCC+ui+uoVEEVT3当ui=0时,VT1、VT2
微导通。当ui
<0(至),VT1
微导通充分导通微导通;VT2
微导通截止微导通。当ui
>0(至),VT2
微导通充分导通微导通;VT1
微导通截止微导通。
当输入电压小于死区电压时,三极管截止,引起
交越失真。交越失真输入信号幅度越小失真越明显。一、乙类功放的交越失真二、甲乙类互补对称功放电路给VT1、VT2提供静态电压克服交越失真的电路VT1VT2VD1VD2实际电路VT4RL+VCC+uoVT1VT2VT3VEER*1R2R3R4VT1VT2VT3R2R1RL+VCC+uoVT1VT2VD1VD2VT3VEE+uiR二、复合管互补对称功率放大电路1.复合管(达林顿管)目的:实现管子参数的配对ib1(1+1)
ib1(1+1)(1+2)ib1=(1+1+2+12)ib1
1
2
rbe=rbe1+(1+1)rbe22(1+1)ib11ib1ibicie(1+2+12)ib1V1V2V1V2NPN+NPNNPNV1V2PNP+PNPPNPV1V2NPN+PNPNPNV1V2PNP+NPNPNP构成复合管的规则:1)
应保证发射结正偏,集电结反偏;2)
复合管类型与第一只管子相同。V1V2*接有泄放电阻的复合管:V1V2ICEO12ICEO1R泄放电阻减小练习VT1、VT3—NPNVT2、VT4—PNPR3、R5—穿透电流泄放电阻RE1、RE2—稳定“Q”、过流保护取值0.10.5V5V7、RP—克服交越失真R4—使V3、V4输入电阻平衡V8—构成前置电压放大RB1—引入负反馈,提高稳定性。UEUB8IB8IC8UB3UE准互补对称电路2.复合管互补对称电路举例RLRPVT4+VCCV5VT1VT2R2RB1RB2+uo+++V6V7V8EUB3R1R5R3IC8RE1RE2R4VT3UB8VEE+ui差分对管,构成前置放大级镜像恒流源,差分放大电路的有源负载NPNPNP因PNP管小,采用三只管子复合而成克服交越失真3.4.4单电源互补对称功率放大电路E电容C的作用:1)充当VCC/2电源2)耦合交流信号当ui=0时,当ui>0时:V2导通,C放电,V2的等效电源电压0.5VCC。当ui<
0时:V1导通,C充电,V1的等效电源电压
+0.5VCC。应用OCL电路有关公式时,要用VCC/2取代VCC。RLRBV4+V
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