电源提供的直流功率不u-Read.PPT

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§9.3 实际功放电路 这里介绍一个实用的OCL准互补功放电路。其中主要环节有 : (1) 恒流源式差动放大输入级(T1、T2、T3); (2) 偏置电路(R1、D1、D2); (3) 恒流源负载(T5); (4) OCL准互补功放输出级(T7、T8、T9、 T10); (5) 负反馈电路(Rf、C1、Rb2构成交流电压串联负反馈); (6) 共射放大级(T4); (7) 校正环节(C5、R4); (8) UBE倍增电路(T6、R2、R3); (9) 调整输出级工作点元件(Re7、Rc8、Re9、Re10)。 +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: 输出功率的估算: 输出电压的最大值约为 19.7V,设负载 RL= 8 ? 则最大输出功率为: 实际输出功率约为 20W。 注:该实用功放电路的详细分析计算请参考《模拟电子技术基础》(童诗白主编)。 * * 第九章 功率放大器 模拟电路 第九章 功率放大器 §9.1 功率放大电路概述 §9.2 互补对称功率放大电路 §9.3 实际功放电路 §9.4 集成功率放大器 §9.5 变压器耦合式功放电路 例1: 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。 §9.1 功率放大电路概述 功率放大 电压放大 信号提取 例2:温度控制 R1-R3:标准电阻 Ua : 基准电压 Rt :热敏电阻 A:电压放大器 Rt T UO T 温度调节 过程 Ub UO1 R1 a R2 uo Usc + R3 Rt 功 放 b 温控室 A + - uo1 加热元件 分析功放电路应注意的问题 (1) 功放电路中电流、电压要求都比较大,必须注意电路参数不能超过晶体管的极限值: ICM 、UCEM 、 PCM 。 ICM PCM UCEM Ic uce (2) 电流、电压信号比较大,必须注意防止波形失真。 (3) 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。 PE : 电源提供的直流功率。 不合适,因为效率太低 。 uo t uo 射极输出器输出电阻低,带负载 能力强,可以用做功率放大器吗 ? 问题讨论: ib Rb uo USC ui RE 估算射极输出器的效率 : Q ic uce USC (设RL=RE) 为使输出信号的幅值尽可能大(要保证不失真),静态工作点(Q)设置较高(靠近负载线的中部)。 若忽略晶体管的饱和压降和截止区,输出信号uo的峰值最大只能为: uo的取值范围 Q Ic uCE USC 直流负载线 交流负载线 UCEQ = 0.5USC 静态工作点: 放大电路的输出没有失真的工作方式称为甲类放大。 1. 直流电源输出的功率 2. 最大负载功率 3. 最大效率 (RL=RE时) 如何解决效率低的问题? 办法:降低Q点。 既降低Q点又不会引起截止失真的办法:采用推挽输出电路,或互补对称射极输出器。 缺点:但又会引起截止失真。 §9.2 互补对称功率放大电路 互补对称功放的类型 无输出变压器形式 ( OTL电路) 无输出电容形式 ( OCL电路) OTL: Output TransformerLess OCL: Output CapacitorLess 互补对称:电路中采用两支晶体管,NPN、 PNP各一支;两管特性一致。 类型: 9.2.1 无输出电容的互补对称功放电路 一、工作原理(设ui为正弦波) 电路的结构特点: ui -USC T1 T2 uo +USC RL iL 1. 由NPN型、PNP型三极管构成两个对称的射极输出器对接而成。 2. 双电源供电。 3. 输入输出端不加

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