《路模电子教案》PPT课件.ppt
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1、7.3功率放大电路,功率放大电路在多级放大电路中处于最后一级,又称输出级。其主要作用是输出足够大的功率去驱动负载,如扬声器、伺服电机、指示表头、记录器等。功率放大电路要求:输出电压和输出电流的幅度都比较大;效率高。因此,三极管工作在大电压、大电流状态,管子的损耗功率大,发热严重,必须选用大功率三极管,且要加装符合规定要求的散热装置。由于三极管处于大信号运用状态,不能采用微变等效电路分析法,一般采用图解分析法。,1.OCL互补对称功率放大电路 OCL互补对称功率放大电路全称为无输出电容的互补对称功率放大电路,简称为OCL电路,电路如图7.36所示。图7.36 OCL功率放大电路,7.3.1互补对
2、称功率放大电路,(1)静态分析 当ui=0时,因电路上下对称,静态发射极电位UE=0,负载电阻RL中无电流通过,u o=0。因三极管处于微导通状态,所以两管的IB0、IC0、UCE=UCC,基本无静态功耗。(2)动态分析 为便于分析,将图7.36简化为图7.37(a)所示的原理电路,且暂不考虑管子的饱和管压降UCES和b、e极间导通电压UBE。,(a)电路原理电路图(b)输入波形(c)输出波形 图7.37 简化OCL功率放大电路,在ui正半周,V2导通、V3截止,+UCC通过V2向RL供电,在RL上获得跟随ui的正半周信号电压uo,即(uou i);在ui负半周,V2截止,V3导通,-UCC通
3、过V3向RL供电,在RL上获得跟随ui的负半周信号电压uo。负载RL上输出如图7.37(c)所示。由上分析可知:输出电压uo虽未被放大,但 由于iL=ie=(1+)ib,具有电流放大作用,因此具有功率放大作用。,图7.38 OCL 电路图解分析波形图,从图中可知,uCE1=UCC-uo、uCE2=-UCC-uo,其中uo在任一个半周期内为导通三极管的uce,即uo=-uce=ui。通常要求功率放大电路工作在最大输出状态,输出电压幅值为uom(max)=UCC-UCESUCC,此时,截止管承受的最大电压为2UCC。当功率放大电路工作在非最大输出状态时,输出电压幅值为Uom=IomRL=Ucem=
4、Uim,其大小随输入信号幅度而变。这些参数间的关系是计算输出功率和管耗的重要依据。,(3)参数计算 最大输出功率Pom 最大的输出功率为:Pom=IomUom=当功率放大器工作在非最大输出状态时,输出功能率为:Po=IomUom=,直流电源供给的功率PU 在一个周期内电源向两个功放管提供的直流功率PU为:PU=当功率放大器工作在最大输出状态时,两个直流电源供给的总功率为:PUm=,效率=当功率放大电路工作在最大输出状态时,效率为:=78.5%实用中三极管UCES,UBE等是客观存在的,因此,功率放大电路实际效率约60%。,三极管管耗PV 直流电源供给的功率与输出功率的差值,即为两只三极管上的管
5、耗,所以每只管子的管耗为 PV=(PU Po)功率放大电路工作在最大输出状态时的管耗,并不是最大管耗,每只三极管的最大管耗约为0.2Pom。,例8 在图7.36所示电路中,UCC1=UCC2=UCC=24V;RL=8,试求:10 当输入信号Ui=12V(有效值)时,电路的输出功率、管耗、直流电源供给的功率及效率。20 输入信号增大至使管子在基本不失真情况下输出最大功率时,互补对称电路的输出功率、管耗、电源供给的功率及效率。30 晶体管的极限参数。,解:10 在Ui=12V有效值时的幅值为:Uim=Ui17V,即UomUi=17V。故Po=18.1WPU=32.5WPV=PU Po=32.5 1
6、8.1=14.4W=55.7%,20 在最大输出功率时,最大输出电压为24V。Pom=36W PUm=45.8W PV=PU Po=45.8-36=9.8W(此时两管的功耗并不是最大功耗)=78.5%,30 晶体管的极限参数 PCM0.2Pom=0.236=7.2W(每一管)U(BR)CEO2UCC=224=48V ICM=3A,(4)交越失真 交越失真的波形如图7.39所示。图7.39 交越失真波形 解决交越失真的办法是为三极管V2、V3提一个合适的静态工作点,使三极管处于微导通状态,如图7.36中的V4、V5。,2OTL互补对称功率放大电路 OTL互补对称功率放大电路全称为无输出变压器的功
7、率放大电路,简称为OTL电路,如图7.40所示。图 7.40 OTL功率放大电路,(1)各元件作用 V1为功放管提供推动电压;RP1、RB1、R B2为V1提供静态工作点,同时还可使UK=1/2UCC;V2 V3、V4V5为两只复合三极管,分别等效为NPN和PNP 型。V6、V7、RP2为V2V3、V4V5提供合适的静态工作点,调节RP2可以改变静态工作点;Co为输出耦合电容,一方面将放大后的交流信号耦合给负载RL,另一方面作为V4、V5导通时的直流电源,因此要求容量大,稳定性高。C1、R1为自举电路。,(2)工作原理 ui为负半周时,V1集电极信号为正半周,V2、V3导通,V4、V5截止。在
8、信号电流流向负载RL形成正半周输出的同时向Co充电,使UCo=1/2UCC。ui正半周时,V1集电极信号为负半周,V2、V3截止,V4、V5导通。此时,Co上的1/2UCC与V4、V5形成放电回路,若时间常数RLC远大于输入信号的半周期,则电容上电压基本不变,而流过管子和负载的电流仍由基极控制,这样在负载上获得负半周输出信号,于是负载上获得完整的正弦信号输出。,(3)参数计算 OTL 电路与OCL电路相比,每个功放管实际工作电源电压为1/2UCC,因此将(7.37)(7.43)中UCC用1/2UCC替换即得相应的参数计算公式。例9在图7.41所示电路中,已知:RB1=22k、RB2=47k、R
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