功率放大电路的一般问题重点课件.ppt
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1、5.1 功率放大功率放大电路的一般路的一般问题 5.2 乙乙类互互补对称功放的称功放的组成原理成原理 5.3 甲乙甲乙类互互补对称功率放大称功率放大电路路 第五章第五章功率放大电路功率放大电路 5.1 功率放大功率放大电路的一般路的一般问题1功率放大电路的定义功率放大电路的定义功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。它一般功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。它一般直接驱动负载,带负载能力要强。直接驱动负载,带负载能力要强。2功率放大电路与电压放大电路的区别功率放大电路与电压放大电路的区别(1).本质相同本质相同电压放大电路或电流放大电路:主要用于增强电压幅度或电流幅电压
2、放大电路或电流放大电路:主要用于增强电压幅度或电流幅度。功率放大电路度。功率放大电路:主要输出较大的功率。但无论哪种放大电路,主要输出较大的功率。但无论哪种放大电路,在负载上都同时存在输出电压、电流和功率,从能量控制的观点在负载上都同时存在输出电压、电流和功率,从能量控制的观点来看,放大电路实质上都是能量转换电路。因此,功率放大电路来看,放大电路实质上都是能量转换电路。因此,功率放大电路和电压放大电路没有本质的区别。称呼上的区别只不过是强调的和电压放大电路没有本质的区别。称呼上的区别只不过是强调的输出量不同而已。输出量不同而已。5.1 功率放大功率放大电路的一般路的一般问题(2).任务不同任务
3、不同电压放大电路:主要任务是使负载得到不失真的电压信号。输出电压放大电路:主要任务是使负载得到不失真的电压信号。输出的功率并不一定大。在小信号状态下工作的功率并不一定大。在小信号状态下工作.功率放大电路:主要任务是使负载得到不失真(或失真较小)的功率放大电路:主要任务是使负载得到不失真(或失真较小)的输出功率。在大信号状态下工作。输出功率。在大信号状态下工作。(3).指标不同指标不同电压放大电路:主要指标是电压增益、输入和输出阻抗电压放大电路:主要指标是电压增益、输入和输出阻抗.功率放大电路:主要指标是功率、效率、非线性失真。功率放大电路:主要指标是功率、效率、非线性失真。(4).研究方法不同
4、研究方法不同电压放大电路:图解法、等效电路法电压放大电路:图解法、等效电路法功率放大电路:图解法功率放大电路:图解法3.功率放大电路的特殊问题功率放大电路的特殊问题(1)功率要大功率要大(2)效率要高效率要高(3)失真要小失真要小(4)散热要好散热要好为了获得大的功率输出,要求功放管的电压和电流都有足够大的输出幅度,因此管子往往在接近极限运用状态下工作。所谓效率就是负载得到的有用信号功率和电源供给的直流功率的比值。它代表了电路将电源直流能量转换为输出交流能量的能力.功率放大电路是在大信号下工作,所以不可避免地会产生非线性失真,这就使输出功率和非线性失真成为一对主要矛盾。在功率放大电路中,有相当
5、大的功率消耗在管子的集电结上,使结温和管壳温度升高。为了充分利用允许的管耗而使管子输出足够大的功率,放大器件的散热就成为一个重要问题。5.1 功率放大功率放大电路的一般路的一般问题4放大电路的工作状态分类放大电路的工作状态分类(1)甲类放大)甲类放大在输入正弦信号的一个周期内三极管都导通,在输入正弦信号的一个周期内三极管都导通,都有电流流过三极管。这种工作方式称为甲类放大。或称都有电流流过三极管。这种工作方式称为甲类放大。或称A类放大。类放大。此时整个周期都有,功率管的导电角此时整个周期都有,功率管的导电角=2。(2)乙类放大()乙类放大(B类放大)在输入正弦信号的一个周期内,只有类放大)在输
6、入正弦信号的一个周期内,只有半个周期三极管导通。称为乙类放大。如图半个周期三极管导通。称为乙类放大。如图2所示,此时功率管的导所示,此时功率管的导电角电角=。5.1 功率放大功率放大电路的一般路的一般问题4放大电路的工作状态分类放大电路的工作状态分类(3)甲乙类放大()甲乙类放大(AB类放大)类放大)在输入正弦信号的一个周期内,在输入正弦信号的一个周期内,有半个周期以上三极管是导通的。称为甲乙类放大。如图所示,此有半个周期以上三极管是导通的。称为甲乙类放大。如图所示,此时功率管的导电角时功率管的导电角满足:满足:2。(4)丙类放大()丙类放大(c类放大)功率管的导电角小于半个周期,即类放大)功
7、率管的导电角小于半个周期,即00,则则T2截止,截止,T1承担放大任务,有电流通过承担放大任务,有电流通过负载负载RL;(c)互补对称互补对称(OCL)电路电路:为了使负载上得到的波形正、负半周大小相同,为了使负载上得到的波形正、负半周大小相同,还要求两个管子的特性必须完全一致,即工作性能对称。所以图还要求两个管子的特性必须完全一致,即工作性能对称。所以图1所示电所示电路通常称为乙类互补对称电路。路通常称为乙类互补对称电路。该电路是由两个射极输出器组成的。图中,T1和T2分别为NPN型管和PNP型管,两管的基极和发射极相互连接在一起,信号从基极输入,从射极输出,RL为负载 5.2 乙乙类互互补
8、对称功放的称功放的组成原理成原理2.乙类互补对称功放的图解分析乙类互补对称功放的图解分析(功率放大电路的分析任务是(功率放大电路的分析任务是求解最大输出功率、效率及三极管的求解最大输出功率、效率及三极管的工作参数工作参数等。分析的关键是等。分析的关键是vo的变化范围。在分析方法上,通常采的变化范围。在分析方法上,通常采用图解法,这是因为用图解法,这是因为BJT处于大信号下工作处于大信号下工作.下图表示在下图表示在vi为正半周为正半周时时T1的工作情况。图中假定,只要的工作情况。图中假定,只要vBE1=vi0,T1就开始导电,则就开始导电,则在一周期内在一周期内T1导电时间约为半周期。随着导电时
9、间约为半周期。随着vi的增大,工作点沿着负的增大,工作点沿着负载线上移,则载线上移,则io=iC1增大,增大,vo也增大,当工作点上移到图中也增大,当工作点上移到图中A点时,点时,vCE1=VCES,已到输出特性的饱和区,此时输出电压达到最大不已到输出特性的饱和区,此时输出电压达到最大不失真幅值失真幅值Vomax。Vomax(a)T1管的工作情况vo根据上述图解分析,可得输出电压的幅值为Vom=IomRL=VCC-VCE1 其最大值为Vommax=VCC-VCES。T2管的工作情况和T1相似,只是在信号的负半周导电。两管的工作情况:为了便于分析两管的工作情况,将T2的特性曲线倒置在T1的右下方
10、,并令二者在Q点,即vCE=VCC处重合,形成T1和T2的所谓合成曲线,如图3(b)所示。这时负载线通过VCC点形成一条斜线,其斜率为-1/RL。显然,允许的io的最大变化范围为2Iom,vo的变化范围为2Vom=2IomRL=2(VCC-VCES)。若忽略管子的饱和压降VCES,则Vommax 2VCC。根据以上分析,不难求出工作在乙类的互补对称电路的输出功率、管耗、直流电源供给的功率和效率。5.2 乙乙类互互补对称功放的称功放的组成原理成原理4乙类互补对称功放的管耗乙类互补对称功放的管耗考虑到考虑到T1和和T2在一个信号周期内各导电约在一个信号周期内各导电约180,且通过两管的电,且通过两
11、管的电流和两管两端的电压流和两管两端的电压vCE在数值上都分别相等(只是在时间上错开在数值上都分别相等(只是在时间上错开了半个周期)。因此,为求出总管耗,只需先求出单管的损耗就行了半个周期)。因此,为求出总管耗,只需先求出单管的损耗就行了。设输出电压为了。设输出电压为vo=Vomsinwt,则则T1的管耗为的管耗为而两管的管耗为而两管的管耗为5.2 乙乙类互互补对称功放的称功放的组成原理成原理5乙类互补对称功放的效率乙类互补对称功放的效率效率就是负载得到的有用信号功率和电源供给的直流功率的比值。效率就是负载得到的有用信号功率和电源供给的直流功率的比值。为了计算效率,必须先分析直流电源供给的功率
12、为了计算效率,必须先分析直流电源供给的功率PV,它包括负载得它包括负载得到的信号功率和到的信号功率和T1、T2消耗的功率两部分,即消耗的功率两部分,即当当输出电压幅值达到最大,即输出电压幅值达到最大,即Vom=VCC时,则得电源供给的最大时,则得电源供给的最大功率为功率为所以,一般情况下效率为所以,一般情况下效率为当当VomVCC时,则时,则5.2 乙乙类互互补对称功放的称功放的组成原理成原理6最大管耗与最大输出功率的关系最大管耗与最大输出功率的关系工作在乙类的基本互补对称电路,在静态时,管子几乎不取电流,工作在乙类的基本互补对称电路,在静态时,管子几乎不取电流,管耗接近于零,因此,当输入信号
13、较小时,输出功率较小,管耗也管耗接近于零,因此,当输入信号较小时,输出功率较小,管耗也小,这是容易理解的;但能否认为,当输入信号愈大,输出功率也小,这是容易理解的;但能否认为,当输入信号愈大,输出功率也愈大,管耗就愈大呢?答案是否定的。那么,最大管耗发生在什么愈大,管耗就愈大呢?答案是否定的。那么,最大管耗发生在什么情况下呢?由管耗表达式情况下呢?由管耗表达式可知管耗PT1是输出电压幅值Vom的函数,因此,可以用求极值的方法来求解。有:令 故 Vom=2VCC/p?0.6 VCC 此时最大管耗为 5.2 乙乙类互互补对称功放的称功放的组成原理成原理6最大管耗与最大输出功率的关系最大管耗与最大输
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