【教学课件】第九章低频功率放大电路.ppt
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1、第九章 低频功率放大电路第九章第九章 低频功率放大电路低频功率放大电路9.1 低频功率放大电路概述低频功率放大电路概述 9.2 互补对称功率放大电路互补对称功率放大电路 9.3 集成功率放大器集成功率放大器 第九章 低频功率放大电路9.1 低频功率放大电路概述低频功率放大电路概述 9.1.1 分类分类 图图 9 1 甲类、乙类、甲乙类功率放大电路的工作状态示意图甲类、乙类、甲乙类功率放大电路的工作状态示意图 第九章 低频功率放大电路9.1.2 功率放大器的特点功率放大器的特点 1.输出功率要足够大输出功率要足够大 如输入信号是某一频率的正弦信号,则输出功率表达式为式中,Io、Uo均为有效值。如
2、用振幅值表示,代入公式(9 -1),则(9-1)第九章 低频功率放大电路2.效率要高效率要高 放大器实质上是一个能量转换器,它是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,要求转换效率高。为定量反映放大电路效率的高低,引入参数,它的定义为式中,Po为信号输出功率,PE是直流电源向电路提供的功率。在直流电源提供相同直流功率的条件下,输出信号功率愈大,电路的效率愈高。(9-3)第九章 低频功率放大电路 3.非线性失真要小非线性失真要小 为使输出功率大,由式(9-2)可知Iom、Uom也应大,故功率放大器采用的三极管均应工作在大信号状态下。由于三极管是非线性器件,在大信号工作状态下,器
3、件本身的非线性问题十分突出,因此,输出信号不可避免地会产生一定的非线性失真。当输入是单一频率的正弦信号时,输出将会存在一定数量的谐波。谐波成分愈大,表明非线性失真愈大,通常用非线性失真系数表示,它等于谐波总量和基波成分之比 通常情况下,输出功率愈大,非线性失真就愈严重。第九章 低频功率放大电路9.1.3 提高输出功率的方法提高输出功率的方法 1.提高电源电压提高电源电压 第九章 低频功率放大电路2.改善器件的散热条件改善器件的散热条件 普通功率三极管的外壳较小,散热效果差,所以允许的耗散功率低。当加上散热片,使得器件的热量及时散热后,则输出功率可以提高很多。例如低频大功率管3AD6在不加散热片
4、时,允许的最大功耗Pcm仅为1W,加了120mm120 mm4 mm的散热片后,其Pcm可达到10 W。在实际功率放大电路中,为了提高输出信号功率,在功放管一般加有散热片。第九章 低频功率放大电路9.1.4 提高效率的方法提高效率的方法 图图 9 2 功放的图解法功放的图解法(甲类放大状态甲类放大状态)第九章 低频功率放大电路即为MMQ的面积。电源提供的直流功率为即为 OMBA的面积值,故效率 放大电路输出功率为 第九章 低频功率放大电路1.改变功放管的工作状态改变功放管的工作状态 图 9 3 乙类放大状态 第九章 低频功率放大电路2.选择最佳负载选择最佳负载 图 9 4 最佳负载的确定 第九
5、章 低频功率放大电路9.2 互补对称功率放大电路互补对称功率放大电路 9.2.1 双电源互补对称电路双电源互补对称电路(OCL电路电路)图图9 5 双电源互补对称电路双电源互补对称电路 第九章 低频功率放大电路 设两管的门限电压均等于零。当输入信号ui=0,则ICQ=0,两管均处于截止状态,故输出uo=0。当输入端加一正弦信号,在正半周时,由于ui0,因此V1导通、V2截止,ic1流过负载电阻RL;在负半周时,由于ui0,因此V1截止、V2导通,电流ic2通过负载电阻RL,但方向与正半周相反。即V1、V2管交替工作,流过RL的电流为一完整的正弦波信号,波形如图9-2所示。由于该电路中两个管子导
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