功率放大器PPT讲稿.ppt
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1、功率放大器功率放大器第1页,共48页,编辑于2022年,星期五 2)具有较高的效率具有较高的效率 从前面的分析可知,所有的放大电路实质上都是能量变换器。负载上所得到的信号功率实际上是由直流电源通过放大器件转换而来的。当供给功率放大电路的直流电源功率一定时,为了向负载提供尽可能大的功率,就必须减小损耗,因此提高功率放大电路的能量转换效率是一个重要问题。功率放大电路的转换效效率率是最大输出功率与电源所提供的功率之比,用表示,即式中,Pd为直流电源所提供的功率。第2页,共48页,编辑于2022年,星期五 3)尽量减小非线性失真尽量减小非线性失真 在功率放大电路中,为了使输出功率尽可能大,三极管一般都
2、工作在极限状态,瞬时工作点将运动到接近于管子的饱和区和截止区,输出信号不可避免地会有非线性失真,而且输出功率越大,非线性失真越严重。因此必须注意功放管的正确选择,要保证管子的最大耗散功率PCM、最大集电极电流ICM、最大管压降U(BR)CEO不超过限定范围,使管子工作在安全工作区。由于功率放大电路中的三极管通常都工作在大信号状态,因此在进行分析时,一般不采用小信号等效电路法,而是采用图解法进行功放电路的静态和动态分析。第3页,共48页,编辑于2022年,星期五 2.功率放大电路提高效率的主要途径功率放大电路提高效率的主要途径 功率放大电路的形式很多,按放大电路不同的工作状态,可分为甲类放大、乙
3、类放大、甲乙类放大。在前面所讨论的电压放大电路中,输入信号在整个周期内都有电流流过放大器件,这种工作方式称为甲类放大,其工作状态如图7-1(a)所示,由图可见iC0。在甲类放大电路中,直流电源所提供的功率在没有信号输入时,全部消耗在管子和电阻上;当有信号输入时,一部分转化为有用的输出功率,另一部分消耗在器件上。可以证明,即使在理想情况下,甲类放大电路的效率最高也只能达到50%。第4页,共48页,编辑于2022年,星期五 低频功率放大器的类型低频功率放大器的类型 7.1.1 功率放大器的特点和类型功率放大器的特点和类型 图图 7 0 放大器工作状态的类型放大器工作状态的类型甲类;甲类;(b)乙类
4、;乙类;(c)甲乙类;甲乙类;(d)丙类丙类 第5页,共48页,编辑于2022年,星期五 怎样才能使电源所提供的功率尽可能多地转化为有用的信号输出功率呢?要想提高放大电路的效率,只有减小损耗。从甲类放大电路可知,静态电流是造成管耗的主要因素。如果把静态工作点向下移动,使信号等于零时,电源的输出功率也等于零(或很小),信号增大时电源供给的功率也随之增大,这样电源所提供的功率和管耗都会随着输出功率的大小而变化。利用图7-1(b)和(c)所示工作情况,可以实现上述设想。在图7-1(b)中,有半个周期以上iC0,称为甲乙类放大;图7-1(c)中,一个周期内只有半个周期iC0,称为乙类放大。第6页,共4
5、8页,编辑于2022年,星期五 甲乙类和乙类放大虽然减小了静态功耗,提高了效率,但是由于工作点偏下,会出现严重的波形失真,因此,既要保持静态时管耗小,又要使波形不产生严重失真,就必须改进电路结构。第7页,共48页,编辑于2022年,星期五图 7-1 Q点下移对工作状态的影响(a)甲类放大;(b)甲乙类放大;(c)乙类放大 第8页,共48页,编辑于2022年,星期五图 7-1 Q点下移对工作状态的影响(a)甲类放大;(b)甲乙类放大;(c)乙类放大 第9页,共48页,编辑于2022年,星期五图 7-1 Q点下移对工作状态的影响(a)甲类放大;(b)甲乙类放大;(c)乙类放大 第10页,共48页,
6、编辑于2022年,星期五图 7-3 OTL电路 第11页,共48页,编辑于2022年,星期五 2)无输出变压器的功率放大电路 变压器耦合的功率放大电路优点是可以实现阻抗变换,但是其体积庞大、笨重,消耗有色金属,高频和低频特性差,因此目前广泛应用的是无输出变压器的功率放大电路(Output TransfomerLess),简称OTL电路,如图7-3所示。OTL电路用一个大电容取代了变压器,采用特性对称、类型不同的两个三极管V1和V2,其中一个为NPN型,另一个为PNP型。第12页,共48页,编辑于2022年,星期五 静态时,前级电路应使基极电压为UCC/2,所以两管的发射极电压也为UCC/2,则
7、电容上的电压也等于UCC/2,极性如图3-26所示。设电容容量足够大,对交流信号视为短路,三极管b-e间的开启电压忽略不计。在ui的正半周,V1管导通,V2管截止,电流iC1从UCC流出,经V1管和电容C后流过负载RL到公共端,方向如图中实线所示。由于V1管和负载RL组成的电路为射极输出形式,故输出电压uoui;在ui的负半周,V1管截止,V2管导通,电流iC2由电容C的正极流出,经V2管和负载RL回到电容C的负极,方向如图中虚线所示。V2管也以射极输出形式将负半周信号传送给RL,即uoui。这样负载RL上得到一个完整的信号波形。第13页,共48页,编辑于2022年,星期五 通常情况下功率放大
8、电路的负载电流很大,电容容量常选为几千微法,且是电解电容。由于大容量的电容不适于集成电路,所以通常采用无无输输出出电电容容的的功功率率放放大大电电路路(Output CapacitorLess),简称OCL电路。下面以OCL电路为例,介绍功率放大电路的最大输出功率、效率及管耗的分析与计算。第14页,共48页,编辑于2022年,星期五7.2 互补功率放大电路互补功率放大电路 1.OCL电路的组成及工作原理电路的组成及工作原理 基本OCL电路如图7-4所示。电路采用绝对值相等的双电源供电,V1管和V2管特性对称,且一个为NPN型,一个为PNP型。两管发射极连接在一起作为输出端,基极连在一起作为输入
9、端,所以两管都是共集电极接法,故又称互补射极输出器。第15页,共48页,编辑于2022年,星期五图 7-4 OCL电路(a)电路图;(b)波形图 第16页,共48页,编辑于2022年,星期五 当输入信号ui=0时,电路处于静态,两管都不导通,静态电流为零,电源不消耗功率。在输入信号的正半周,即ui0时,V1管导通,V2管截止,正电源供电,电流iC1经V1管流过负载RL,方向如图7-4(a)中实线所示,输出电压uoui;在输入信号的负半周,即uiUCC/RL。第25页,共48页,编辑于2022年,星期五 3.交越失真及其消除交越失真及其消除 在图7-4所示的OCL电路中,若考虑三极管b-e间的导
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