《模电23曲师大模电》PPT课件

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1、甲类(=2)tiCOIcm2ICQtiCOIcm2ICQ乙类(=)tiCOIcmICQ2甲乙类(<<2)QuCEiCOtiCOQQ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。甲类工作状态失真小,静态电流大,管耗大,效率低。8.4甲乙类互补对称功率放大电路乙类互补对称电路存在的问题实际测试波形乙类互补对称电路存在的问题消除交越失真的OCL电路8.4.1甲乙类双电源互补对称电路克服交越失真的措施:静态时T1、T2两管发射结电位分别为二极管D1、D2的正向导通压降,致使两管均处于微弱导通状

2、态。电路中增加R1、D1、D2、R2支路。两管导通时间均比半个周期大一些的工作方式称为“甲乙类放大”。动态时设ui加入正弦信号。正半周,T2截止,T1基极电位进一步提高,进入良好的导通状态;负半周,T1截止,T2基极电位进一步提高,进入良好的导通状态。从而克服死区电压的影响,去掉交越失真。vB1tVTtiBIBQ波形关系:ICQiCvBEiBib特点:存在较小的静态电流ICQ、IBQ。每管导通时间大于半个周期,基本不失真。iCQvceVSC/REVSCIBQ8.4.1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理想二极管设T3已有

3、合适的静态工作点为更换好地和T1、T2两发射结电位配合,克服交越失真电路中的D1、D2两二极管可以用UBE电压倍增电路替代。3.UBE电压倍增电路B1B2+-BER1R2UIBI合理选择R1、R2大小,B1、B2间便可得到UBE任意倍数的电压。以满足不同电路克服交越失真的需要。图中B1、B2分别接T1、T2的基极。假设I>>IB,则8.4.1甲乙类双电源互补对称电路VBE可认为是定值R1、R2不变时,VCE也是定值,可看作是一个直流电源甲乙类双电源互补对称电路VBE可认为是定值R1、R2不变时,VCE也是定值,可看作是一个直流电源8.4.28.4.3〖例8-3〗功放电路如

4、图所示,设,,管耗及最大管耗、功放电路的效率和输入信号的功率。,求电路最大不失真输出功率、输出功率最大时的解:最大输出电流和输出功率输出功率最大时的管耗最大管耗电源功率输入信号电流峰值输入信号的功率输入信号电压峰值〖例8-4〗如图所示电路,已知:,,(2)负载电阻上电流的最大值;求:(1)最大不失真输出电压的有效值;(3)最大输出功率和效率。解:(1)最大不失真输出电压有效值(2)负载电流最大值(3)最大输出功率和效率8.4.2甲乙类单电源互补对称电路1.静态偏置2.动态工作情况调整R1、R2阻值的大小,可使此时电容上电压此电路存在的问题:K点电位受到限制用电容和一个电源

5、代替原来两个电源的作用,每个管子的工作电压是。具有自动稳定Q点的作用:T3的偏置电压取自K点,3.带自举电路的单电源功放自举电路自举电路静态时C3充电后,其两端有一固定电压动态时C3充当一个电源C3是自举电容,它的容量较大,在信号的正负半周时,两端电压基本保持不变,当K点电位上升时,D点电位也随之上升,由此会使T1基极上的电流不再受限制,从而达到饱和导通,输出功率可以大大提高,这就是自举电路的作用。当足够大时,不随变化,可认为基本不变。随着K点电位升高。双电源互补对称电路单电源互补对称电路8.5.4实用功率放大器举例这里介绍一个实用的OCL准互补功放电路。其中主要环节有:

6、(1)恒流源式差动放大输入级(T1、T2、T3);(2)偏置电路(R1、D1、D2);(3)恒流源负载(T5);(4)OCL准互补功放输出级(T7、T8、T9、T10);(5)负反馈电路(Rf、C1、Rb2构成交流电压串联负反馈);(6)共射放大级(T4);(7)校正环节(C5、R4);(8)UBE倍增电路(T6、R2、R3);(9)调整输出级工作点元件(Re7、Rc8、Re9、Re10)。将其集成起来,就成为集成功放电路。+24VuiRLT7T8RC8-24VR2R3T6Rc1T1T2Rb1Rb2C1RfR1D1D2T3Re3T4Re4C2T5Re5C3C4T9T10R

7、e10Re7Re9C5R4BX差动放大级反馈级偏置电路共射放大级UBE倍增电路恒流源负载准互补功放级保险管负载实用的OCL准互补功放电路:输出功率的估算:输出电压的最大值约为19.7V,设负载RL=8则最大输出功率为:实际输出功率约为20W。注:该实用功放电路的详细分析计算请参考《模拟电子技术基础》(童诗白主编)。特点:工作可靠、使用方便。只需在器件外部适当连线,即可向负载提供一定的功率。集成功放LM384:生产厂家:美国半导体器件公司电路形式:OTL输出功率:8负载上可得到5W功率电源电压:最大为28V§8.5集成功率放

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