电子技术基础-第4章多极放大电路.ppt
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1、Chap第第4章章多级放大电路多级放大电路成都理工大学工程技术学院成都理工大学工程技术学院自动化工程系自动化工程系 雷永锋雷永锋2013Chap4.1 4.1 多级放大电路的耦合方式多级放大电路的耦合方式4.3 4.3 功率放大电路功率放大电路4.2 4.2 阻容耦合放大电路阻容耦合放大电路4.5 4.5 差动式放大电路差动式放大电路4.4 4.4 直接耦合放大电路直接耦合放大电路Chap退出退出 在多级放大电路中,每两个单级放大电路之间的连接方式叫耦合。实现耦合的电路称为级间耦合电路,其任务是将前级信号传送到后级。对级间耦合电路的基本要求:级间耦合电路对前、后级放大电路静态工作点不产生影响。
2、级间耦合电路不会引起信号失真。尽量减少信号电压在耦合电路上的压降。4.1 多级放大电路的耦合方式 阻容耦合:在多级放大电路中,用电阻、电容耦合的称为阻容耦合。变压器耦合:用变压器构成级间耦合电路的称为变压器耦合。直接耦合:直接耦合方式就是级间不需要耦合元件。Chap1.1.静态分析静态分析 耦合电容通交隔直,各级放大电路静态工作点,可以单独进行分析。2.2.动态分析动态分析(1)n级放大电路的总电压放大倍数多级放大器的放大倍数等于各个单级放大器放大倍数的积。在求单级放大电路的放大倍数时必须将后一级的输入电阻作为前一级的负载考虑,即将第二级的输入电阻与第一级集电极负载电阻并联。(2)n级放大电路
3、的输入电阻 n级放大电路第一级的输入电阻就是n级放大电路的输入电阻,即(3)n级放大电路的输出电阻 n级放大电路最末一级的输出电阻就是n级放大电路的输出电阻,即3.频率特性:级数越多,通频带越窄4.2 4.2 阻容耦合放大电路阻容耦合放大电路Chap例:阻容耦合放大电路 已知:Ec=20V,Rs=1K,RB1=100K,RB2=100K,Rc1=15K,RE1=501K,RB1=33K,RB2=6.8K,RC2=7.5K,RE2=2K,RL=5.1K,1=60,2=120,UBEQ。求Au1、静态值2、输入电阻3、负载电阻 4、电压放大倍数 Chap例4.2.2.两 级 交 流 放 大 电 路
4、 如 图 所 示,已 知 场 效 应 管 的 gm=2 mS,晶 体 管 的 。要 求:(1)画 出 放 大 电 路 的 微 变 等 效 电 路;(2)计 算 Aus(3)计 算 第 一 级 的 输 入、输 出电 阻;(4)说 明 前 级 采 用 场 效 应 管,后 级 采 用 射 极 输 出 放 大 电 路 的 作 用。前 级 采 用 场 效 应 管 可 以 提 高 电 路 的 输 入 电 阻,后 级 采 用 射 极 跟 随 器 可 以 降 低 输 出 电 阻,提 高 带 负 载 能 力。Chap4.3 4.3 功率放大电路功率放大电路 功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。为了
5、获功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。为了获得大的输出功率,必须使得大的输出功率,必须使 输出信号电压大输出信号电压大;输出信号电流大输出信号电流大;放大电路的输出电阻与负载匹配放大电路的输出电阻与负载匹配。1.电压放大器与功率放大器的区别:电压放大器与功率放大器的区别:1.任务不同任务不同:电压放大电压放大不失真地提高输入信号的幅度,以不失真地提高输入信号的幅度,以 驱动后面的功率放大级,驱动后面的功率放大级,通常通常工作在小信号状态工作在小信号状态。功率放大功率放大信号不失真或轻度失真的条件下提高输出功率,通常信号不失真或轻度失真的条件下提高输出功率,通常工作在工作在 大信号
6、状态大信号状态。在前级电压放大基础上在前级电压放大基础上,再乙类放大,为负载再乙类放大,为负载 提供足够的输出功率提供足够的输出功率2.分析方法分析方法:电压放大电压放大 采用微变等效电路法和图解法采用微变等效电路法和图解法 功率放大功率放大 图解法图解法4.3.1.1功率放大电路的特点功率放大电路的特点 4.3.1 4.3.1 功率放大电路的一般问题功率放大电路的一般问题 退出退出Chap 实例实例典型的收音机电路典型的收音机电路变频变频低放低放中放中放功放功放IcIc=2mAIc=20mAEc=6VPo=30mW电源供给的功率:电源供给的功率:PDC=EcIc=120mW转换效率:转换效率
7、:2.功率放大电路中的一些特殊问题功率放大电路中的一些特殊问题1.要求尽可能要求尽可能大的输出功率大的输出功率。管子工作在极限的工作状态管子工作在极限的工作状态。2.效率效率 =负载得到的有用信号功率负载得到的有用信号功率Po电源供给的直流功率电源供给的直流功率PDC 3.非线性失真要小非线性失真要小。在大信号状态工作必然引起失真的问题,这就存在增大输出功率和失真严重的矛在大信号状态工作必然引起失真的问题,这就存在增大输出功率和失真严重的矛盾,这就要求在电路结构上进行改进,尽可能大的提高输出功率,减小非线性失真。盾,这就要求在电路结构上进行改进,尽可能大的提高输出功率,减小非线性失真。4.半导
8、体三极管散热的问题半导体三极管散热的问题电源供给的能量大多数以管耗的形式消耗掉,通常功放电路中的工作管必须加散热片。电源供给的能量大多数以管耗的形式消耗掉,通常功放电路中的工作管必须加散热片。Chap、放大电路工作状态、放大电路工作状态甲类放大甲类放大:静态工作点在交流负载线中点,用于电压放大,甲类虽然放大的信号不失真,但管耗太大,电路的效率很低。乙类放大乙类放大:ICQ=0,三极管只在正半周工作,电压幅值大,用于功率放大甲乙类放大甲乙类放大:在截止区偏上一点,防止交越失真1.1.放大电路工作状态放大电路工作状态 甲乙类放大和乙类放大电路因静态电流很小,使电源供给的直流功率几乎全部转换成交流输
9、出信号,因此降低了管耗,提高了效率。但是,这两种功放电路都出现了严重的波形失真。2.射极输出器的功率放大作用 射级输出器具有输入电阻高、输出电阻低的特点,能达到电阻匹配的要求。另外射极输出器的电压放大倍数近似等于1,具有电流放大和功率放大作用。因此用射级输出器作功率输出级,在负载上可得到最大不失真输出功率。Chap4.3.2 4.3.2 互补对称功率放大器互补对称功率放大器 2、波形波形 正半周:正半周:T1通,通,T2止止 负半周:负半周:T2通,通,T1止止 输出:输出:完整完整将将T1的输出曲线的输出曲线,倒置在的倒置在的T2下方下方静态点静态点Q重合重合、乙类功率放大电路、乙类功率放大
10、电路 将发射极电阻用与NPN管相近的PNP管代替,看作两个射极输出器构成,两管均工作在截止状态,两管都工作在乙类放大状态。输出电压uo=0。电路内没有功率损耗。1、静态值静态值 IBQ=0 ICQ=0 VE=0 UCEQ=EcChap负载上的最大不失真功率:负载上的最大不失真功率:输出电压输出电压幅值幅值输出电输出电流幅值流幅值输出功率输出功率:电源功率:电源功率:效率效率当当Uom=VCC 时效率最大:时效率最大:=/4=78.5 每管工作半周每管工作半周的平均电流的平均电流 Chap模电例 有一互补对称乙类功率放大电路,如图所示,电源电压UCC=24V,负载电阻RL=6。忽略管子的饱和压降
11、,求电路的最大输出功率,直流电源供给的总功率、效率和总管耗。最大输出功率为直流电源供给的功率为效率为总管耗为Chap、甲乙类功率放大电路、甲乙类功率放大电路2.甲乙类功率放大甲乙类功率放大 加很少直流偏置,使Q点销高于截止点1、交越失真交越失真 输入特性有死区,ib=0时,产生波形失真退出退出Chap 为解决交越失真,可给三极管稍稍加一点偏置,使之为解决交越失真,可给三极管稍稍加一点偏置,使之工作在甲乙类。工作在甲乙类。双电源双电源甲乙类功率输出级甲乙类功率输出级Chap4.3.2.3 准互补对称功率放大电路准互补对称功率放大电路2.准互补对称功率放大电路准互补对称功率放大电路 用复合管构成的
12、功率放大电路1、复合管、复合管(达林顿管达林顿管)输出大,用大功率功率管把两只或多只管,连接成一个晶体管用Chap4.3.3 单电源互补对称功率放大电路单电源互补对称功率放大电路、乙类单电源功率放大电路、乙类单电源功率放大电路OTL 去掉电源去掉电源-Ec,用大电容用大电容C(充放电充放电)代替代替,调整参数调整参数,使电容电压为使电容电压为Ec/2输出电压的幅值 UomUCC/2,输出电流的幅值 Iom=Uom/RLUCC/2RL 输出最大功率直流电源只是在ui的正半周供给电流,所以ic1的波形是半个正弦波,每管工作半周的平均电流 直流电源供给的最大总功率 效率 当Uom=UCC 时效率最大
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