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2.3 功率放大电路 2.3.2 乙类互补对称功率放大电路(OCL电路) 4.交越失真及其消除 2.3 功率放大电路 2.3.2 乙类互补对称功率放大电路(OCL电路) 5. 甲乙类互补对称功率放大电路 2.3 功率放大电路 2.3.3 单电源互补对称功率放大电路(OTL电路) 2.3 功率放大电路 2.3.3集成功率放大器 1. TDA2030音频功率放大器 2.3 功率放大电路 2.3.3集成功率放大器 2.TDA2030功放的典型应用 2.3 功率放大电路 2.3.3集成功率放大器 2.TDA2030功放的典型应用 2.4 差分放大电路 第2章 晶体管及其放大电路 2.1 晶体管 2.1.1晶体管的结构及分类 1.晶体管的结构与电路符号 2.1 晶体管 2.1.1晶体管的结构及分类 2.晶体管的分类 按其结构类型分为NPN型管和PNP型管;按其制作材料分为硅管和锗管;按其工作频率分为高频管(工作频率大于3MHz)和低频管(工作频率小于3MHz);按其功率大小分为大功率管、中功率管和小功率管;按其工作状态分为放大管和开关管。 2.1 晶体管 2.1.2晶体管放大作用及电流分配关系 要实现晶体管的电流放大作用,必须给晶体管提供一个合适的偏置电压:即晶体管的发射结加上正向偏置电压,集电结加上反向偏置电压。由NPN型晶体管组成的放大电路三个极的电位关系为UC<UB<UE;由PNP型晶体管组成的放大电路三个极的电位关系为UE<UB<UC。NPN、PNP型管构成的放大电路。 IB+IC=IE 2.1 晶体管 2.1.3晶体管的特性曲线 1.输入特性曲线 输入特性曲线是指当集电极和发射极电压uCE一定时,输入回路中的基极电流iB与基-射极间电压uBE之间的关系曲线,即 2.1 晶体管 2.1.3晶体管的特性曲线 2.输出特性曲线 输出特性曲线是指基极电流iB为定值时,集电极电流iC同集电极与发射极之间的电压uCE之间关系的曲线,即 2.1 晶体管 2.1.4晶体管的主要参数 1.电流放大系数 2.极间反向饱和电流 (1)集—基极间反向饱和电流ICBO (2)集—射极间反向饱和电流—穿透电流ICEO 3.极限参数 (1)集电极最大允许电流ICM (2)集电极—发射极间的击穿电压U(BR)CEO (3)集电极最大耗散功率PCM 2.2 晶体管放大电路 2.2.1基本放大电路概述 放大电路的放大实质是能量转换的过程。晶体管只是一种能量控制元件,而不是能源。晶体管有三个电极,晶体管对小信号实现放大作用时在电路中可有三种不同的连接方式(或称三种组态),即共(发)射极接法、共集电极接法和共基极接法,分别称为共(发)射电路、共集电极电路、共基极电路。 2.2 晶体管放大电路 2.2.2固定偏置式放大电路 1.共射放大电路的组成、各元器件作用及电压、电流符号规定 (1)电路组成 2.2 晶体管放大电路 2.2.2固定偏置式放大电路 1.共射放大电路的组成、各元器件作用及电压、电流符号规定 (2)电流、电压的符号规定 直流分量:用大写字母和大写下标表示。如IB表示基极的直流电流。 交流分量:用小写字母和小写下标表示。如ib表示基极的交流电流。 总变化量:是直流分量和交流分量之和,即交流叠加在直流上,用小写字母和大写下标表示。如iB表示基极电流总的瞬时值,其数值为iB=IB+ib。 交流有效值:用大写字母和小写下标表示。如Ib表示基极的正弦交流电流的有效值。 2.2 晶体管放大电路 2.2.2固定偏置式放大电路 2.静态工作点分析 所谓静态是指放大电路在未加入交流输入信号(或为零)时的工作状态。此时,直流电流所流过的路径,称为直流通路。画直流通路时,电容视为开路,电感视为短路,其它不变。 2.2 晶体管放大电路 2.2.2固定偏置式放大电路 3.动态分析和交流通路 所谓动态,是指放大电路在接入交流信号以后,电路中各处电流、电压的变化情况。在输入信号的作用下,交流电流所流过的路径,称为交流通路。画交流通路时,把电容和直流电源视为短路,其它不变。 2.2 晶体管放大电路 2.2.2固定偏置式放大电路 4.放大电路的非线性失真 由于工作点进入了晶体管的非线性区(饱和区或截止区)引起的放大电路输出电压的波形与输入电压的波形不一致的失真称为非线性失真。 2.2 晶体管放大电路 2.2.2固定偏置式放大电路 5.放大电路的性能指标的估算 (1)晶体管的简化微变等效电路 如果在一个微小的工作范围内,晶体管各电极电压、电流变化量之间的关系近似是线性的,将晶体管等效为线性元件,放大电路等效为线性电路,即微变等效电路。 2.
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