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第6章 放大电路基础 6.6功率放大电路 6.6.1放大电路的工作状态 a)甲类 b)甲乙类 c)乙类 图6-19放大电路的工作状态 第6章 放大电路基础 1. 乙类OCL互补对称功率放大器 -UCC 图6-20 乙类OCL互补对称功率放大器 乙类工作状态静态电流为零 ,出现交越失真,管耗小,效率高。 6.6.2 OCL互补对称功率放大器 图6-21交越失真波形 第6章 放大电路基础 2. 甲乙类OCL互补对称功率放大器 图6-22 甲乙类OCL互补对称功率放大器 第6章 放大电路基础 3.主要指标 (1) 输出功率 (2) 直流电源供给的功率 最大的输出功率 (3)最大管耗 (4) 效率 第6章 放大电路基础 (5) 功放晶体管的选择条件 选择晶体管时应满足下列条件: 1)功放晶体管集电极的最大允许管耗 ≥ ≈ 。 3)功放晶体管的最大集电极电流 ≥ 。 2)功放晶体管的最大耐压 ≥2VCC 第6章 放大电路基础 6.6.3 OTL互补对称功率放大器 图6-23 甲乙类OTL互补对称功率放大器 图6-24 等效电路 在估算功率参数时,可采用与OCL电路同样的式子进行估算,只需将其中的VCC全部改为VCC/2即可。 第6章 放大电路基础 6.7放大电路中的负反馈 6.7.1 反馈的基本概念 图6-25 反馈放大电路的构成 第6章 放大电路基础 1.反馈的分类 (1) 正反馈与负反馈 若引回的信号削弱了输入信号,使净输入量减小,称为负反馈。若引回的信号增强了输入信号,使净输入量增加,称为正反馈。 (2)直流反馈与交流反馈 如果反馈信号中只有直流成分,称为直流反馈;如果反馈信号中只有交流成分,称为交流反馈。反馈信号中既有直流成分,又有交流成分,这种反馈称为交直流反馈。 (3)电压反馈与电流反馈 反馈信号取自输出电压,与输出电压成正比,称为电压反馈。如果反馈信号取自输出电流与输出电流成正比,称为电流反馈。 (4)串联反馈与并联反馈 如果反馈信号在放大电路的输入回路以电压的形式出现,称为串联反馈。如果反馈信号在放大电路的输入回路以电流形式出现,称为并联反馈。 6.7.2 反馈类型的判断 第6章 放大电路基础 判断放大电路中的反馈类型可按如下步骤进行: 1)找到反馈支路,即确定反馈支路在放大电路输入、输出回路的连接点。 2)判断是电压反馈还是电流反馈。一般情况下,如果反馈支路在输出回路的连接点接在输出端,即反馈支路在输出回路的连接点与输出电压在相同端点,为电压反馈,否则为电流反馈。 3)判断是串联反馈还是并联反馈。如果反馈支路接在输入回路的连接点与外加输入信号接在同一端点上,为并联反馈,否则为串联反馈。 4)判断正反馈和负反馈。 6.7.2 反馈类型的判断 第6章 放大电路基础 判断正反馈和负反馈 通常采用瞬时极性法来判别实际电路反馈极性的正、负。 先假定输入信号在某一瞬时的极性,然后由各级输入、输出的相位关系(对于工作在放大区的晶体管,其基极与发射极的相位相同,基极与集电极的相位相反;而对于工作在线性区的集成运算放大器,反相输入端与输出端的相位相反,同相输入端与输出端的相位相同),逐级推出电路其他有关各点的瞬时极性,反馈支路两个端点的极性相同。 对于串联反馈,输入信号与反馈信号极性相同为负反馈,极性相反为正反馈。对于并联反馈,输入信号与反馈信号极性相同为正反馈,极性相反为负反馈。 第6章 放大电路基础 例6-6 判断图6-26所示电路的反馈类型。 电压串联负反馈 电压并联负反馈 第6章 放大电路基础 6.7.3 负反馈对放大电路性能的影响 1.降低放大倍数 负反馈使净输入减小,输出电压下降,所以必然使放大倍数降低 2.提高放大倍数的稳定性 加入负反馈后,放大电路放大倍数的稳定性将提高1+AF倍 3.减小非线性失真 4. 扩展频带 引入负反馈后,可使放大电路的通频带扩展1+AF倍 5.改变输入和输出电阻 (1)负反馈对放大电路输入电阻的影响 串联负反馈使放大 电路的输入电阻增大;并联负反馈使输入电阻减小 (2)负反馈对放大电路输出电阻的影响 电压负反馈使放 大电路的输出电阻减小;电流负反馈使输出电阻增大 第6章 放大电路基础 6.1 基本放大电路的组成 6.2 基本放大电路的分析 6.3 分压式偏置电路 6.4 共集电极电路——射极输出器 6.5 多级放大电路 6.6 功率放大电路 6.7 放大电路中的负反馈 6.8 放大电路的检测 第6章
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