互补对称式功率放大电路.ppt

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1、第二节互补对称式功率放大电路电路的组成和工作原理互补对称电路主要参数的估算下页总目录一、电路组成和工作原理1.OTL乙类互补对称电路R1和R2确定放大电路的静态电位。2VCC调整R1和R2的值,使静态时两管的发射极电位为2VCC电容C2两端的电压也等于动态时电容两端的电压保持0.5VCC的数值基本不变。R2+R1+VCCC2-VT1NPNuiuoVT2PNPRLOTL乙类互补对称电路C1+下页上页首页otic1otic2otiLotui交越失真ic1ic2iLui>0时VT1导通VT2截止。ui<0时VT2导通

2、VT1截止。iL=iC1–iC2下页上页R2+R1+VCCC2-VT1NPNuiuoVT2PNPRLC1+首页动画2.OTL甲乙类互补对称电路iC1iC2iLiB1iB2R、VD1和VD2为两管提供了静态基极电流IB1和IB2避免了ui较小时两管同时截止减小了交越失真。iC1和iC2不为零,静态时为零下页上页R2R1ui++VCCC1-VT1NPNuoVT2PNP2VCCRLVD1VD2b1b2R+首页OtiC1OtiC2OtiLOTL甲乙类互补对称电路的波形图Otui下页上页R2R1ui++VCCC1-VT1

3、NPNuoVT2PNP2VCCRLVD1VD2b1b2R+iC1iC2iL首页仿真Ucem=VCC-UCES静态时UCE1=+VCC,UCE2=-VCC。下页上页OCL甲乙类互补对称输出级-VCCR2R1ui+VCCVT1NPNuoVT2PNPRLVD1VD2b1b2RiC1iC2iL3.OCL甲乙类互补对称电路OCL电路省去了大电容,即改善了低频响应,又有利于实现集成化,应用更为广泛。首页仿真下页上页OCL电路存在的主要问题:两个三极管的发射极直接连到负载电阻上,如果静态工作点失调或电路内元器件损坏,将造成一

4、个较大的电流长时间流过负载,可能造成电路损坏。为了防止出现此种情况,实际使用的电路中,常常在负载回路接入熔断丝作为保护措施。首页ui>0时工作点沿QA上移。ui<0时工作点沿QB下移。Ucem=Vcc-UCES若VT1、VT2对称下页上页-uCE2QiC1OiC2uCE1AOBOCL互补电路的图解法Icm1Icm2Ucem1UCESVCC二、互补对称电路主要参数的估算1.OCL互补对称电路主要参数的估算首页Ucem=VCC-UCESPom≈2RLV2CCPom==21RLU2cem21RL(VCC–UCES)2

5、下页上页(1)最大输出功率当满足条件UCES<

6、流为:▼集电极最大允许电流ICM因此选择功率三极管时,其集电极最大允许电流应为:首页下页上页在OCL互补对称电路中,两个三极管的集电极电压之和等于2VCC,即▼集电极最大允许反向电压U(BR)CEO当VT2导电时,VT1截止,此时VT1的集电极承受反向电压。当VT2饱和时,VT1的集电极电压达到最大,此时:或因此,功率三极管的集电极最大允许反向电压应为首页当忽略三极管的管压降时,PTm=0.2Pom下页上页在OCL互补对称电路中,直流电源提供的功率PV,一部分转换成输出功率Po传送给负载,另一部分则消耗在三极管

7、内部,成为三极管的耗散功率PT,使管子发热。▼集电极最大允许耗散功率PCM当集电极输出电压的峰值UOM≈0.6VCC时,三极管的功率损耗达到最大,即PT=PTm。此时,每个三极管的最大管耗为:因此,在选择功率三极管时应满足,PCM>0.2Pom首页Ucem=-2VccUCES若VT1、VT2对称下页上页-uCE2QiC1OiC2uCE1AOBOTL互补对称电路的图解法Icm1Icm2Ucem1UCESVCC交流负载线2.OTL互补对称电路主要参数的估算2首页Pom=UcemIcm=2121RLU2cemPom≈

8、81RLV2CCPV=×Icmsinωtd(ωt)2VCCπ1π0pompvη=≈==78.5%81RLV2CC2πRLV2CC4π21RL(VCC/2–UCES)2=若满足UCES<<2VCC2πRLV2CC≈πVCCIcm=下页上页(1)最大输出功率(2)效率首页下页上页(3)功率三极管的极限参数▼集电极最大允许电流ICM▼集电极最大允许反向电压U(BR)CEOPTm=0.2Pom

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