第五章 功率放大电路
3. 分析计算
•(1)输出功率 o(有效值) ( )输出功率P 有效值)
P =Vo Io = o Vom Vom ⋅ = 2 2 ⋅ RL 2RL
2
Vom
2
2 2 1 Vom 1 Vcem 1 VCC P = ⋅ = ⋅ ≈ ⋅ om 2 RL 2 RL 2 RL
3. 分析计算
(2)管耗 T )管耗P •单个管子在半个周期内的管耗 单个管子在半个周期内的管耗
第五章
功率放大电路
基本要求
熟练掌握功率放大电路的工作原 输出功率和效率的估算, 理,输出功率和效率的估算,理解交 越失真的概念。 越失真的概念。
5.1 功率放大电路的一般问题 5.2 乙类互补对称功率放大电路 5.3 甲乙类互补对称功率放大电路
甲乙类双电源互补对称电路 甲乙类单电源互补对称电路
*5.4 集成功率放大器 5.5 功率器件
end
5.2 乙类双电源互补对NPN、PNP特性相同 、 由一对 特性相同 的互补三极管组成,采用正、 的互补三极管组成,采用正、负 双电源供电。 双电源供电。这种电路也称为 OCL互补功率放大电路。 互补功率放大电路。 互补功率放大电路
5.2 乙类双电源互补对称功率放大电路
2. 工作原理
两个三极管在信号的 两个三极管在信号的正、 负半周轮流导通, 负半周轮流导通,使负载得到 一个完整的波形。 一个完整的波形。 导通关系:导通时一定是 结正偏时 导通关系:导通时一定是e结正偏时
vi+→T1导(T2止)→vo+ vi-→T2导(T1止)→vo-
3. 分析计算
静态: 静态:IB1=IB2=0 无偏置 IC1=IC2=0 IC=βIB=0 支路静态电流=0 =0) VCE1=VCE2=VCC (∵RL支路静态电流=0) 动态:最大变化范围2I 动态:最大变化范围2ICM vCE的变化范围 2(VCC-VCES)=2Vcem=2IcmRL 忽略V 忽略VCES 则Vcem=IcmRL≈VCC
VBE可认为是定值 R1、R2不变时,VCE也 不变时, 是定值,可看作是一个直流 是定值, 电源
5.3.2 甲乙类单电源互补对称电路
这种电路的输出通过C与负载 相耦合,而不用变压器, 这种电路的输出通过 与负载RL相耦合,而不用变压器, 与负载 因而称为OTL电路 因而称为 电路
5.3.2 甲乙类单电源互补对称电路
1. 静态偏置
调整R 调整 1、R2阻值 的大小, 的大小,可使
此时电容上电压
1 VK = VCC 2
1 VC = VCC 2
2. 动态工作情况
输出级的输入信号为T 的输出信号v 当T3加vi后,输出级的输入信号为 3的输出信号 o3。
5.3.2 甲乙类单电源互补对称电路
2. 动态工作情况
vi-→vo3+→T1导→有ic1→vo+, 同时给C 同时给C充电最大至 VC=VCE1=VCE2= 1 VCC vi+→vo3-→T2导→有ic2→vo-, 同时C放电,时间常数R 同时C放电,时间常数RLC>>T 周期信号,放电慢。选择C 周期信号,放电慢。选择C时, 应满足C>( 应满足C>(5~10)/2πfLRL, C> 10) 为下限频率)。 (fL为下限频率)。
2
vo 1 π P = (VCC − vo ) d(ω t ) T1 0 π 2 RL
∫
V sinωt 1 π (VCC −Vomsinωt ) om d(ω t ) = 2 0 RL π
∫
1 π VCCVom Vom = ( sinωt − sin 2ωt) d(ω t) 2π ∫0 RL RL
1 VCCVom Vom ( ) = − π RL 4
2
2
两管管耗
2 VCCVom Vom PT = PT1 + PT2 = ( ) − RL π 4
2
3. 分析计算
(3)电源供给的功率 V )电源供给的功率P
2 CCVom V PV = P + PT = o πRL
2 VCC 当 Vom ≈ VCC 时, P = ⋅ Vm π RL
2
(4)效率η )
F 降低静态功耗,即减小静态电流。 降低静态功耗,即减小静态电流。 F 减小失真 F 管子的保护
# 功率放大电路与前面介绍的电压放大电路 有本质上的区别吗? 有本质上的区别吗?
4. 三种工作状态
三极管根据正弦信号整 个周期内的导通情况 , 可 分为几个工作状态: 分为几个工作状态: 甲类: 甲类:一个周期内均导通 乙类:导通角等于180° 乙类:导通角等于 ° 甲乙类:导通角大于180° 甲乙类:导通角大于 °
5.1 功率放大电路的一般问题
1. 功率放大电路的主要特点 • 功率放大电路是一种以输出较大功率为目 的的放大电路。 因此, 的的放大电路 。 因此 , 要求同时输出较大的电 压和电流。 管子工作在接近极限状态。 压和电流。 管子工作在接近极限状态。 • 一般直接驱动负载,带载能力要强。 一般直接驱动负载,带载能力要强。 2. 要解决的问题 F 提高效率 3. 提高效率的途径
丙类:导通角小于180° 丙类:导通角小于 °
# 用哪种组态的电路作功率放大电路最合适? 用哪种组态的电路作功率放大电路最合适?
4. 三种工作状态
1)甲类(A类):(在一个周期内iC>0) 甲类( 在一个周期内i >0) 特点:缺点:静态时I η↓。 特点:缺点:静态时IC↑PT功耗↑η↓。 2)甲乙类:(有半个周期以上iC>0) 甲乙类: 有半个周期以上i >0) 特点: ↓η↑,缺点:失真。 特点:IC↓PT↓η↑,缺点:失真。 3)乙类:(只有半个周期iC>0) 乙类: 只有半个周期i >0) 特点: 特点:IC=0,PT↓η↑,缺点:严重失真 。 , ↓η↑,缺点:
P π Vom η= o = ⋅ P 4 VCC V
当 Vom ≈ VCC 时, η =
π
4
≈ 78.5%
5.3 甲乙类互补对称功率放大电路
乙类互补对称电路存在的问题
5.3.1 甲乙类双电源互补对称电路
1. 静态偏置 可克服交越失真 2. 动态工作情况
二极管等效为恒压模型
5.3.1 甲乙类双电源互补对称电路