第9章功率电路及系统精选PPT.ppt
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1、第第9章章 功率电路及功率电路及系统系统第1页,本讲稿共143页一、概述1.功率放大电路研究的问题功率放大电路研究的问题 (1)性能指标:输出功率和效率。性能指标:输出功率和效率。若已知若已知Uom,则可得,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。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。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。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
2、降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。作在尽限状态。第2页,本讲稿共143页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)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:晶体管仅在信号的半个周期处于导通状态)乙类方式:晶体管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)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)
3、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。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,)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静态时功放管的集电极电流近似为0。3 3、晶体管的工作方式、晶体管的工作方式第3页,本讲稿共143页91 功率放大器功率放大器 911功率放大器的特点及工作状态分类功率放大器的特点及工作状态分类 一、特点一、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
4、。第4页,本讲稿共143页二、工作状态分类二、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。第5页,本讲稿共143页图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)第6页,本讲稿共143页图91放大器的工作状态
5、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)第7页,本讲稿共143页图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)第8页,本讲稿共143页分析结果表明,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。第9页,本讲稿共143页91
6、2甲类甲类(A类类)功率放大器功率放大器 一、电路一、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为第10页,本讲稿共143页式中,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
7、,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)第11页,本讲稿共143页图92甲类功放电路及交、直流负载线(a)电路;(b)交、直流负载线第12页,本讲稿共143页图92甲类功放电路及交、直流负载线(a)电路;(b)交、直流负载线第13页,本讲稿共143页二、功率与效率的计算二、功率与效率的计算1.电源供出功率电源供出功率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。第14页,本讲稿共143页2.负载得到的交流功率负载得到的交流功率PL设变压器
8、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)第15页,本讲稿共143页3.管子功耗管子功耗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)第16页,本讲稿共143页4.转换能量的效率转换能量的效率(97)当信号最强,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
9、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。第17页,本讲稿共143页913 互补跟随乙类互补跟随乙类(B类类)功率放大器功率放大器 一、双电源互补跟随乙类功率放大器一、双电源互补跟随乙类功率放大器(OTL电路电路)1.电路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,通以给负载提供电流。第18页,本讲
10、稿共143页图93互补跟随乙类功率放大器(OTL电路)第19页,本讲稿共143页2.功率与效率的计算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。第20页,本讲稿共143页图94互补跟随乙类功放负载线及工作点(a)单管负载线;(b)双管负载线第21页,本讲稿共143页图94互补跟随乙类功放负载线及工作点(a)单管负载线;(b)双管负载线第22页,本讲稿共143页1)输出交流功率PLV1、V2为半周工作,但负载电流却是完整的正弦波。令,
11、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)第23页,本讲稿共143页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)第24页,本讲稿共143页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
12、的效率远比A类的高。第25页,本讲稿共143页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,可得出最大管耗PCm。令得出,当时,每管的损耗最大:第26页,本讲稿共143页那么,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。第27页,本讲稿共143页3.选择功率管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)
13、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)第28页,本讲稿共143页(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+|UEE|=2UCC,所以(4)管子允许的最大电流ICM。(921)(922)第29页,本讲稿共143页二、单电源互补跟随乙类功率放大器二、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
14、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第30页,本讲稿共143页图9-5单电源互补跟随乙类功放电路第31页,本讲稿共143页故,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为放大器所要求的下限频率。有关放大器的其它指标,请读者自行分析。第32页,本讲稿共143页三、复合管及准互补乙类功率放大器三、复合管及准互补乙类功率放大器(OCL电路电路)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=
15、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)第33页,本讲稿共143页等效值的增大,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。第34页,本讲稿共143页图96复合管
16、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管第35页,本讲稿共143页图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管第36页,本讲稿共143页图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管第37页,本讲稿共143页图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管第38页,本讲稿共143页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V
17、1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。第39页,本讲稿共143页图97准互补乙类功率放大器电路第40页,本讲稿共143页几种电路的比较 变压器耦合乙类推挽:变压器耦合乙类推挽:变压器耦合乙类推挽:变压器耦合乙类推挽:单电源供电,笨重,效率低,低单电源供电,笨重,效率低,低频特性差。频特
18、性差。OTLOTL电路:电路:电路:电路:单电源供电,低频特性差。单电源供电,低频特性差。OCLOCL电路:电路:电路:电路:双电源供电,效率高,低频特性好。双电源供电,效率高,低频特性好。BTLBTL电路:电路:电路:电路:单电源供电,低频特性好;双端输入双端输单电源供电,低频特性好;双端输入双端输出。出。第41页,本讲稿共143页914集成功率放大器集成功率放大器 一、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
19、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。第42页,本讲稿共143页图98SHM1150型BiMOS集成功率放大器(a)内部电路;(b)外部接线图第43页,本讲稿共143页由图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。第44页,本讲稿共143页2.桥式功率放大器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
20、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)第45页,本讲稿共143页图99桥式集成功放LM4860及其外部电路第46页,本讲稿共143页92 整流器和直流稳压电源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
21、脉动直流;滤波是将整流后的波纹滤除。第47页,本讲稿共143页图910直流稳压电源的基本框图第48页,本讲稿共143页921整流滤波电路整流滤波电路 一、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。第49页,本讲稿共143页图911常用整流电路(a)半波整流;(b)全波整流;(c)桥式整流;(d)倍压整流第50页,本讲稿共143页图911常用整流电路(a)半波整流;(b)全波整流;(c)桥式整流;(d)倍压整流第51页,本讲稿共143页图911常用整流电路(a)半波整流;(b)全波整流;(c)桥式整流;
22、(d)倍压整流第52页,本讲稿共143页图911常用整流电路(a)半波整流;(b)全波整流;(c)桥式整流;(d)倍压整流第53页,本讲稿共143页图912常用滤波电路(a)电容滤波;(b)电感电容型滤波;(c)电阻电容型滤波第54页,本讲稿共143页二、整流滤波电路的工作原理及主要性能二、整流滤波电路的工作原理及主要性能 1.工作原理工作原理 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
23、小,uC上升快。当uC上升到等于ui(t1)时,V1、V2均截止,电容C通过负载RL放电,uo下降。第55页,本讲稿共143页图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第56页,本讲稿共143页图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第57页,本讲稿共143页图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)第58页,本讲稿共143页2.主要性能主要性能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
24、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)第59页,本讲稿共143页式中Ui为变压器次级单边交流电压有效值,Uim为交流振幅。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。第60页,本讲稿共143页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。第61页,本讲稿共143页图914用“硅桥”实现正、
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