dlydz功率放大电路

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1、3.1功率放大电路的特殊问题3.2互补对称功率放大电路3.2.1双电源互补对称电路3.2.2复合互补对称电路3.2.3单电源互补对称电路3.3集成功率放大电路简介第3章功率放大电路返回主目录3.1.1功率放大电路的特殊问题输出功率为主要技术指标,希望输出功率大,电源功率消耗少,效率高。晶体管起能量转换作用:电源提供的直流电能转化为由信号控制的输出交变电能。功率放大简称功放,与电压放大电路相比较,主要考虑以下问题。第3章功率放大电路⑴输出大功率输出功率是指受信号控制的输出交变电压和交变电流的乘积,即负载所得到的功率。要求功放管输出大电流和电压。功放管工作在接

2、近极限状态,选择功放管要考虑极限参数。⑵提高效率功率放大电路的效率(Efficiency)是指负载得到的信号功率与电源供给的直流功率之比。提高效率可以在相同输出功率的条件下,减小能量损耗,减小电源容量,降低成本。⑶减小失真原因:为了提供足够大的交流功率,功率放大电路都工作在大信号状态,它的工作电流和电压要超过特性曲线的线性范围,甚至接近于晶体管的饱和区和截止区。幅值越大,造成非线性失真较严重,因此在使用中必须兼顾提高交流输出功率和减小非线性失真这两方面的指标。⑷改善热稳定性原因:集电结上损耗功率大,会引起功放管结温上升,可能会导致管子烧毁。因此大功率管都要

3、安装散热器,以便获得大的输出功率。3.1.2概述UcmVCCIcm·QIcQUCEQ·Q’·Q’’IBQ饱和区放大区·Q截止区3晶体管的工作状态·Q饱和区·Q饱和区饱和区截止区截止区截止区·Q返回甲乙类和乙类放大:减小了静态功耗,但都出现了严重的波形失真。为了利用其效率高的优点,克服其削波失真的缺点,通常采用乙类互补对称放大电路Vccus4.甲类放大器的功率输出cemcmcemcm0UI212U2IP×=×=max而()CCsatceCCcemV21UV21U»-=CQ0CEcQcmIIII»-=CQVCC0I41P=maxIcmUcemVCCIcQUC

4、EQ·Q+uce_返回uiVCC-Veeuo3.2乙类互补对称功率放大电路uiiC1iC2ioio=ic1-ic2uBE1uBE2ic1ic2电路仿真uiVCC-Veeuo3.2互补对称功率放大电路及工作原理死区跟随区饱和区饱和区跟随区io=ic1-ic2uBE1uBE2ic1ic2电路仿真Uon1Uon2VCC-Veeui+UD1_+UBE1-+UD2_+UBE2-电路仿真3.2互补对称功率放大电路及工作原理uiVCC-Veeuoio=ic1-ic2uBE1uBE2ic1ic2AD5输出功率,管耗和效率的分析计算ic1ic2Q电路仿真VCC1/RLUce

5、s(2)单管最大平均管耗PT1maxADic1ic2QVccUces(3)直流电源供给的功率PVIomic(5)最大平均管耗与最大输出功率的关系由于单管T1的瞬时功耗为:Pc=uCEic=(Vcc-icRL)ic=Vccic-ic2RL令dPc/dic=0,可求得:ic=Vcc/2RL所以Pcmax=Vcc2/2RL-Vcc2/4RL=Vcc2/4RL所以有:Pcmax=0.5Pomax3.2.2复合互补对称电路休息2休息1返回ibic1ic2icicibib2达林顿组态等效β值高是复合管的优点,采用复合管可以获得很高的电流放大倍数。但复合管的等效穿透电流

6、也较大,工作点热稳定性较差。因而在集成电路中,常在复合管内接分流电阻或分流恒流源来改善其性能IIII达林顿组态ECEE复合管的应用:继续休息2休息1电路仿真1电路仿真2Ro2准互补对称电路(QuasiComplementaryEmitterFollower)互补对称电路中,两个输出管是互补工作的,因而要求两管为不同类型,一个为NPN型,而另一个则为PNP型。为了满足电路对称就要求两管特性一致。这对NPN和PNP两种大功率管来说,一般是难以实现的,尤其是当一个是硅管另一个是锗管时,若要两管特性一致,最好使T3和T4是同一种型号的管子。+VCC-VCCRb1R

7、D1T1T2Rb2D2Re1Rc2RLT3T4Re4Re3NPNPNPuoui++--图3-6准互补对称电路3.2.3单电源互补对称电路1电路组成双电源互补对称电路,需要两个独立电源,这给使用上带来不方便。所以实用上常采用单电源互补对称电路,如图6-9所示。它去掉了负电源,接入一个电容C,称为无输出变压器电路,简称OTL(OutputTransformerLess)电路。V1、V2是为了克服交越失真而接入的正向偏置电源,在实际电路中可用两个二极管来代替。VCC12+tui+VCCV1V2T1NPNPNPiC1iC2iouo+-T2EICRL+-iC1t0-

8、iC2t0uI0uot0图3-7单电源互补对称原理电路静态时使UE

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