功率电路及系统.ppt
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1、第9章 功率电路及系统,91 功率放大器92 整流器和直流稳压电源93 功率器件94 高精度基准电压源,一、概述,1.功率放大电路研究的问题(1)性能指标:输出功率和效率。若已知Uom,则可得Pom。,最大输出功率与电源损耗的平均功率之比为效率。(2)分析方法:因大信号作用,故应采用图解法。(3)晶体管的选用:根据极限参数选择晶体管。在功放中,晶体管通过的最大集电极或射极电流接近最大集电极电流,承受的最大管压降接近c-e反向击穿电压,消耗的最大功率接近集电极最大耗散功率。称为工作在尽限状态。,2.对功率放大电路的要求,(1)甲类方式:晶体管在信号的整个周期内均处于导通状态(2)乙类方式:晶体管
2、仅在信号的半个周期处于导通状态(3)甲乙类方式:晶体管在信号的多半个周期处于导通状态,(1)在电源电压一定的情况下,最大不失真输出电压最大,即输出功率尽可能大。(2)效率尽可能高,因而电路损耗的直流功率尽可能小,静态时功放管的集电极电流近似为0。,3、晶体管的工作方式,91 功率放大器,911功率放大器的特点及工作状态分类 一、特点(1)给负载提供足够大的功率。(2)大信号工作。(3)分析方法以图解法为主。(4)非线性失真矛盾突出。(5)提高效率成为重要的关注点。(6)功率器件的安全问题必须考虑。,二、工作状态分类 根据直流工作点的位置不同,放大器的工作状态可分为A类(甲类)、B类(乙类)、C
3、类(丙类)等,如图91所示。图(a)中,工作点Q较高(ICQ大),信号在360内变化,管子均导通,称之为A类工作状态。图(b)中,工作点Q选在截止点,管子只有半周导通,另外半周截止,称之为B类工作状态。而图(c)中,工作点Q选在截止点下面,信号导通角小于180,称之为C类工作状态。,图91放大器的工作状态分类(a)A类(导通角为360);(b)B类(导通角为180);(c)C类(导通角180),图91放大器的工作状态分类(a)A类(导通角为360);(b)B类(导通角为180);(c)C类(导通角180),图91放大器的工作状态分类(a)A类(导通角为360);(b)B类(导通角为180);(
4、c)C类(导通角180),分析结果表明,A类工作时非线性失真虽小,但效率太低,且没有收到信号时,电源仍供给功率(ICQ0),这些功率将转化为无用的管耗。B类工作时非线性失真虽大(波形只有半周),但效率却很高,只要我们在电路结构上加以弥补,非线性失真是可以减小的,所以,在功率放大器中大多采用B类工作。C类工作主要用于高频功率放大器中,这里不予讨论。,912甲类(A类)功率放大器 一、电路 功率放大器的负载是各种各样的。若负载RL很小,则负载线很陡,电流摆幅大,而电压摆幅小,所得交流功率与电压、电流振幅乘积有关,所以不可能使功率最大;反之,若RL很大,则电压摆幅大,电流摆幅小,功率也不可能大。如图
5、92(a)所示。图中,变压器初级接到功率管集电极回路,次级接负载RL。若变压比为n,则初级等效交流负载RL为,式中,n=N1/N2。若RL太小,则要求RLRL,n1,变压器为降压变压器;反之,若RL太大,而要求RLRL,n1,则采用升压变压器。已知RL和最佳RL,即可确定变压比n的值。图92中RB为偏置电阻,其值决定了Q点的ICQ及IBQ。如果变压器是理想的,则直流工作点电压UCEQ=UCC,直流负载线为一垂直线,而交流负载线通过Q点,其斜率为(-1/RL),如图92(b)所示。,(91),图92甲类功放电路及交、直流负载线(a)电路;(b)交、直流负载线,图92甲类功放电路及交、直流负载线(
6、a)电路;(b)交、直流负载线,二、功率与效率的计算1.电源供出功率PE,可见,PE是一个固定不变的值,与信号的有无或大小均无关。,2.负载得到的交流功率PL 设变压器效率T=1,则PL=PRL=PRL,即,(93),式中UC和IC分别为集电极交流电压和电流的振幅,信号越大,UC、IC越大,输出功率也将增大。在最佳负载和工作点的情况下,最大交流振幅为,(94),3.管子功耗PC 当信号为零时,PL=0,PCm=PE,电源功率全部变为管耗;而当信号增大时,部分电源直流功率转换为有用的交流功率,管耗反而下降。,此时,最大输出功率PLm为,(95),(96),4.转换能量的效率,(97),当信号最强
7、,UCm=UCC,ICm=ICQ时,效率达到最高:,(98),可见,A类放大器无信号时,效率为零,而信号最强时最大效率也只有50%。这是A类放大器的致命弱点,也是晶体管功率放大器极少采用A类放大器的原因。,913 互补跟随乙类(B类)功率放大器 一、双电源互补跟随乙类功率放大器(OTL电路)1.电路 此类功率放大器的电路如图93所示,其电路形式和集成运放的输出级是相同的。其中二极管是为克服交越失真而设置的,ICO为前置级放大器有源集电极负载电流源。该电路由VD1、VD2和V1、V2构成跨导线性环,是电流模电路。根据第八章的分析,当负载电流ILICO时,输出管V1、V2均工作在B类,它们轮流导,
8、通以给负载提供电流。,图93 互补跟随乙类功率放大器(OTL电路),2.功率与效率的计算 在B类工作时,静态工作点Q接近截止点,V1、V2都是半周导通,其电流iC1(或iC2)为半波正弦。画出该电路的负载线和工作点位置如图94所示。根据图94的波形,我们可以计算该电路的功率和效率。,图94互补跟随乙类功放负载线及工作点(a)单管负载线;(b)双管负载线,图94互补跟随乙类功放负载线及工作点(a)单管负载线;(b)双管负载线,1)输出交流功率PL V1、V2为半周工作,但负载电流却是完整的正弦波。,令,称之为电压利用系数,那么式(9-9)可改写为,(99),(910),信号越大,Uo增大,电压利
9、用率也增大。若忽略集电极饱和电压,则最大=1,故最大输出功率PLm为,(911),2)电源提供的功率 当信号为零时,工作点接近于截止点,ICQ=0,电源不提供功率;而随着信号的增大,iC1增大,电源提供的功率也将随之增大。这点与A类功放有本质的差别。PE=UCC(iC1的直流分量)+|UEE|(iC2的直流分量),当信号最大时,UomUCC,所以电源输出的最大功率为,(913),(912),3)每管转换能量的效率,(914),当信号最大,=1时,效率达到最高:,可见,B类工作的效率远比A类的高。,4)每个管子损耗PC,可见,每个管子的损耗PC是输出信号振幅的函数。将PC对Uo求导,可得出最大管
10、耗PCm。令,得出,当 时,每管的损耗最大:,那么,我们可以得出一个重要结论,即PCm与最大输出功率的关系为,(918),式(918)提供了选择功率管功耗的依据。例如,负载要求的最大功率PLm=10W,那么只要选一个功耗PCm大于0.2PLm=2W的功率管就行了。,3.选择功率管 为保证晶体功率管的安全和输出功率的要求,电源及输出功率管参数的选择原则如下:(1)已知PLm及RL,选UCC,则,(919),(2)已知PLm,选择管子允许的最大功耗PCM。管子允许的最大功耗,(920),(3)管子的击穿电压U(BR)CEO。当信号最大时,一管趋于饱和,而另一管趋于截止,截止管承受的最大反压为UCC
11、+|UEE|=2UCC,所以,(4)管子允许的最大电流ICM。,(921),(922),二、单电源互补跟随乙类功率放大器 单电源互补跟随乙类功率放大器电路如图95所示。由图可见,静态时,a点电位,那么电容C的直流电位也为UCC/2,当V1导通、V2截止时,V1给负载RL提供电流;而当V1截止、V2导通时,电容C充当V2的电源,只要C足够大,在信号变化一周内,电容电压可以保持基本恒定UCC/2。负载得到的交流电压振幅的最大值为,图9-5 单电源互补跟随乙类功放电路,故,该电路负载得到的最大交流功率PLm为,为保证功率放大器良好的低频响应,电容C必须满足,(923),(924),式中fL为放大器所
12、要求的下限频率。有关放大器的其它指标,请读者自行分析。,三、复合管及准互补乙类功率放大器(OCL电路)在功率放大器中,输出功率大,输出电流也大。如要求输出功率PLm=10W,负载电阻为10,那么,功率管的电流峰值ICm=1.414A。若功率管的=30,则要求基极驱动电流IBm=41.1mA。前级晶体管放大器或运算放大器,若输不出这样大的电流来驱动后级功率管,则需要引入复合管。复合管又称达林顿电路。复合管的总值为,(925),等效值的增大,意味着前级供给的电流可以减少。组成复合管的原则有以下几点:(1)电流流向要一致。(2)各极电压必须保证所有管子工作在放大区,即保证e结正偏,c结反偏。(3)因
13、为复合管的基极电流iB等于第一个管子的iB1,所以复合管的性质取决于第一个晶体管的性质。若第一个管子为PNP,则复合管也为PNP,反之为NPN。正确的复合管连接方式有四种,如图96所示。,图96复合管的组成(a)等效为NPN管;(b)等效为PNP管;(c)等效为PNP管;(d)等效为NPN管,图96复合管的组成(a)等效为NPN管;(b)等效为PNP管;(c)等效为PNP管;(d)等效为NPN管,图96复合管的组成(a)等效为NPN管;(b)等效为PNP管;(c)等效为PNP管;(d)等效为NPN管,图96复合管的组成(a)等效为NPN管;(b)等效为PNP管;(c)等效为PNP管;(d)等效
14、为NPN管,互补乙类功率放大器要求输出管V1(NPN)和V2(PNP)性能对称匹配。所以,用复合管构成V1和V2管时,希望输出管都用NPN管,因为NPN管的性能一般比PNP管好。用复合管组成的互补跟随乙类功放如图97所示,其中NPN管采用图96(a)电路,PNP管采用图96(c)电路。这样,承受大电流的管子均用大功率NPN管,此类电路称之为准互补乙类功率放大器,简称OCL电路。图中R1和R2是为了分流反向饱和电流而加的电阻,目的是提高功放的温度稳定性。,图97 准互补乙类功率放大器电路,几种电路的比较,变压器耦合乙类推挽:单电源供电,笨重,效率低,低频特性差。OTL电路:单电源供电,低频特性差
15、。OCL电路:双电源供电,效率高,低频特性好。BTL电路:单电源供电,低频特性好;双端输入双端输出。,914集成功率放大器 一、集成功率放大器 1.SHM1150型双极晶体管与MOS管混合的音频集成功率放大器 集成化是功率放大器的发展必然,目前集成功率放大器大都工作在音频段。集成功率放大器的型号很多,在此仅举例说明之。图98(a)给出集成音频功率放大器SHM1150型的内部简化电路图。这是一个由双极型晶体管和VMOS组成的功率放大器,允许电源电压为12V50V,电路最大输出功率可达150W,使用十分方便,其外部接线如图98(b)所示。,图98SHM1150型BiMOS集成功率放大器(a)内部电
16、路;(b)外部接线图,由图98(a)可见,输入级为带恒流源的双极型晶体管差分放大器(V1、V2),双端输出。第二级为单端输出的差分电路(由PNP管V4、V5组成),恒流源I2为其有源负载电流。,2.桥式功率放大器 由两个功率放大器构成的桥式功放可以增大输出功率。如图99所示.负载(扬声器)RL跨接在A1和A2的输出端,故负载得到的交流输出功率PL为,可见,桥式功放使输出功率增大到单个功放的四倍。A1和A2的同相端都加2.5V的偏压,以保证A1、A2正常工作。,(926),图99 桥式集成功放LM4860及其外部电路,92 整流器和直流稳压电源,流稳压电源是所有电子设备的重要组成部分,它的基本任
17、务是将电力网交流电压变换为电子设备所需要的稳定的直流电源电压。直流电源的一般组成如图910所示。其中变压器是将电网电压(220V、50Hz)变换为所需的交流电压;整流是将变压器次级交流转换为单向脉动直流;滤波是将整流后的波纹滤除。,图910 直流稳压电源的基本框图,921整流滤波电路 一、整流滤波电路 利用二极管的单向导电性能可实现整流。常用的整流电路有半波整流、全波整流、桥式整流和倍压整流,如图911所示。,图911常用整流电路(a)半波整流;(b)全波整流;(c)桥式整流;(d)倍压整流,图911常用整流电路(a)半波整流;(b)全波整流;(c)桥式整流;(d)倍压整流,图911常用整流电
18、路(a)半波整流;(b)全波整流;(c)桥式整流;(d)倍压整流,图911常用整流电路(a)半波整流;(b)全波整流;(c)桥式整流;(d)倍压整流,图912 常用滤波电路(a)电容滤波;(b)电感电容型滤波;(c)电阻电容型滤波,二、整流滤波电路的工作原理及主要性能 1.工作原理 如图913所示,全波整流的变压器有中心抽头,且要求次级两绕组十分对称,整流管V1、V2接于变压器次级两端和负载之间,采用简单电容滤波。设滤波电容电压初始值uC(0)=0,当ui为正半周时,V1导通,V截止,ui给C充电。由于二极管内阻较小,充电时常数较小,uC上升快。当uC上升到等于ui(t1)时,V1、V2均截止
19、,电容C通过负载RL放电,uo下降。,图913全波整流电路及电压电流波形(a)电路;(b)管子流过的电流及输入输出电压波形,图913全波整流电路及电压电流波形(a)电路;(b)管子流过的电流及输入输出电压波形,图913全波整流电路及电压电流波形(c)计算机仿真波形(为看清输出波纹,故意将滤波电容值取得很小,实际上要加几百几千F),2.主要性能1)输出直流电压Uo不接滤波电容(C=0)时:,当接入滤波电容(C0),且负载RL=时,输出电压可充电至输入电压峰值:,一般情况下(RL,C0),Uo的估算值为,(927),(928),(929),式中Ui为变压器次级单边交流电压有效值,Uim为交流振幅。
20、根据式(928),可以由Uo算出Ui,从而算出变压比,2)滤波电容估算值 滤波电容的选择要满足下式,即,此时,波纹电压峰峰值Urpp约为,(930),(931),式中:T为交流电网信号周期;IL为负载电流。,3)整流管的选择(1)整流管最大允许电流(2)整流管反向击穿电压UBR2Uim。半波整流只有一个整流管,所以IMIL,且波纹大,所以一般用得不多。,图914 用“硅桥”实现正、负两路直流输出的全波整流电路,922串联反馈型线性稳压电源的工作原理 一、电路 常用稳压电路有串联反馈型稳压电路和开关型稳压电路。首先,我们介绍最常用的串联型稳压电源。串联型稳压电源的框图如图915所示。图中“调整环
21、节”就是一个射极输出器。取样环节是将输出电压的变化样品取来,加到一个误差比较放大器的反相输入端,与同相输入端的基准电压相比较。,图915 串联型稳压电源框图,二、主要参数 1.主要指标 1)稳压系数S S表示输出电压相对变化量与输入电压相对变化量之比,即,(932),2)输出电阻Ro Ro表示负载变化(IL变化)对输出电压的影响,即,(933),一般稳压器的Ro为m数量级。,3)温度系数STST表示温度变化对输出电压的影响,其表达式为,(934),2.调整管参数(1)调整管最大允许电流ICM必须大于负载最大电流ILM。(2)调整管最大允许功耗PCM必须大于调整管的实际最大功耗。当输入电压最大,
22、而输出电压最小、负载电流最大时,调整管的实际功耗是最大的。(3)调整管必须工作在线性放大区,其管压降一般不能小于34V。(4)如果单管基极电流不够,则采用复合管;若单管输出电流不能满足负载电流的需要,则可使用多管并联。(5)电路必须具有过热保护、过流保护等措施,以免调整管损坏。,3.电路输出电压调节(1)大波段调节依靠改变整流器变压器抽头。(2)波段内调节靠电位器RW,如图915所示。对于误差比较放大器,有,(935),调节R1和R2的比例,即可调节输出电压值。,三、集成三端稳压器 集成三端稳压器是集成串联型稳压电源,用途十分广泛,而且非常方便。集成三端稳压器有78系列(输出正电压)和79系列
23、(输出负电压),后面两位数表示输出电压值,如7812,即表示输出直流电压为+12V。图中,C1可以防止由于输入引线较长而带来的电感效应而产生的自激。C2用来减小由于负载电流瞬时变化而引起的高频干扰。C3为容量较大的电解电容,用来进一步减小输出脉动和低频干扰。,图916三端集成稳压电源的典型接法(a)78系列典型接法;(b)79系列典型接法;(c)三端稳压器外形图,图916三端集成稳压电源的典型接法(a)78系列典型接法;(b)79系列典型接法;(c)三端稳压器外形图,三端稳压电源的功能可以扩展。图917给出几个功能扩展电路。图917(a)是一个扩流电路。图中V为扩流晶体管,输出总电流Io=Io
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