晶体管电路设计 精讲 第十七贴 推挽型射随放大器.docx
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1、晶体管电路设计精讲第十七贴推挽型射随放大器 学习内容:1、了解推挽射随放大器的工作原理2、了解推挽射随放大器的电路特点讲在前面的话:大家好,连续8天没有更新贴子,是因为在关注第十六贴的点击和回贴情况。 大家都是在玩电路,应当知道一个没有反馈的系统是不稳定的,大家的点击和回 贴就是我在写贴时的反馈。根据几天来的观察,发现大家对这个贴子并不是看得很深入,这应该是我写 作的方法问题了,突出了大量的理论分析而少了一些与实际相结合的应用说明, 既然发现了问题,没有道理不改正,所以在后面的贴子中我会逐步调整写作的方 法,希望能有一个好的改变。*在前面的贴子中,我们讲到了射随器的一个与生俱来的缺陷:即NPN
2、型射 随器不能产生灌电流,PNP型射随器不能产生拉电流。这个缺陷是由三极管本身 的特性所决定的,其实际工作中在负载上所产生的灌电流(NPN)和拉电流(PNP) 只能通过输出电容的放充电来形成,要想增大对负载的输出电流则只能通过增大 静态电流即发射极电流来解决,但增大的静态发射极电流意味着更大的功率损耗。 仍然是这个图,我们来看一下,如果这个射随器要在8。负载上输出1W的功率, 会变成什么样。这也是很常见到的功放输出的要求。我们来分析一下,首先8。负载上要得到1W的功率,则很容易得到,输出 电压有效值(RMS)是2.83V。但同时为了得到最高的效率,则Re应当与负载 匹配也为8。,假设发射极电位
3、为电源的一半(这样可以取得最大的输出幅度), 则在静态时落在Re上的电压为7.5V,电流为0.94A,在电阻Re上的功耗为7W, 在晶体管ce上的功耗也为7W。同时为了从电容上得到更大的充放电电流或者 说因为Re和负载的减小,为了使低频段不会有大的滚降,则电容C2也必须要 加大,至少要取100uF才可以基本保证原来的频率特性。综合上面的分析,我们可以得出,为了在8。的负载上得到1W的功率,而 在Re和三极管上却损失了 14W的功率。整个电流的效率低的不是一点儿半点 了,而且对于元件的选择也有很大的提高,造成成本的上升。而引起这个问题的 根本原因就在于NPN管不能形成灌电流,在信号的负半轴时,完
4、全要靠电容的 放电来实现输出。在前面我们已经说了,NPN管不能灌电流,PNP管不能拉电流,而电路的 输出却要拉灌都具备,那么如果我们把NPN管和PNP管结合起来,在信号的正 半周时由NPN管工作,发挥其拉电流的作用,在负半周由PNP管工作,发挥其 灌电流的作用,这样不就避免了过大静态电流的问题了吗?这也就是我们今天所 讲的推挽电路。从图中可以清楚的看到,当没有信号输入时,由于两个三极管的互相牵制, 必然全部截止,则此时的静态电流为0,三极管中没有电流流过。当有信号输入 时,上面的npn管在信号的正半周时导通(注意不是饱和那种导通),电流从电 源经过三极管CE,输出电容向负载提供电流(拉电流)。
5、此时,下面的pnp管因 为基极电位相对发射极是向高电位变化,Vbe达不到0.6V,所以截止。当信号在 负半轴时,基极电位降低,达到PNP管的导通要求,下管开始导通,上管截止, 由PNP管向负载提供电流(灌电流)。此时电流的方向为输出电容正端经PNP 管的CE,到地再到负载,返回输出电容负端。如果我们把这个电路上下拆分开 来看的话,在负半轴PNP管工作时,其电源是由输出耦合电容提供的。刚才说过,因为在静态时两管截止,所以此电路在静态时不消耗电流,也就 没有了静态时的损耗。而在有信号输入时,上下管的电流全部提供给了负载,此 时的损耗仅只是三极管CE上的工作电压与负载电流的功率。可以说效率得到了 极
6、大的提高。也解决了单个三极管静态损耗大的问题。但是这并不是一个完美的电路,因为,三极管有一个Vbe的限制,也就是 说当三极管的Vbe小于0.6V时,三极管是截止的。只有当Vbe大于0.6V以后, 才能工作在放大状态。这就意味着输入信号在-0.6V至0V再至0.6V这个区间, 不会被此电路放大,电路没有输出电流,负载上也不能得到任何有效的输出。下 面我们来看一下,这个电路的输入和输出波形。照片次9进捋撤视的射槌厩随器项载 lOOdXZOO/divilV/div)r常射横剧fi&器农敏成推挽式.到不需妾空暇:成施皿融M: 口V厨逝发十品峥管的开K失R)这个图是书中给出的,是一个实际测量的图,我们可
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