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第八章功率放大电路8.1功率放大电路的一般问题8.2射极输出器——甲类放大的实例8.3乙类双电源互补对称功率放大电路8.4甲乙类互补对称功率放大电路*回主页总目录章目录上一页下一页退出*回主页总目录章目录上一页下一页退出8.1功率放大电路的一般问题8.2射极输出器——甲类放大的实例8.3乙类双电源互补对称功率放大电路8.4甲乙类互补对称功率放大电路8.5集成功率放大器掌握功率放大电路的输出功率、效率与Q点位置的关系;理解乙类、甲乙类互补对称功率放大电路的工作原理、分析计算及功率BJT的选择。乙类、甲乙类功率放大电路的组成、工作原理、各项指标的计算及BJT的选择。乙类、甲乙类功率放大电路的组成、工作原理。理论课9学时。引言在多级放大电路中,输出的信号往往是送去驱动一定的装置。功率放大电路:主要用于向负载提供功率的放大电路。功率放大电路主要分析输出功率、效率和非线性失真之间的矛盾,并提出解决矛盾的措施。重点介绍互补对称功率放大电路。电压放大电路:保证输出端得到不失真的电压信号,主要指标是电压增益、输入和输出阻抗。⒈功率放大电路的特点及主要研究对象功率放大电路:要求获得一定的不失真(或失真较小)的输出功率,主要讨论如下问题。⑴要求输出功率尽可能大为获得大的功率输出,要求功放管的电压和电流都有足够大的输出幅度,因此器件往往在接近极限运用状态下工作。⑵效率更高效率:负载得到的有用信号功率和电源供给的直流功率的比值,比值越大,效率越高。⑶非线性失真要小功率放大电路是在大信号下工作,所以不可避免地会产生非线性失真,且同一功放管输出功率越大,非线性失真越严重,因此输出功率和非线性失真成为一对主要矛盾。不同场合下,对非线性失真的要求不同。⑷功率器件的散热问题相当大的功率消耗在管子的集电结上,使结温和管壳温度升高。甲类放大:输入信号在整个周期内都有电流流过放大器件,iC0。⒉功率放大电路提高效率的主要途径iCiCωtvCEiB=常数ICQQ00在甲类放大电路中,电源始终不断地输送功率,在无信号输入时,这些功率全部消耗在器件上,并转化为热能的形式耗散出去。当有信号输入时,其中一部分转化为有用的输出功率,信号越大,输送给负载的功率越多。但效率低。怎样才能使电源供给的功率大部分转化为有用的信号功率输出呢?静态电流是造成管耗的主要原因,若静态工作点Q下移,可减小静态功耗,提高了效率,但出现了严重的波形失真。iCiCωtvCEiB=常数ICQQ00甲乙类放大:在一周期内有半个周期以上iC0。iCiCωtvCEiB=常数Q00乙类放大:一周期内只有半个周期iC0。既要保持静态时管耗小,又要使失真不太严重,应在电路结构上采取措施。8.3.1电路组成解决效率与失真的矛盾的思路:工作在乙类的放大电路的输出波形的半个波形被削掉了。如果用两个管子,使之都工作在乙类放大状态,但一个在正半周工作,另一个在负半周工作,同时使这两个输出波形加到负载上,从而在负载上得到一个完整的波形。+-+-基本互补对称电路+-+-基本互补对称电路当信号处于正半周时,T2截止,T1承担放大任务,有电流通过负载;当信号处于负半周时,T1截止,T2承担放大任务,有电流通过负载;当该电路实现了静态时两管不导电,有信号时,T1和T2轮流导电,组成推挽式电路。由于两管互补对方的不足,工作性能对称,所以称为互补对称电路。+-+-工作在乙类的双电源互补对称电路vivO00.6-0.60ωtωt交越失真由于没有直流偏置,功放管的iB必须在|vBE|大于某一个数值(即门坎电压)时才有显著变化。当输入信号vi低于这个数值时,T1和T2都截止,iC1和iC2基本为零,负载上无电流通过,出现一段死区,这种现象称为交越失真。
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