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文档简介

晶体管放大电路

共发射极放大电路原理多级放大电路的原理及应用功率放大电路的原理及应用1.掌握功率放大器的基本要求2.了解功率放大器的分类3.了解OCL电路的结构特点和性能特点4.了解集成功放的发展趋势及性能特点功率放大电路的原理及应用

【学习目标】

【能力目标】

1.能对OTL电路进行分析2.能认识不同功率放大电路的结构。【知识探究】

功率放大电路的原理及应用

从能量控制的观点来看,功率放大器和电压放大器没有本质的区别,电压放大器主要是要求它向负载提供不失真的电压信号,讨论的主要是电压放大倍数以及电路的输入、输出电阻等;而低频功率放大器主要要求输出足够大的不失真(或失真很小)的功率信号,通常是在大信号状态下工作,讨论的主要指标是最大输出功率、电源功率、放大管的极限参数及电路防止失真的措施。1.低频功率放大器的概念功率放大电路的原理及应用

功率放大电路又称为功率放大器,简称“功放”。功放中使用半导体三极管为主要器件,称功率放大管,简称“功放管”。功率放大器的基本要求(1)有足够大的输出功率为了获得足够大的输出功率,要求功率放大器的三极管(也称功放管)的电压和电流都允许有足够大的输出幅度,但又不超过管子的极限参数。(2)效率要高放大电路的效率是指负载获得的功率与电源提供的功率之比。(3)非线性失真小要求功率放大器的非线性失真尽量小,特别是高保真的音响及扩音设备对这方面有较严格的要求。(4)功放管散热要好通常功放管的集电极具有金属散热外壳。功率放大电路的原理及应用功率放大器的类型类型说明甲类放大器①功放管的静态工作点选择在放大区,在工作过程中,功放管始终处于导通状态。②输入信号全波得到放大③适用于小信号放大电路④管耗大、效率低乙类放大器①功放管的静态工作点设置在功放管的截止边缘,在工作过程中,功放管仅在输入信号的正半周导通,负半周则截止。②输入信号仅半波得到放大③适用于大信号放大电路④效率高甲乙类放大器①功放管的静态工作点介于甲类和乙类之间,有不大的静态电流,波形的失真情况和效率介于甲、乙类之间。②静态电流很小③适用于功率放大电路④效率高功率放大电路的原理及应用

2.互补对称功率放大器功率放大电路的原理及应用

如图所示为OTL功放电路。VT1和VT2为一对导电性能相反的管子,两管接成射极输出形式,由于输出电阻很小,所以无需变压器就能与低阻负载很好的匹配。大容量的电容C既是输出耦合电容,同时又充当电源的作用。静态时,由于电路结构对称,所以UK=Ucc/2,因两管均无偏置,两管均处于截止状态,IBQ=O,ICQ=0,工作在乙类状态。功率放大电路的原理及应用0TL功放管工作在乙类状态,效率较高。而实际上这种电路的输出波形并不能很好地反映输入信号的变化,而是在正、负半周的交界处出现了与输入不同的失真波形,这种失真叫“交越失真”。经实验模拟后通过双综示波器可观察到如图的波形。

(a)(b)LM386外形图及引脚图集成功率放大器功率放大电路的原理及应用

【知识拓展】

如图所示为LM386的

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