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海南大学:《电子技术基础》课程教学课件(模拟电子技术基础)08 功率放大电路

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资源类别:文库
文档格式:PDF
文档页数:39
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内容简介
8.1 功率放大电路的一般问题 8.2 乙类互补对称功率放大电路 8.3 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 8.4 集成功率放大器 8.5 功率器件
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8功率放大电路 8.1 功率放大电路的一般问题 8.2 乙类互补对称功率放大电路 8.3 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 *8.4 集成功率放大器 8.5 功率器件

8.1 功率放大电路的一般问题 8.2 乙类互补对称功率放大电路 8.3 甲乙类互补对称功率放大电路 *8.4 集成功率放大器 8.5 功率器件 ◇甲乙类双电源互补对称电路 ◇甲乙类单电源互补对称电路

8.1功率放大电路的一般问题 ◆功率放大器的作用:用作放大电路的输出级,以 驱动执行机构。如使扬声器发声、继电器动作、仪 表指针偏转等。 执行机构 ◆例如:扩音系统 信号提取 电压放大 功率放大 ■■■■■

8.1 功率放大电路的一般问题 ◆例如:扩音系统 执行机构 ◆功率放大器的作用: 用作放大电路的输出级,以 驱动执行机构。如使扬声器发声、继电器动作、仪 表指针偏转等。 功 率 放 大 电 压 放 大 信 号 提 取

1.功率放大电路的主要特点 (1)输出功率Po尽可能大 (2)功放电路同时输出较大的电压和电流.三极管 工作参数不能超 过极限值IcM) 1CM UcEM、PcM (3)电流、电压 信号比较大,注 意波形失真。 UCEM

Ic uce 1. 功率放大电路的主要特点 (2) 功放电路同时输出较大的电压和电流. 三极管 工作参数不能超 过极限值ICM 、 UCEM 、 PCM . (1) 输出功率Po尽可能大 ICM PCM UCEM (3) 电流、电压 信号比较大, 注 意波形失真

(4)电源提供的能量转换给负载,注意电路的效率。 7= P。×100% PE PE 入 功率放大器 P。:负载上得到的交流信号功率。 Pε:直流电源提供的直流功率。 (⑤)功放管散热和保护问题 2.功率放大电路需要解决的问题 ◆减小失真 ◆提高效率 ◆管子的保护 3.提高效率的途径:降低静态功耗,即减小静态电流

(4) 电源提供的能量转换给负载,注意电路的效率。 Po : 负载上得到的交流信号功率。 PE : 直流电源提供的直流功率。 %100 P P E o   (5) 功放管散热和保护问题 功率放大器 PE PO Pi 2. 功率放大电路需要解决的问题 ◆减小失真 ◆提高效率 ◆管子的保护 3. 提高效率的途径: 降低静态功耗, 即减小静态电流

4.三种工作状态一按三极管导通时间 甲类放大: 导电角=2玉 功率 三角形 2 甲类放大 VCE VOM ◆三极管360°导电,输出功率由功率三角形确定。 ◆三极管甲类放大的效率不高,理论上≤25%。 ◆应用:电压放大器一般工作在甲类

IC VCE 甲类放大 VOM IOM 功率 三角形 4.三种工作状态-按三极管导通时间 ◆三极管360°导电,输出功率由功率三角形确定。 ◆三极管甲类放大的效率不高,理论上≤25%。 ◆应用:电压放大器一般工作在甲类

甲乙类放大: 甲乙类放大 n<导电角(2n CE ◆三极管180°~360°导电。 ◆降低了静态工作电流,提高效率。 ◆存在失真,消除失真应从电路结构上考虑。 ◆应用:构成功率放大电路

甲乙类放大 IC ◆三极管180°~360°导电。 ◆降低了静态工作电流,提高效率。 ◆存在失真,消除失真应从电路结构上考虑。 ◆应用:构成功率放大电路

乙类放大 乙类放大 导电角=不 2π VCE ◆三极管导电角=180° 。 ◆静态工作电流I=0,效率最高。 ◆存在失真,消除失真应从电路结构上考虑。 ◆应用:构成功率放大电路

乙类放大 ◆三极管导电角=180°。 ◆静态工作电流IC =0,效率最高。 ◆存在失真,消除失真应从电路结构上考虑。 ◆应用:构成功率放大电路

8.2乙类双电源互补对称功率放大电路 1.电路组成 +Vcc ◆由一对NPN、PNP 特性相同的互补三极 T 1=ic1 管组成,采用正、负 双电源供电。 o ◆结构对称:由两个 射极输出器组成电路。 两个三极管特性相同。 -Vcc ◆工作互补:每个三极管各工作半个周期

◆由一对NPN、PNP 特性相同的互补三极 管组成,采用正、负 双电源供电。 ◆ 结构对称:由两个 射极输出器组成电路。 两个三极管特性相同。 ◆工作互补:每个三极管各工作半个周期。 8.2 乙类双电源互补对称功率放大电路 1. 电路组成 iL =iC1 =iC2

2.工作原理(设y,为正弦波) (1).静态时 :=0V→ie1=i2=0(乙类 +Vcc 工作状态)→i=0,y。=0 (2).动态时 :>0V→T导通,T2截止 →i=ic1; R 1C2 <0V→T截止,T2导通 ic2 -Vcc →z=-icz

vi -VCC T1 T2 vo +VCC RL iL 2. 工作原理(设vi为正弦波) (1).静态时 vi = 0V  iE1 =iE2 =0(乙类 工作状态) iL =0 , vo = 0 (2).动态时 vi 0V T1截止, T2导通 vi >0V T1导通, T2截止 iL = iC1 ; iL =-iC2 iC2 iC1 vi iC1 iC2 iL

+Vcc RL T1与T2分别工作半个周期。 负载上电流:=ic+ic2

vi iL ,vo iE1 /iC1 iE2 /iC2 vi -VCC T1 T2 vo +VCC RL iL iC2 iC1 vi iC1 iC2 iL T1与T2分别工作半个周期。 负载上电流: iL =iC1 +iC2

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