乙类互补功率放大电路.ppt
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1、5.1 概述5.2 乙类互补功率放大电路 5.3 其它类型互补功率放大电路,第5章 功率放大电路,5.1 概述,功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。为了获得大的输出功率,必须使 输出信号电压大;输出信号电流大;放大电路的输出电阻与负载匹配。电压放大器一般工作在甲类,三极管360导电,其输出功率由功率三角形确定。甲类放大的效率不高,理论上不超过25%。,功率放大电路必须考虑效率问题。为了降低静态时的工作电流,三极管从甲类工作状态改为乙类或甲乙类工作状态。此时虽降低了静态工作电流,但又产生了失真问题。如果不能解决乙类状态下的失真问题,乙类工作状态在功率放大电路中就不能采用。推挽电路和
2、互补对称电路较好地解决了乙类工作状态下的失真问题。,5.2 乙类互补功率放大电路,5.2.1 三极管的工作状态5.2.2 乙类互补功率放大电路 的工作原理,5.2.1 三极管的工作状态 三极管根据导通时间可分为如下四个状态,如图17.01所示。甲类-三极管360导电;甲乙类-三极管180360导电 乙类-三极管180导电 丙类-三极管180导电,甲乙类180360导电,甲类360导电,5.2.2 乙类互补功率放大 电路的工作原理,(1)电路组成 乙类互补功率放大电路如图17.02所示。它由一对NPN、PNP特性相同的互补三极管组成。这种电路也称为OCL互补功率放大电路。,图17.02 乙类互补
3、功率放大电路及波形,(2)工作原理,当输入信号处于正半周时,且幅度远大于三极管的开启电压,此时NPN型三极管导电,有电流通过负载RL,按图中方向由上到下,与假设正方向相同。,当输入信号为负半周时,且幅度远大于三极管的开启电压,此时PNP型三极管导电,有电流通过负 载RL,按图中方向由下到上,与假设正方向相反。于是两个三极管一个正半周,一个负半周轮流导电,在负载上将正半周和负半周合成在一起,得到一个完整的不失真波形。,严格说,输入信号很小时,达不到三极管的开启电压,三极管不导电。因此在正、负半周交替过零处会出现一些非线性失真,这个失真称为交越失真。如图17.03所示。,图17.03 交越失真,为
4、解决交越失真,可给三极管稍稍加一点偏置,使之工作在甲乙类。此时的互补功率放大电路如图17.04所示。,(a)利用二极管提供偏置电压(b)利用三极管恒压源提供偏置 图17.04 甲乙类互补功率放大电路,(3)参数计算1最大不失真输出功率Pomax 设互补功率放大电路为乙类工作状态,输入为正弦波。忽略三极管的饱和压降,负载上的最大不失真功率为,直流电源提供的功率为半个正弦波的平均功率,信号越大,电流越大,电源功率也越大。直流电源功率PV的表达式推导如下,2电源功率PV,即PV Vom。当Vom趋近VCC时,显然PV 近似与电源电压的平方成比例。,3三极管的管耗PT 电源输入的直流功率,有一部分通过
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