第6章集成运算放大电路功率放大电路ppt课件.ppt
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1、集成运算放大器简介,集成运放的总体结构,差分放大电路实现,克服零点漂移现象,多级电压放大电路实现,目的提高电路的放大能力,功率放大电路实现,进行功率放大,带动负载,简单的集成运算放大电路的内部结构,集成运放是一种高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路。它由四部分组成,即输入级、中间级、输出级和偏置电路。,6.4.1 对功率放大电路的基本要求,功率放大电路的作用:是放大电路的输出级,去推动负载工作。例如使扬声器发声、继电器动作、仪表指针偏转、电动机旋转等。,(1) 在不失真的情况下能输出尽可能大的功率。,(2) 由于功率较大,就要求提高效率。,1功率放大电路的特点,功率放大电路
2、的任务是向负载提供足够大的功率要求:,1、功率放大电路不仅要有较高的输出电压,还要有较大的输出电流。,因此功率放大电路中的晶体管通常工作在大电压大电流状态,晶体管的功耗也比较大。对晶体管的各项指标必须认真选择,且尽可能使其得到充分利用。因为功率放大电路中的晶体管处在大信号极限运用状态。,2、必须尽可能提高功率放大电路的效率。,功率放大电路从电源取用的功率较大,为了提高电源的利用率。,2功率放大电路的类型,特点:甲类功率放大电路的静态工作点设置在交流负载线的中点。在工作过程中,晶体管始终处在导通状态。这种电路功率损耗较大,效率较低,最高只能达到50。,特点:乙类功率放大电路的静态工作点设置在交流
3、负载线的截止点,晶体管仅在输入信号的半个周期导通。这种电路功率损耗减到最少,使效率大大提高。波形严重失真。,特点:甲乙类功率放大电路的静态工作点介于甲类和乙类之间,晶体管有不大的静态偏流。其失真情况和效率介于甲类和乙类之间。静态IC 0,一般功放常采用。,互补对称电路是集成功率放大电路输出级的基本形式。当它通过容量较大的电容与负载耦合时,由于省去了变压器而被称为无输出变压器(Output Transformerless)电路,简称OTL电路。若互补对称电路直接与负载相连,输出电容也省去,就成为无输出电容(Output Capacitorless)电路,简称OCL电路。 OTL电路采用单电源供电
4、, OCL电路采用双电源供电。,作为模拟集成电路的输出级,一般总希望带负载能力强一些,也就是要求电路的输出电阻要小一些。解决的办法是采用射极输出器。(共集放大电路),OCL电路,ic1,ic2,静态时:,ui = 0V,iC1 0, iC2 0uo = 0V。,动态时:,ui 0V,T2导通,T1截止,ui 0V,T1导通,T2截止,特点: 双电源供电、输出无电容器。,uo,OCL原理电路,互补输出电路,在理想状态下,两者在负载上应合成完整波形。电路中,T1和T2 互为补充,故称为互补输出电路。图解分析OCL电路.avi,若T1和T2都是硅管,则当| ui|0.5V时,两管都几乎不导通,有一个
5、“死区”。输入正弦波时,输出波形出现如图所示的失真,这种失真称为交越失真。,交越失真以及克服.avi,解决的办法是提高Q点,使管子处于临界导通状态。如图是用二极管实现偏置的实例。这里,利用二极管正向导通时的恒压降特性(约0.60.7V),不但给T1、T2适当的偏置电压,又使信号ui几乎无损失地传递到T2基极,从而克服了交越失真。,用二极管实现偏置的互补输出电路,动态时,设ui 加入正弦信号。正半周T2 截止,T1基极电位进一步提高,进入良好的导通状态。负半周T1截止,T2基极电位进一步降低,进入良好的导通状态。,互补输出电路实际上是无输出电容的功率放大电路,又称OCL电路(OCL:Output
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