功率放大电路ppt课件

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1、8功率放大电路8.1功率放大电路的一般问题8.3乙类双电源互补对称功率放大电路8.4甲乙类互补对称功率放大电路8.5集成功率放大器8.2射极输出器——甲类放大的实例8.1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.功率放大电路的特点及主要研究对象(1)功率放大电路的主要特点功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。因此,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)要解决的问题提高效率减小失真管子的保护一般直接驱动负载,带负载能力要强。2.功率放大电路提高效率的主要途径途径:降低静态功耗,

2、即减小静态电流。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°8.2射极输出器——甲类放大的实例简化电路带电流源详图的电路图特点:电压增益近似为1,电流增益很大,可获得较大的功率增益,输出电阻小,带负载能力强(负载改变输出电压几乎不变)。输出电压与输入电压的关系设T1的饱和压VCES≈0.2VvO正向振幅最大值vO负向振幅最大值若T1首先截止若T3首先出现饱和8.2射极输出器——甲类放大的实例8.2射极输出器——甲类放大的实例VBIAS=0.6V当放大器的效率

3、效率低(笔记)8.3乙类双电源互补对称功率放大电路8.3.2分析计算8.3.1电路组成8.3.3功率BJT的选择8.3.1电路组成由一对特性相同的NPN、PNP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(P393)。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(Why?),使负载得到一个完整的波形。8.3.2分析计算图解分析1.最大不失真输出功率Pomax实际输出功率8.3.2分析计算忽略VCES时8.3.2分析计算单个管子在一个周期内的管耗2.管耗PT两管管耗3.电源供给的功率PV当4.效率当8.3.2分析计算1

4、.最大管耗和最大输出功率的关系因为8.3.3功率BJT的选择当≈0.636VCC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8.3.3功率BJT的选择2.功率BJT的选择P390例题.工作在乙类的OCL电路如图所示。已知VCC=12V,RL=8Ω,vi为正弦电压。1.求在Vces≈0的情况下,电路的最大输出功率Pomax、及此时的效率η和管耗PT。2.根据主要极限值选择管子。3.求管耗最大时的输出功率Po。4.当η=0.5时,其Po为多少?解:(1)因为Vces≈0,vom最大可达VCC,所以:+VCCT1+-vivo+-RL-VCCT2(2)所

5、选功率管的最大允许管耗PCM必须大PT1max=0.2Pom=1.8W;管子c-e耐压V(BR)CEO应大于2VCC=24V;管子的最大集电极电流ICM应大于Iomax=VCC/RL=12/8=1.5A。(3)因为管耗最大时Vom≈0.6VCC,所以管耗最大时的输出功率为:(4)因为在时,8.4甲乙类互补对称功率放大电路8.4.2甲乙类单电源互补对称电路8.4.1甲乙类双电源互补对称电路8.4.1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8.4.1甲乙类双电源互补对称电路1.静态偏置要求:T1、T2处于临界导通或微导通状态,以便克服交越失真。输出为0。2

6、.动态工作情况交越失真大大改善,但不是完全消除。8.4.1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。仍用乙类双电源互补对称功放电路的公式计算!例题.功放电路如图所示,T1、T2特性完全对称,试回答:(1)静态时输出电压Vo应是多少?调整哪个电阻能满足这一要求?(2)若动态时输出电压波形出现交越失真,则调整哪个电阻可消除?如何调整?解:(1)根据功放电路的性质,OCL在静态时应使Vo=0,调整R1或R3可满足要求。因为:Vo=VCC-VR1-VBE1=VCC-VBE1-IR1或:Vo=VBE2+VR3+(

7、-VCC)=-VCC+VBE2+IR3+VCCT1+-vivo+-RL-VCCT2R3R1D2D1R2(2)调整R2使T1、T2处于微导通。若仍有交越失真,则可调大R2。8.4.2甲乙类单电源互补对称电路1.基本电路构成及特点甲乙类单电源互补对称电路之二静态时,偏置电路使VK=VC≈VCC/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。只要满足RLC>>T信,电容C就可充当原来的-VCC。说明:①电容C主要作用是作电源用!②静态平衡时,电容C上电压为VCC/2(可通过对R

8、e3、Rc3进行适当的数

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