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解决这一问题的方法是给功放管设置一定静态偏流,一般取ICQ=2~4mA为宜,称为甲乙类工作状态。因其偏向乙类,因此分析时仍用乙类状态的分析方法。2.7.2互补对称功放电路互补对称功放电路由二个类型不同的NPN型和PNP型的功放管(互补)组成,要求该二个功放管参数一致(对称),因此称为互补对称功放电路。图2-36互补对称功放原理电路在负载RL上流过一个完整的正弦波电流信号。⒈工作原理静态时,UA=0。输入信号正半周时,V1导通,V2截止;输入信号负半周时,V2导通,V1截止。⑴输出功率⒉分析计算最大输出功率:V1、V2各自工作在乙类状态,两管轮流导通工作。⑵效率效率:最大效率:⑶功放管管耗当时,管耗PV1达到最大值:⑷功放管选择①②③⒊OTL电路OTL(OutputTransformerLess)电路是单电源无输出变压器互补对称功放电路。图2-37OTL功放电路⑴电路分析1)V1、V2构成互补对称功放电路。2)V3为推动管(或称激励管),R2为V3管直流负载电阻。3)R4、VD1、VD2提供V1、V2静态偏置。VD1、VD2的主要作用:①提供V1、V2静态偏压,消除交越失真。②交流信号耦合,减小不对称失真。③具有温度补偿作用,稳定静态工作点。R4一般很小,约100Ω左右,用于微调V1、V2管静态电流。4)R1为电压并联负反馈电阻,为V3管提供静态偏置,同时可调节中点电压UA=VCC/2。5)输出电容C2的作用:①输出信号耦合隔直。②起到VCC/2等效电源的作用。图2-38输出电容C2作用a)信号正半周b)信号负半周C2取值:6)R3C3:自举电路,使V1管在信号正峰值时有足够的驱动能力。调节R4可调功放管电流,调节R1可调中点电压UA,但两者互有牵连,反复调节2~3次,可满足要求。⑵电路计算仍属乙类互补对称功放电路。其正负两组电源电压相当于VCC/2,因此互补对称功放电路的计算公式全部适用,但必须用VCC/2代替各式中的VCC。⑶调试方法⒊分析方法⑴电压放大倍数:注意事项:计算前级放大器的电压放大倍数时,后级放大器的输入电阻应看作前级放大器的负载电阻;⑵输入电阻:即输入级的输入电阻。⑶输出电阻:即输出级的输出电阻。【例2-7】已知两级放大电路如图2-22a所示,VCC=24V,rbb′=300Ω,β1=β2=50,UBEQ=0.7V,RB1=1MΩ,RB21=82kΩ,RB22=43kΩ,RE1=27kΩ,RE21=510Ω,RE22=7.5kΩ,RC2=10kΩ,Rs=1kΩ,RL=8.2kΩ,C1=C2=C3=10μF,CE2=47μF,试求:⑴V1、V2静态工作点;⑵画微变等效电路;⑶Ri、Ro、Au;⑷若Us=1mV,求Uo。解:⑴图2-22两级放大电路a)电路图2-22两级放大电路b)微变等效电路⑵微变等效电路如图2-22b所示。⑶⑷2.5.2阻容耦合放大电路的频率特性⒈幅频特性与相频特性图2-23阻容耦合放大电路频率特性a)幅频特性b)相频特性阻容耦合放大电路产生频率特性的原因:⑴在低频段,主要是耦合电容和旁路电容的影响。⑵在高频段,主要是三极管PN结结电容和线路分布电容的影响。⒉通频带BWBW=fH-fL⒊频率失真放大电路对不同频率信号的电压放大倍数和相移的不同而引起输出电压波形的失真,分别称为幅频失真和相频失真,并统称为频率失真。图2-24放大电路的频率失真a)输入电压波形b)输出电压波形(不失真)c)幅频失真的输出电压波形d)相频失真的输出电压波形2.6放大电路中的负反馈2.6.1反馈的基本概念⒈电路反馈的定义将放大电路输出量(电压或电流)中的一部分或全部通过某一电路,引回到输入端,与输入信号叠加,共同控制放大电路,称为反馈。⒉反馈分类⑴负反馈和正反馈若引回的反馈信号削弱输入信号而使放大电路的放大倍数降低,称为负反馈;若引回的反馈信号增强输入信号而使放大电路的放大倍数提高,称为正反馈。⑵直流反馈和交流反馈若反馈信号属直流量(直流电压或直流电流),则称为直流反馈;若反馈信号属交流量,则称为交流反馈。⑶电压反馈和电流反馈若反馈信号属电压量,则称为电压反馈;若反馈信号属电流量,则称为电流反馈。⑷串联反馈和并联反馈若反馈信号与输入信号的叠加方式为串联,则
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