项目六--低频功率放大器课件.ppt
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1、6.1.1 功率放大器的主要指标6.1.2 功率放大器的分类,6.1 概述,项目六 低频功率放大器,6.1 概述 6.1.1 功率放大器的主要指标 1.输出功率Po 功率放大器应给出足够大的输出功率Po以推动负载工作。为此,功放管一般工作在大信号状态,以不超过管子的极限参数(ICM、U(BR)CEO、PCM)为限度。这就使功放管安全工作成为功率放大器的重要问题。,2.效率 功率放大器的效率定义为功率放大器的输出信号功率Po直流电源供给功率放大器功率PE之比,用表示,即=功率放大器要求高效率地工作,一方面是为了提高输出功率,另一方面是为了降低管耗。直流电源供给的功率除了一部分变成有用的信号功率以
2、外,剩余部分变成晶体管的管耗PT(PT=PE-Po)。管耗过大将使功率管发热损坏。所以,对于功率放大器,提高效率也是一个重要问题。,3.非线性失真 功率放大器为了获得足够大的输出功率,需要大信号激励,从而使信号动态范围往往超出晶体管的线性区域,导致输出信号失真。因此减小非线性失真,成为功率放大器的又一个重要问题。概括起来说,要求功率放大器在保证晶体管安全运用的情况下,获得尽可能大的输出功率、尽可能高的效率和尽可能小的非线性失真。,6.1.2 功率放大器的分类 功率放大器根据功放管导通时间的长短(或集电极电流流通时间的长短或导通角的大小),分为以下4种工作状态:(1)甲类工作状态。甲类工作状态下
3、,在整个周期内晶体管的发射结都处于正向导通,即导通角等于180,如图6-1(a)所示。甲类工作状态又称为A类工作状态。(2)乙类工作状态。乙类工作状态下,晶体管的发射结在输入信号的半个周期正向导通,在另外半个周期反向截止,晶体管半周导电半周截止。,集电极电流只在半周内随信号变化,而在另外半个周期截止,即导通角等于90,如图6-1(b)所示。乙类工作状态又称为B类工作状态。(3)甲乙类工作状态。它是介于甲类和乙类之间的工作状态,即发射结处于正向导通的时间超过半个周期,但小于一个周期,即导通角大于90小于180,如图6-1(c)所示,甲乙类工作状态又称为AB类工作状态。(4)丙类工作状态。丙类工作
4、状态下,晶体管发射结处于正向导通的时间小于半个周期,集电极电流流通的时间还不到半个周期,即导通角小于90,如图6-1(d)所示。丙类工作状态又称为C类工作状态。,图 6-1放大器工作状态的类型(a)甲类;(b)乙类;(c)甲乙类;(d)丙类,由图6-1可以看出,在相同激励信号作用下,丙类功放集电极电流的流通时间最短,一个周期平均功耗最低,而甲类功放的功耗最高。分析表明,相同输入信号下如果维持输出功率不变,4类功放的效率满足:甲甲乙乙丙。理想情况下,甲类功放的最高效率为50%,乙类功放的最高效率为78.5%,丙类功放的最高效率可达85%90%。但丙类功放要求特殊形式的负载,不适用于低频。低频功率
5、放大器只使用前 3 种工作状态。,6.2.1 乙类推挽功率放大器的工作原理6.2.2 乙类推挽功率放大器的分析计算6.2.3 乙类推挽功率放大器的非线性失真,6.2 互补推挽功率放大器,6.2 互补推挽功率放大器,6.2.1 乙类推挽功率放大器的工作原理 由6.1节的分析可以看出:低频功放采用乙类工作状态可以提高效率。但功放管处于乙类工作状态时,管子静态工作电流为零,输出波形将被削去一半,这将产生严重的非线性失真。为解决此矛盾,我们选用两只特性完全相同的异型晶体管,使它们都工作在乙类状态。两只晶体管轮流工作,一只晶体管在输入信号正半周导通,另一只晶体管在输入信号负半周导通,这样两管交替工作,犹
6、如一推一挽,在负载上合成完整的信号波形。图6-2(a)所示的就是推挽功率放大器的原理电路。,图中V1为NPN型晶体管,与RL组成射极输出器;V2为PNP型晶体管,与RL也组成射极输出器。采用EC两组电源供电。电路工作原理很简单,在无信号时,两管基极的静态电位为零,所以V1、V2都不可能导通,处于截止状态,静态工作电流ICQ=0。假设管子导通电压为零,则当输入信号为正半周时,V1导通,V2截止,在RL上给出上半周信号;而当输入信号为负半周时,V1截止,V2导通,在RL上给出下半周信号。这样,在输入信号一个周期里,V1、V2交替工作,在负载RL上合成一个完整的输出波形,如图6-2(b)所示。这种电
7、路由于采用了互补晶体管,故称为互补推挽电路。,图6-2推挽功率放大器原理(a)电路;(b)电流波形,6.2.2 乙类推挽功率放大器的分析计算 为了便于图解分析,我们把图6-2(a)中V2的特性曲线倒置于V特性曲线的下方,使它们的静态工作点重合,形成组合特性曲线,如图6-3所示。然后作出交流负载线,画出集电极电流和电压波形。1.输出功率Po 整个放大器(即两个晶体管)的输出功率为 Po=可见输出功率的大小与输出电压Ucem、输出电流Icm有关,也就是说与激励信号的大小有关。为此定义电压利用系数,图 6 3 乙类推挽功放组合特性曲线,则,当=1(忽略晶体管的则电源饱和压降)时,输出功率最大,即,2
8、.电源供给晶体管的直流功率PE 乙类推挽放大器中,每个晶体管的集电极电流为半个周期的非正弦波,如图6-2(b)所示。其电流的平均值用I0表示,则,由以上分析可知,乙类工作状态,电源供给的直流功率不是恒定不变的,而是随着输入信号大小而变化。输入信号小时,电源供给的直流功率也小;输入信号大时,电源供给的直流功率也大。所以,乙类工作状态效率较高。3.集电极功耗PT 集电极功耗系指每管的集电极损耗功率。上述Po及PE均是对两个管子而言的,因此每管的集电极功耗PT是,式(6-12)可用来作为选择功率管的依据。例如,若要求Pomax=10W,则只要选用集电极功耗PCM2W的晶体管即可。4.集电极效率C 集
9、电极效率是集电极输出功率与电源供给功率之比,C=上式表明,乙类推挽功率放大器的集电极效率与集电极电压利用系数成正比。当=1 时,效率最高,即,上式是乙类功率放大器理想情况下的极限效率,实际乙类功放的效率一般在60%左右。5.功放管的耐压 在有激励信号且乙类推挽放大器其中一管处于截止状态时,功放管集电极与发射极之间承受的反向电压较大,它等于电源电压和输出电压幅度之和。当UcemEC时,反向电压最大,即 EC+UcemEC+C=2EC 因此,功放管的耐压必须大于每管电源电压的两倍,即U(BR)CEO2EC,这也是选择功放管的一条依据。,6.功放管的最大允许电流 功放管处于导通状态时,流过管子的最大
10、电流为Ucem/RLEC/RL,所以,功放管的集电极最大允许电流必须大于该值,ICM,6.2.3 乙类推挽功率放大器的非线性失真(选讲)1.推挽电路对偶次谐波的抑制 在推挽放大器中,若两管的特性完全一致,那么它们的电流、电压波形完全对称,这样,iC1、iC2可分别写成 iC1=I0+Icm1 cos(1t+1)+Icm2cos(21t+2)+Icmncos(n1t+n)+(5-17a)iC2=I0+Icm1cos(1t+1)+Icm2cos(21t+2+2)+,而由图6-2(a)可知iL=iC1-iC2=2Icm1cos(1t+1)+2Icm3cos(31t+3)+可见输出电流(或电压)中没有
11、偶次谐波成分,即推挽电路可以抑制偶次谐波。实际上由于两管特性的差异及电路的不完全对称,输出电流(或电压)中总会有些偶次谐波成分,这就要求尽量精选配对管子,减小非线性失真。2.交越失真与工作点的选择 iC1、iC2在开始导通的一段时间里增长很慢,当iC1与iC2相互交替时,(iC1iC2)的波形和正弦波形相差较大,如图6-5所示。这种乙类推挽放大器所特有的失真称为交越失真。,图 6 5 交越失真,为了消除交越失真,可分别给两只晶体管的发射结加很小的正偏压,让两只晶体管各有一个很小的电流ICQ流过。这样,既可以基本上消除交越失真,又不会对效率有很大的影响。图6-6示出了加正偏压后,对应负载电流(i
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