第4章-低频功率放大器(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第4章 低频功率放大器【课题】4.1低频功率放大器概述【教学目的】1了解低频功率放大器基本要求。2掌握功率放大器的三种工作状态。3了解功率放大器的常用耦合方式。【教学重点】1低频功率放大器基本要求。2低频功率放大器的分类。【教学难点】1低频功率放大器基本要求。2功率放大器的三种工作状态。【教学参考学时】1学时【教学方法】 讲授法【教学过程】一、引入新课1复习电压放大器主要任务。2列举低频功率放大器的应用:如扩音系统或收音机电路中的功放电路。二、讲授新课4.1.1低频功率放大电路的基本要求功率放大器作为放大电路的输出级, 具有以下几个特点和基本要求:1能向负载输出足够大
2、的不失真功率由于功率放大器的主要任务是向负载提供不失真的信号功率,因此,功率放大器应有较高的功率增益,即应有较高的输出电压和较大的输出电流。2有尽可能高的能量转换效率功率放大器实质上是一个能量转换器,它将电源供给的直流能量转换成交流信号的能量输送给负载,因此,要求其转换效率高。 3尽可能小的非线性失真由于输出信号幅度要求较大,功放管(三极管)大都工作在饱和区与截止区的边沿,因此,要求功放管的极限参数ICm、 PCm、 V(BR)CEO等除应满足电路正常工作外还要留有一定余量,以减小非线性失真。4功放管散热性能要好直流电源供给的功率除了一部分变成有用的信号功率以外,还有一部分通过功放管以热的形式
3、散发出去(管耗),因此,降低结温是功率放大器要解决的一个重要问题。4.1.2低频功率放大器的分类 1按电路工作状态分类(1)甲类功放电路甲类功放电路中的功放管始终工作在三极管输出特性曲线的线性部分如图4.1(a)所示,即在输入信号的整个周期内,功放管始终导通,故电路输出波形失真小,但因静态时,功放管处于导通状态,且静态电流(ICQ)较大,电路转换效率较低,理想情况下最大效率达50%。(2)乙类功放电路乙类功放电路在静态时,功放管处于截止状态,如图4.1(b)所示,即在输入信号的整个周期内,功放管只在输入信号的半个周期内导通的。因此,电路需用两只参数基本一致的功放管轮流工作(推挽)才能输出完整的
4、波形信号。由于静态电流为零,电路转换效率较高,理想情况下可达78.5%,但因电路输出波形存在交越失真(注:该内容将在4.2 常用低频功率放大器中学习),需解决失真问题。(3)甲乙类功放电路甲乙类功放电路在静态时,功放管处于微导通状态,如图 4.1(c)所示,即在输入信号的整个周期内,功放管只在输入信号的大半个周期内导通。与乙类功率放大器电路一样,需用两只参数基本一致的功放管轮流工作(推挽)才能输出完整的波形信号。由于静态时管子仍然处于导通状态,因此,在输入信号很小时,两个功放管同时都工作,克服了交越失真。电路转换效率略低于乙类,原因是静态时电路中仍有很小的电流,电路会消耗部分电源功率。 图4.
5、1 功放管的三种工作状态2按耦合方式分类(1)阻容耦合功放电路功放电路输出端通过耦合电容连接负载,如:OTL功放电路。(2)变压器耦合功放电路功放电路输出端通过变压器连接负载。变压器具有阻抗变换作用,可使负载获得最大功率,但由于有变压器体积大、损耗大、频率特性差等不足之处,目前应用不多。(3)直接耦合功放电路功放电路输出端无需通过任何元件而直接与负载相连,如:OCL功放电路及集成功放电路。三、课堂小结1低频功放电路的基本要求。2低频功放电路的分类。四、课堂思考P97思考与练习题1、2、3。五、课后练习P108 一、填空题:14;二、判断题:2;三、选择题:14。【课题】4.2常用低频功率放大器
6、【教学目的】1会识读OTL、OCL功放电路的电路图。2理解OCL和OTL功放电路的工作原理。3理解产生交越失真原因、掌握消除交越失真的方法。4会计算OCL、OTL功放电路的最大输出功率。5了解功放器件的选用及安全使用常识。【教学重点】1OCL和OTL功放电路组成、主要元件的作用及工作原理。2消除交越失真的方法。3计算OCL、OTL功放电路的最大输出功率。4功放器件的选用及安全使用常识。【教学难点】1 产生交越失真的原因及消除方法。2 OCL功放电路主要元件的作用及工作原理。3 OTL功放电路主要元件的作用及工作原理。【教学参考学时】4学时【教学方法】 讲授法、分组讨论法。【教学过程】一、引入新
7、课复习低频功率放大器的分类。二、讲授新课4.2.1 OCL功率放大器一、未设偏置电路的OCL功放电路1电路组成特点(1)由一对特性参数基本相同,导电类型不同的功放管V1(NPN管)和V2(PNP管)组成的射极输出器构成,如图4.2所示。(2)电路输出端采用直接耦合。(3)电路采用双电源供电。Vcc(4)电路未设置偏置电路,静态时两功放管均处于截止状态,即电路工作在乙类状态。2电路工作原理Vcc(1)静态时,由于V1和V2特性相同,供电电源对称,使功放管发射极到地的电压,即中点电位VA=0,功放管V1、V2均截止,电路中无功率损耗。交越失真图4.3(2)当输入交流信号vi为正半周期时, V1正偏
8、导通,V2反偏截止, 信号经V1管放大,V1管集电极电流ic1流经负载RL,在RL上形成输出电压vo的正半周,如图4.3(教材图4.6)所示,其电流方向如图4.2中箭头所示。(3)当vi为负半周时,V1反偏截止,V2正偏导通, 信号经V2管放大,V2管集电极电流ic2流经RL,在RL上形成输出电压vo的负半周,电流方向与正半周相反。因此,在输入信号变化一个周期内,V1、V2交替半周导通,犹如一推一挽,在负载上合成完整的信号波形。3电路存在交越失真(1)交越失真输出波形在正、负半周的交替处产生失真称为交越失真,如图4.3所示。(2)产生交越失真的原因电路未设置偏置电路,功放管因静态电流为零,处于
9、截止状态。在输入信号vi 小于死区电压时,三极管不能导通,造成两功放管在输出信号的正、负半周交接处(零点附近)电压为零,产生波形失真。(3)克服交越失真的方法:给功放管设置适当的直流偏置,使其静态时处于微导通状态,即工作于甲乙类状态,如图4.4(教材图4.7)所示。电路中接入二极管V3和V4的目的就是给功放管V1和V2加入直流偏置,消除电路的交越失真。二、加有偏置电路的OCL功放电路1电路组成特点在图4.3所示电路的基础上增加了:(1)激励管(推动管)V5起电压放大作用,推动功放管工作。(2)R1V5管的集电极电阻,可将V5放大的电流信号转换为电压信号。(3)V3、V4、R1和R2构成V1、V
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