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文档简介

1.功率放大电路的特殊性:输出功率大—大信号分析;高效率功率器件的散热非线性失真5.6互补功率放大电路5.6.1概述5.6.1概述甲类(A类):导通角

=360°,效率

≤25%

。2.晶体管的工作状态5.6.1概述晶体管的工作状态乙类(B类):导通角

=180°;效率

≤78.5%。甲乙类(AB类):

>180°;效率

≤78.5%。5.6.2乙类互补功率放大电路1.电路组成为了解决乙类状态下的失真问题,常采用乙类互补输出电路,它是由一对特性一致的NPN和PNP晶体管,按射极输出器的电路形式组合而成。

(a)(b)(c)2.工作原理

正负半周波形合成的原理

因晶体管存在死区,若输入信号小于开启电压,则晶体管不导通。输入信号正、负半周交替过零处,集电极电流为0,形成非线性失真—交越失真。uo死区3.交越失真

交越失真输入信号输出信号4.甲乙类功放

为消除交越失真,可给晶体管加一点偏置,使之处于微导通状态,即工作在甲乙类输出功率

输入、输出均为正弦波:负载上的最大不失真功率(忽略晶体管的饱和压降时):

5.参数计算电源功率晶体管的管耗

管耗曲线效率ηmax=π/4=78.5%

5.参数计算对晶体管的管耗表达式求微分,可以得出:

当Uom=0.64VCC时,管耗的最大值为

对互补输出级的一只晶体管最大管耗

最大管耗曲线静态:UE=VCC/2,IE=0;电容C足够大,在动态工作过程中,可认为其端电压保持VCC/2,电路等效为VCC/2的双电源互补功率放大器。5.6.3单电源互补功率放大电路(OTL)输出级功率晶体管要提供较大的集电极电流iC,但大功率管的β值一般都不大,输出级的前一级就要提供较大的基极驱动电流iB,即末前级也应该是一个功率放大级。为了得到β值高的功率放大管,往往采用复合管。5.6.4复合管

四种类型的复合管5.6.4复合管

组成复合管的条件:每只管都处于放大状态,前一管的输出电流和后一管的基极电流方向必须一致。由相同类型的晶体管组成的复合管:复合管的输入电阻为:复合管的电流放大系数为:5.6.4复合管由不同类型的晶体管组成的复合管:复合管的电流放大系数为:复合管的输入电阻为:结论:由两个相同类型的晶体管组成的复合管,其类型与原来相同。复合管的β=β1β2

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