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文档简介

1、本章主要内容,9.1 功率放大电路的一般问题,9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路,9.4 甲乙类互补对称功率放大电路,9.1 功率放大电路的一般问题,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,9.1 功率放大电路的一般问题,1.功率放大电路的特点及主要研究对象,(1) 功率放大电路的主要特点, 以输出较大功率为目的 要求同时输出较大的电压和电流 管子工作在接近极限状态,(2) 主要研究对象, 提高效率, 减小失真, 管子的保护, 一般直接驱动负载,带载能力强,9.1 功率放大电路的一般问题,2. 功率放大电路提高效率的主要途径,降低静态功耗,即减小静态电

2、流。,四种工作状态,根据正弦信号整个周期内三极管的导通情况划分,乙类:导通角等于180,甲类:一个周期内均导通,甲乙类:导通角大于180,丙类:导通角小于180,9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路,9.3.2 分析计算,9.3.1 电路组成,9.3.3 功率BJT的选择,9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路,9.3.1 电路组成,由一对NPN、PNP特性相同的互补三极管组成,采用正、负双电源供电。这种电路也称为OCL互补功率放大电路。,1. 电路组成,2. 工作原理,两个三极管在信号正、负半周轮流导通,使负载得到一个完整的波形。,9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路,9.3.1 电路组

3、成,2. 工作原理,图解分析:,9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路,9.3.2 分析计算,1. 最大不失真输出功率Pomax,实际输出功率,忽略VCES时,9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路,9.3.2 分析计算,单个管子在半个周期内的管耗,2. 管耗PT,两管管耗,9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路,9.3.2 分析计算,3. 电源供给的功率PV,当,4. 效率,当,9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路,9.3.3 功率BJT的选择,1. 最大管耗和最大输出功率的关系,因为,当 0.64VCC 时具有最大管耗,0.2Pom,选管依据之一,功率与输出幅度的关系,9.3 乙类双电源

4、互补对称功率放大电路,9.3.3 功率BJT的选择,2. 功率BJT的选择,9.4 甲乙类互补对称功率放大电路,9.4.2 甲乙类单电源互补对称电路,9.4.1 甲乙类双电源互补对称电路,9.4 甲乙类互补对称功率放大电路,9.4.1 甲乙类双电源互补对称电路,乙类互补对称电路存在的问题,9.4 甲乙类互补对称功率放大电路,9.4.1 甲乙类双电源互补对称电路,1. 静态偏置,可克服交越失真,2. 动态工作情况,二极管等效为恒压模型,交流相当于短路,设T3已有合适的静态工作点,9.4 甲乙类互补对称功率放大电路,9.4.1 甲乙类双电源互补对称电路,VBE4可认为是定值,R1、R2不变时,VCE4也是定值,可看作是一个直流电源。,9.4 甲乙类互补对称功率放大电路,9.4.2 甲乙类单电源互补对称电路,静态时,偏置电路使 VKVCVCC/2(电容C充电达到稳态)。,当有信号vi时 负半周T1导通,有电流通过负载RL,同时向C充电,正半周T2导通,则已充电的电容C通过负载RL放电。,

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