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+24V ui RL T7 T8 RC8 -24V R2 R3 T6 Rc1 T1 T2 Rb1 Rb2 C1 Rf R1 D1 D2 T3 Re3 T4 Re4 C2 T5 Re5 C3 C4 T9 T10 Re10 Re7 Re9 C5 R4 BX 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: 集成功放 LM384管脚说明: 14 -- 电源端( Vcc) 3、4、5、7 -- 接地端( GND) 10、11、12 -- 接地端(GND) 2、6 -- 输入端 (一般2脚接地) 8 -- 输出端 (经500? 电容接负载) ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 -- 接旁路电容(5 ?) 9、13 -- 空脚(NC) 集成功放 LM384 外部电路典型接法: 500? - + 0.1? 2.7? 8 14 6 2 1 5? Vcc ui 8? 调节音量 电源滤波电容 外接旁路电容 低通滤波,去除高频噪声 输入信号 输出耦合大电容 5.1 概 述 5.2 乙类互补对称功率放大电路 5.3 甲乙类互补对称功率放大电路 甲乙类双电源互补对称电路 甲乙类单电源互补对称电路 例: 扩音系统 执行机构 功率放大器的作用: 用作放大电路的输出级,以驱动执行机构。如使扬声器发声、继电器动作、 仪表指针偏转等。 5.1 概述 功率放大 电压放大 信号提取 一. 功放电路的特点 (2) 功放电路中电流、电压都比较大,必须注意电路参数不能超过晶体管的极限值: ICM 、VCEM 、 PCM 。 ICM PCM VCEM Ic vce (1)输出功率Po尽可能大 (3) 电流、电压信号比较大,必须注意防止波形失真。 (4) 电源提供的能量尽可能转换给负载,减少 晶体管及线路上的损失。即注意提高电路的效率(?)。 Pomax : 负载上得到的交流信号功率。 PV : 电源提供的直流功率。 (5)功放管散热和保护问题 二. 甲类功率放大器分析 三极管的静态功耗: 若 动态功耗 (当输入信号Vi时) 放大电路向电阻性负载提供的输出功率 在输出特性曲线上,正好是三角形?ABQ的面积,这一三角形称为功率三角形。 要想PO大,就要使功率三角形的面积大,即必须使Vom 和Iom 都要大。 最大输出功率 电源提供的功率 此电路的最高效率 甲类功率放大器存在的缺点: 输出功率小 静态功率大,效率低,但失真小 三. 几种工作状态 根据在正弦信号整个周期内的三极管导通情况,可分为几个工作状态: 乙类:导通角等于180° 甲类:一个周期内均导通 甲乙类:导通角大于180° 丙类:导通角小于180° 一. 结构 互补对称:电路中采用两个晶体管:NPN、 PNP各一支;两管特性一致。组成 互补对称式射极输出器 vi -VCC T1 T2 vo +VCC RL iL NPN型 PNP型 5.2 乙类互补对称功率放大电路 二、工作原理(设vi为正弦波) ic1 ic2 静态时: vi = 0V ? ic1、ic2均=0(乙类工作状态) ? vo = 0V 动态时: vi ? 0V T1截止,T2导通 vi 0V T1导通,T2截止 iL= ic1 ; vi -VCC T1 T2 vo +Vcc RL iL iL=ic2 注意:T1、T2两个晶体管都只在半个周期内工作。 ui -VCC T1 T2 vo +VCC RL iL 输入输出波形图 vi vo vo vo ′ 交越失真 死区电压 ui -VCC T1 T2 vo +VCC RL iL (1) 静态电流 ICQ、IBQ等于零; (2) 每管导通时间为半个周期 ; (3) 存在交越失真。 特点: 组合特性分析——图解法 负载上的最大不失真电压为Vom=VCC- VCES vo=-vce (1)最大不失真输出功率Pomax 实际输出功率Po 图解分析演示图 三、分析计算 单个管子在半个周期内的管耗 (2)管耗PT 两管管耗 (3)电源供

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