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文档简介

1、一、克服交越失真的措施: 1、电路中增加 R1、D1、D2、R2支路。,静态时: T1、T2两管发射结电位分别为二极管D1、 D2的正向导通压降,致使两管均处于微弱导通状态,有较小的静态电流ICQ;,7.3 甲乙类对称功率放大电路,另:静态电流在输出端被抵消, 故vi0,VO=0,动态时: D1 、D2交流电阻很小,可认为对交流短路。,vi正半周, T1 导通 , T2 截止,Vi负半周, T2 导通 , T1 截止,甲乙类放大的波形关系:,甲乙类放大的波形关系,功率计算同乙类功放,特点:存在较小的静态电流 ICQ 、IBQ 。每管导通时间大于半个周期,基本不失真。工作方式称为“甲乙类放大”

2、。,为更换好地和T1、T2两发射结电位配合,克服交越失真电路中的D1、D2两二极管可以用VBE电压倍增电路替代。,2. VBE电压倍增电路,合理选择R1、R2大小,B1、 B2间便可得到 VBE 任意倍数的 电压。,图中B1、B2分别接T1、 T2的基极。假设I IB,则,电路中增加复合管,复合管的构成方式:,方式一:,增加复合管的目的是:扩大电流的驱动能力。, 1 2,晶体管的类型由复合管中的第一支管子决定。,方式二:,改进后的甲乙类准互补输出功放电路:,T1:电压推动级,T2、R1、R2: VBE倍增电路,T3、T4、T5、T6: 复合管构成的输出级,准互补,输出级中的T4、T6均为NPN

3、型晶体管,两者特性容易对称。,第4级:互补对称射极跟随器,第3级:单管放大器,集成运放内部的功率放大器,功放如图所示。已知VCC=26V,RL=8,T1,T2的饱和压降|VCES|=2V,D1、D2导通压降为0.7V, T1,T2的|VBE|=0.7V。,例题,试求静态时VA,VB1,VB2的值 若测得负载RL上的电压有效值为15V,求PO,PT,PV及。 求该电路不失真的最大输出功率POmax和。 求管耗最大时的输出功率和效率。,A,B1,B2,静态时vi=0, VA=0,VB1 =0.7V, VB2 =-0.7V,解:,由VO =15V,得,每管耗,最大不失真输出功率,解:,管耗最大时,互

4、补推挽功率放大电路,OTL: Output TransformerLess,OCL: Output CapacitorLess,思考:若是单电源供电,又如何呢?,二、OTL互补对称功放电路,1、特点,1. 单电源供电;,2. 输出加有大电容。,2、静态分析,T1、T2 特性对称,,OTL基本原理电路,3、动态分析,设输入端在 0.5VCC 直流电平基础上加入正弦信号。,若输出电容足够大, VC基本保持在VCC /2,负载上得到的交流信号正负半周对称,但存在交越失真。,时,T1导通、T2截止;,4、输出功率及效率,若忽略交越失真的影响,且 vi 幅度足够大。则:,计算同乙类功放,只是公式中的vc

5、c用vcc/2代替。,实用OTL功放电路(一):采用负反馈稳定VK,D1 、 D2使b1和b2之间的电位差等于2个二极管正向压降,克服交越失真。,实用OTL功放电路(二):采用自举电路提高输出幅度,6.4 集成功率放大器,特点:工作可靠、使用方便。只需在器件外部适当连线,即可向负载提供一定的功率。,集成功放LM384:,生产厂家:美国半导体器件公司,电路形式:OTL,输出功率:8负载上可得到5W功率,电源电压:最大为28V,集成功放 LM384管脚说明:,14 - 电源端( Vcc),3、4、5、7 - 接地端( GND) 10、11、12 - 接地端(GND),2、6 - 输入端 (一般2脚接地),8 - 输出端 (经500 电容接负载),1 - 接旁路电容(5 )

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