50W音频功率放大器的制作.ppt
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1、分立前置放大器的制作与调试,50W音频功率放大器的制作,2.1 基本放大电路的组成2.2 放大电路的工作状态分析2.3 其他类型的放大电路2.4 多级放大电路 2.5 差动式放大电路2.6 功率放大电路 2.7 负反馈放大电路 2.8 集成运算放大器及应用2.9 波形产生电路,Home,Next,放大的对象:变化量。,放大的本质:能量的控制和转换。,放大电路的特征:功率放大。,放大电路的必备元件:有源器件(晶体管或场效应管)。,放大的前提:不失真。,2.1 基本放大电路,1.放大的概念,放大电路的结构示意框图见图2.1,图2.1放大电路的结构示意图,2.放大电路的框图,它由信号源、放大电路、直
2、流电源和负载组成。,Home,放大电路的组成及各元件的作用,Next,晶体管:起放大作用的核心元件。,Rc、VCC:集电极电阻和集电极电源,提供输出回路的静态工作点。同时,Rc 还是集电极负载电阻,VCC 还提供输出所需的能量。,Rb、VBB:基极电阻和基极电源,提供输入回路的静态工作点。,3.放大电路的组成,4.放大电路中电压、电流符号的规定,图2.3三极管基极的电流波形(a)直流分量;(b)交流分量;(c)总变化量,小写字母、大写下标表示总量(含交、直流)。如vCE、iB等。,大写字母、大写下标表示直流量。如VCE、IC等。,小写字母、小写下标表示纯交流量。如,vce、ib等。,有关符号的
3、约定,上方有圆点的大写字母、小写下标表示相量。如、等。,大写字母、小写下标表示交流有效值。如Vce、Ie等。,5.放大电路的性能指标,输入端口特性可以等效为一个输入电阻,输出端口可以等效成电压源或电流源,放大电路是一个双口网络。从端口特性来研究放大电路,可将其等效成具有某种端口特性的等效电路。,Home,Next,Back,(1)放大倍数及增益,电压放大倍数:(无量纲),电流放大倍数:(无量纲),对于小功率放大电路,人们往往只关心上述单一指标的放大倍数,而不研究其功率放大能力。本章着重讨论电压放大倍数。,需要注意的是,在实际应用时,只有在波形不失真的情况下,测试的放大倍数才有意义。,互阻放大倍
4、数:(欧姆),互导放大倍数:(西门子S),Home,Next,Back,(2)输入电阻:,对电压源形式的信号源,放大电路的输入电压:,所以,输入电阻越大,信号电压损失越小。,对电流源形式的信号源,放大电路的输入电流:,所以,输入电阻越小,信号电流损失越小。,(3)输出电阻:,Home,Next,Back,输出电阻的大小,影响到输出到负载信号的大小。当放大电路输出端等效为电压源时,输出电阻越小,则负载获得的输出电压越大;当放大电路输出端等效为电流源时,输出电阻越大,则负载获得的输出电流越大。,输入电阻和输出电阻,都描述了电子电路相互连接时对信号所产生的影响。输入电阻描述了放大电路对输入信号源的影
5、响,输出电阻描述了放大电路的带负载能力(当负载变化时,输出信号保持稳定的能力)。它们都是交流电阻,直接或间接地影响到放大电路的放大能力。,Home,Next,Back,思考题 某放大电路的输入信号为10pA,输出为500mV,其源增益为多少?属于哪一类放大器?,Home,Back,(4)通频带:用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。如图2.1.4 所示。,Home,Next,Back,(5)非线性失真:由元器件非线性特性引起的失真。如图2.1.5 所示。,Home,Next,Back,6.放大电路的工作原理,Home,Next,Back,ui=0 静态工作情况,Home,Next,Back
6、,(b)ui=sint 动态工作情况,iB=IBQ+ib,iC=ICQ+ic,uCE=UCEQ+uce,uo=uce,Home,Next,Back,动态工作情况如图2.3.9所示。,图2.3.9 动态工作情况,Home,Next,(1)直流通路:直流电流流经的通路,用于静态分析。对于直流通路:电容视为开路;电感视为短路;信号源视为短路,但保留其内阻。,(2)交流通路:交流电流流经的通路,用于动态分析。对于交流通路:大容量电容(耦合电容、旁路电容等)视为短路;大容量电感视为开路;直流电源视为短路。,思考题:(1)为什么直流通路中“电容视为开路、电感视为短路、信号源视为短路”?(2)为什么交流通路
7、中“大容量电容视为短路、大容量电感视为开路、直流电源视为短路”?,1、直流通道和交流通道,2.2 放大电路的分析方法,Home,Next,Back,Home,Next,Back,Home,Next,Back,思考题:试分析图2.3.3所示各电路是否可能不失真地放大交流信号,简述理由。设所有电容对交流信号均可视为短路。,2.放大电路的图解分析法,(1)直流分析,Home,Next,Back,图解分析法,必须已知三极管的输入、输出特性曲线。,首先,画出直流通路,如图2.3.4所示。,Home,Next,Back,在输入特性曲线上,作直线 VBE=VCCIBRb,两线的交点即是Q点,得到IBQ。如图
8、2.3.5所示。,列输入回路方程:VBE=VCCIBRb,图2.3.5 输入回路中的Q点,Home,Next,Back,在输出特性曲线上,作出直流负载线 VCE=VCCICRc,与IBQ曲线的交点即为Q点,从而得到VCEQ 和ICQ。如图2.3.6所示。,图2.3.6 输出回路中的Q点,列输出回路方程:VCE=VCCICRc,(2)交流分析,Home,Next,Back,首先,画出交流通路,如图2.3.7所示。,由交流通路得纯交流负载线:vce=-ic(Rc/RL)=-ic RL,所以交流负载线也过Q点,则交流负载线为:vCE-VCEQ=-(iC-ICQ)RL,依据叠加原理,有iC=ICQ+i
9、c,vCE=VCEQ+vce,Home,Next,Back,Home,Next,Back,动态工作情况如图2.3.9所示。,图2.3.9 动态工作情况,交流负载线,1.从B点通过输出特性曲线上的Q点做一条直线,其斜率为-1/RL。,2.RL=RLRc,是交流负载电阻。,3.交流负载线是有交流 输入信号时Q点的运动轨迹。,4.交流负载线与直流 负载线相交Q点。,通过图解分析,可得如下结论:1.vi vBE iB iC vCE|-vo|2.vo与vi相位相反;3.可以测量出放大电路的电压放大倍数;4.可以确定最大不失真输出幅度。,(3)非线性失真分析和最大不失真输出电压,Home,Next,Bac
10、k,饱和失真,截止失真,由于放大电路的工作点达到了三极管的饱和区而引起的非线性失真。对于NPN管,输出电压表现为底部失真。,由于放大电路的工作点达到了三极管的截止区而引起的非线性失真。对于NPN管,输出电压表现为顶部失真。,注意:对于PNP管,由于是负电源供电,失真的表现形式,与NPN管正好相反。,所谓失真,是指输出信号的波形与输入信号的波形不成比例的现象。,截止失真,截止失真:由于放大电路的工作点达到了三极管的截止区而引起的非线性失真。对于NPN管,输出电压表现为顶部失真。,截止失真(动画),饱和失真,饱和失真:由于放大电路的工作点达到了三极管的饱和区而引起的非线性失真。对于NPN管,输出电
11、压表现为底部失真。,注意:对于PNP管,由于是负电源供电,失真的表现形式,与NPN管正好相反。,饱和失真(动画),图2.8(a)正常波形、(b)饱和失真、(c)截至失真、(d)双向失真,Home,Next,Back,放大电路动态范围如图2.3.11所示,放大电路要想获得大的不失真输出幅度,要求:工作点Q要设置在输出特性曲线放大区的中间部位;要有合适的交流负载线。,Vom=minVom1,Vom2,最大不失真输出,放大电路要想获得大的不失真输出幅度,需要:,1.工作点Q要设置在输出特性曲线放大区的中间部位;2.要有合适的交流负载线。,Q位于交流负载线中间时,VomICQRL,要想PO大,就要使功
12、率三角形的面积大,即必须使Vom 和Iom 都要大。,放大电路向电阻性负载提供的输出功率:,在输出特性曲线上,正好是三角形ABQ的面积,这一三角形称为功率三角形。,输出功率和功率三角形,RB取值合理,静态工作点合适,放大的过程中不会产生失真。,不失真的波形,RB取值偏小,静态工作点上移,放大的过程中容易产生饱和失真。,饱和失真,RB取值偏大,静态工作点下移,放大的过程中容易产生截至失真。,截至失真,(4)图解法的适用范围,Home,Next,Back,图解法的特点是直观、形象,但要求实测晶体管的输入、输出曲线,而且用图解法进行定量分析的误差较大。图解法适于分析输出幅值较大、频率较低的情况。实际
13、应用中,常用于静态工作点位置、最大不失真输出电压和失真情况分析,另外在大信号工作时,往往也采用图解法。,思考题:在图 2.3.12 所示阻容耦合放大电路中:(1)增大Rc 时,交流负载线将如何变化?Q点怎样变化?(2)增大Rb时,交流负载线将如何变化?Q点怎样变化?(3)减小VCC时,交流负载线将如何变化?Q点怎样变化?(4)减小RL时,交流负载线将如何变化?Q点怎样变化?,3.等效电路分析法,(1)直流分析,Home,Next,Back,等效电路分析法,必须已知三极管的 值。,首先,画出直流通路,以共射放大电路为例。,静态工作点的估算,(2.6),(2.7),(2.8),(2.9),(2.1
14、0),(2)交流分析,Home,Next,Back,(a)晶体管的小信号模型,建立小信号模型的意义:由于三极管是非线性器件,这样就使得放大电路的分析非常困难。建立小信号模型,就是将非线性器件做线性化处理,从而简化放大电路的分析和设计。,建立小信号模型的思路:当放大电路的输入信号电压足够小时,晶体管工作于线性区,就可以把三极管小范围内的特性曲线近似地用直线来代替,从而可以把三极管这个非线性器件所组成的电路当作线性电路来处理。,Home,Next,Back,(b)h 参数简化模型,ib 是受控源,且为电流控制电流源。电流方向与ib的方向是关联的。,简化电路(如图2.3.17所示),三极管的b、e之
15、间用rbe等效代替,c、e之间用一受控电流源ic=ib等效代替。rbe称为三极管基极输入电阻。,放大电路分析步骤:画直流通路,计算静态工作点Q计算 rbe画交流通路画微变等效电路计算电压放大倍数Au计算输入电阻Ri计算输出电阻Ro,Home,Next,Back,rbe的近似计算,rbe 与Q点有关,,其中对于低频小功率管,如果无特别指出,均取r bb300,一般用下列公式估算:,(c)用微变等效电路法进行共射放大电路的动态分析,步骤:首先画出交流通路,然后画出放大电路的微变等效电路,最后求放大电路的主要性能指标:电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。,放大电路微变等效电路,Home,Next,Ba
16、ck,画出放大电路的微变等效电路如下图所示。,Home,Next,Back,根据,则电压放大倍数,电压放大倍数,输入电阻:,输出电阻:,令,解:,(1),(2),例:放大电路如图所示。试求:(1)Q点;(2),、,、,。,已知=50,r bb200。,Home,Next,Back,作业:P74:2-4,小 结 本讲主要介绍了晶体管放大电路的分析方法:放大的分析包括两个方面:静态分析(直流分析)和动态分析(交流分析)。静态分析就是求解静态工作点Q,在输入信号为零时,点(UBEQ,IBQ)和点(UCEQ,ICQ)称之为静态工作点。可以用图解法和估算法求解,是在直流通路上进行的。动态分析就是求解放大
17、电路的动态参数和进行波形分析。通常利用h 参数等效模型计算放大倍数、输入电阻、输出电阻;用图解法求解最大不失真输出电压和进行失真分析。是在交流通路上进行的。,Home,Back,2.3 放大电路的分析方法,Home,1.静态工作点稳定的必要性,Next,2.4 放大电路静态工作点的稳定,(1)必要性静态工作点决定放大电路是否产生失真;静态工作点影响电压放大倍数、输入电阻等动态参数;静态工作点的不稳定,将导致动态参数不稳定,甚至使放大电路无法正常工作。,(2)影响静态工作点稳定的因素 电源电压波动、元件老化、环境温度变化等,都会引起晶体管和电路元件参数的变化,造成静态工作点的不稳定。其中,温度对
18、晶体管参数的影响是最为主要的。,Home,Next,Back,(3)温度对静态工作点的影响,(a)温度变化对ICBO的影响,(b)温度变化对输入特性曲线的影响,温度T 输出特性曲线上移,温度T 输入特性曲线左移,(c)温度变化对 的影响,温度每升高1 C,要增加0.5%1.0%,温度T 输出特性曲线族间距增大,Home,Next,Back,2.典型的静态工作点稳定电路,(1)电路组成,Home,Next,Back,(2)Q点稳定原理,目标:温度变化时,使IC维持恒定。,如果温度变化时,b点电位能基本不变,则可实现静态工作点的稳定。,IB1 IB,VB VBE,则,(一般取 IB1=(510)I
19、B,VB=3V5V),Home,Next,Back,(3)Q点的估算,Home,Next,Back,(4)动态参数的估算,图2.4.4 微变等效电路,作业:P74:2-5,2-6,3.固定偏流电路与射极偏置电路的比较,共射极放大电路,3.固定偏流电路与射极偏置电路的比较,固定偏流共射极放大电路,Ro=Rc,#射极偏置电路做如何改进,既可以使其具有温度稳定性,又可以使其具有与固定偏流电路相同的动态指标?,发射极带两个电阻分压偏置式共发射极放大器的动态分析,动态分析:,例:试计算下图放大电路的中频电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。晶体管的=99、UBEQ=0.7V、VCC=15V,Rb1=20k、
20、Rb2=5.1k、Rc=3.3k、Re=2k、RL=10k;电容器的容量足够大。,解:,先进行静态计算,求出晶体管静态工作点的参数值。然后画出放大电路的中频微变等效电路,即可进行放大电路动态技术指标的计算。,静态计算:,工作点参数的计算:,动态计算:,晶体管输入电阻rbe的计算:,放大电路电压放大倍数的计算:,旁路电容的断开,使电压放大倍数下降,其物理意义将在后面解释。,电压放大倍数可近似等于是两电阻之比,因而电压放大倍数的稳定性提高。,求输入电阻,求输出电阻,Re归算到基极回路,例:图示电路(接CE),已知UCC=12V,RB1=20k,RB2=10k,RC=3k,RE=2k,RL=3k,=
21、50,试估算静态工作点,并求电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。,解:(1)用估算法计算静态工作点,(2)求电压放大倍数,(3)求输入电阻和输出电阻,共发射极基本放大电路的电压放大倍数较大,输出电压和输入电压反相,应用十分广泛。作为一个电压放大器来说,共发射极电路的输入电阻不够大,仅约为rbe,使放大器得到的输入电压比信号源电压衰减很多,导致源电压放大倍数下降。电路的输出电阻相对较大,带负载的能力不强。,从上面的分析过程得出的公式典型例题的数据,可以得出这样的结论:,小 结 本讲主要介绍了静态工作点的稳定问题:静态工作点不仅决定了波形是否失真,还影响动态参数的稳定性。影响静态工作点最主要的因素是
22、温度。温度变化对静态工作点的影响集中表现在Ic 的变化上,采用射极偏置电路,利用直流负反馈可以稳定静态工作点。射极偏置放大电路的静态分析和动态分析在方法上与固定偏置放大电路没本质的区别,但在计算的具体过程是不同的,不仅如此,当电路的形式稍作变化,各放大电路的计算过程都有区别,所以不能死记公式,生搬硬套。,Home,Back,2.4 放大电路静态工作点的稳定,1.共集电极电路分析,共集电极电路结构如图示,该电路也称为射极跟随器,求静态工作点,由,得,2.5 晶体管放大电路的其他组态,电压增益,输出回路:,输入回路:,电压增益:,画小信号等效电路,确定模型参数,已知,求rbe,增益,其中,一般,,
23、则电压增益接近于1,,即,射极跟随器,输入电阻:,基极电流:,输入电阻:,根据电阻归算的原理,Ri是从放大电路输入端看进去的输入电阻,是从基极看进去的输入电阻,所以,所以,输入电阻,输出电阻:,根据输出电阻的定义,需要将信号源换成源电压信号源,并将 短路,但保留内阻;将负载电阻 开路,同时在输出端加一个测试用信号源。,求,求,基极电流:,于是,所以,输出电阻相当两个电阻的并联,一个是Re,另一个是基极回路的等效电阻归算到发射极回路的电阻,共集电极放大电路的特点:,.共集放大电路只能放大电流,电压放大倍数小于且接近等于1。,.输出电压的相位与输入电压的相位相同,输出电压的波形和输入电压的波形一样
24、,故又名射极跟随器。,3.共集电极基本放大电路的输入电阻高,输出电阻低,具有阻抗变换的特点,有较强的带负载能力,常用于多级放大电路的输入级和输出极,以及功率放大电路。,例:图示电路,已知UCC=12V,RB=200k,RE=2k,RL=3k,RS=100,=50。试估算静态工作点,并求电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。,解:(1)用估算法计算静态工作点,2.共基极放大电路,(1)电路组成,直流、交流通路、微变等效电路,电压放大倍数:,它与共射组态基本放大电路的结果一样,只是负号变为正号,表示输出输入同相。,输出电阻 Ro RC,输入电阻,共基极放大电路的特点,.共基放大电路不能放大电流,只能放
25、大电压,电压放大倍数在数值上与共射放大电路相同,但输出电压与输入电压同相。,.共基放大电路的高频性能良好,通频带在三种组态的放大电路中最宽。,.共基放大电路的输入电阻低,输出电阻与共射放大电路相同。,3.三种组态的比较,三种组态电路比较,共射电路:电压和电流放大倍数均大,输入输出电压相位相反,输出输出电阻适中。常用于电压放大。共集电路:电压放大倍数是小于且接近于1的正数,具有电压跟随特点,输入电阻大,输出电阻小。常作为电路的输入和输出级。共基电路:放大倍数同共射电路,输入电阻小,频率特性好。常用作宽带放大器。,小 结 本讲主要介绍了晶体管放大电路的三种组态:共发射极放大电路既能放大电压,也能放
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