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甲乙类功率放大器的静态工作点位于甲类和乙类之间,靠近截止区,在这种情况下,静态值IC较小,功放管的静态功耗也较小。 电路加入交流输入信号后,电压、电流波形在负半周也产生了失真。 其特点为静态电流小 ,管耗小,效率高。 (3)甲乙类功率放大器 第三章 生物医学常用放大器 第一节生物电信号的特点 第二节负反馈放大器 第三节直流放大器 第四节功率放大器 引入原因:在甲乙类和乙类状态下工作时,虽然提高了功率放大器效率,但产生了严重的失真。既要保证静态时管耗小,又要输出失真小,只能从电路结构上想办法。 下面介绍工作在乙类或甲乙类状态的互补对称功率放大器。 二、互补对称功率放大器 第三章 生物医学常用放大器 第一节生物电信号的特点 第二节负反馈放大器 第三节直流放大器 第四节功率放大器 (1)电路结构特点: NPN、 PNP两管特性一致,双电源供电,输出无隔直电容。 1.OCL互补对称功率放大器(Output CapacitorLess) 第三章 生物医学常用放大器 第一节生物电信号的特点 第二节负反馈放大器 第三节直流放大器 第四节功率放大器 (2)工作原理分析 静态分析: ui = 0V ? T1、T2均不工作 ? uo = 0V 动态分析:设 ui 为正弦波 ui正半周 T1导通、T2截止 io= ic1 ; ui负半周 T1截止、 T2导通 io=ic2 T1、T2都只在半个周期内工作,称为乙类放大。 第三章 生物医学常用放大器 第一节生物电信号的特点 第二节负反馈放大器 第三节直流放大器 第四节功率放大器 乙类放大的特点: (1) 静态电流等于零; (2) 每管导通时间等于半个周期; (3) 降低了静态工作电流,但产生交越失真。 结论:两个三极管一个正半周,一个负半周轮流导电,在负载上将正半周和负半周合成在一起,得到一个完整的波形。 第三章 生物医学常用放大器 第一节生物电信号的特点 第二节负反馈放大器 第三节直流放大器 第四节功率放大器 最大输出功率 直流电源提供的功率 (3)OCL功率放大器的效率计算 第三章 生物医学常用放大器 第一节生物电信号的特点 第二节负反馈放大器 第三节直流放大器 第四节功率放大器 效率为 实际电路中存在饱和管压降UCES,且静态工作电流IC也不为零,因此输出效率一般小于78.5%。 第三章 生物医学常用放大器 第一节生物电信号的特点 第二节负反馈放大器 第三节直流放大器 第四节功率放大器 (1)电路结构特点:两管对称,单电源供电,输出加有大电容。 2.OTL互补对称功率放大器(Output TransformerLess) 第三章 生物医学常用放大器 第一节生物电信号的特点 第二节负反馈放大器 第三节直流放大器 第四节功率放大器 (2)OTL互补对称功率放大器工作分析 静态工作分析: 即ui=0时,电路的基极偏置电压为零,故两管的静态参数UBE、IB和IC值均为零,负载电阻RL上无电流通过,两管的发射极电位UE=0,工作点位于横轴的位置,属于乙类工作状态。 第三章 生物医学常用放大器 第一节生物电信号的特点 第二节负反馈放大器 第三节直流放大器 第四节功率放大器 动态工作分析: 输入信号正半周时,T1导通,T2截止,电源+UCC通过T1和RL向电容C充电,使电容两端的电压为1/2UCC 。 负半周时,T1截止,T2导通,电容C通过T2向RL放电,这时相当于负电源的作用,在负载上得到一个完整的正弦波电压。 第三章 生物医学常用放大器 第一节生物电信号的特点 第二节负反馈放大器 第三节直流放大器 第四节功率放大器 最大输出功率 直流电源提供的功率 (3)OTL功率放大器的效率计算 第三章 生物医学常用放大器 第一节生物电信号的特点 第二节负反馈放大器 第三节直流放大器 第四节功率放大器 效率计算 实际电路中存在饱和管压降UCES,且静态工作电流IC也不为零,因此输出效率一般小于78.5%。 第三章 生物医学常用放大器 第一节生物电信号的特点 第二节负反馈放大器 第三节直流放大器 第四节功率放大器 3.交越失真及消除 (1)交越失真产生 在乙类互补对称功率放大器中,由于静态工作点的参数值均为零,无直流偏置,因此当输入信号电压低于三极管发射结的死区电压时,集电极电流均为零,输出电流或输出电压的波形在正、负半周过零处将会产生波形的失真,称为交越失真。 第三章 生物医学常用放大器 第一节生物电信号的特点 第二节负反馈放大器 第三节直流放大器 第四节功
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