第五章功率放大电路.ppt
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1、第五章第五章功率放大电路功率放大电路5.1功率放大电路概述功率放大电路概述5.2乙类互补对称功率放大电路乙类互补对称功率放大电路5.3集成功率放大器集成功率放大器*5.4功率管的安全使用功率管的安全使用教学目标教学目标1 1、了解功放电路特点、分类、对功放电路要求。熟悉低频了解功放电路特点、分类、对功放电路要求。熟悉低频功放电路主要技术指标。功放电路主要技术指标。2、熟悉熟悉OCL、OTL电路组成、工作原理、性能参数估算方电路组成、工作原理、性能参数估算方法。法。3 3、掌握交越失真产生原因、消除交越失真方法。掌握交越失真产生原因、消除交越失真方法。4 4、掌握复合管组成原则。掌握复合管组成原
2、则。教学目标教学目标5、熟悉常用集成功率放大器(熟悉常用集成功率放大器(LA4102、LM386、TDA2030等)引脚功能,了解其主要技术指标。熟悉集成功放应用电等)引脚功能,了解其主要技术指标。熟悉集成功放应用电路组成、外接元器件作用,会估算闭环增益。路组成、外接元器件作用,会估算闭环增益。6、选学选学BTL电路原理及其由集成功放构成的应用电路。电路原理及其由集成功放构成的应用电路。7、选学功放管二次击穿和热致击穿现象及其保护措施,功选学功放管二次击穿和热致击穿现象及其保护措施,功放管等功率器件散热计算及散热片的选择。放管等功率器件散热计算及散热片的选择。5.1功率放大电路概述功率放大电路
3、概述 能够向负载提供足够信号功率的放大电路称为功率放大电路(Poweramplifier),简称功放。5.1.1功率放大电路特点和要求功率放大电路特点和要求 一、功率放大电路的特点一、功率放大电路的特点 从能量控制的观点来看,功率放大电路与电压放大电路都属于能量转换电路,均将电源的直流功率转换成被放大信号的交流功率。两种电路的比较如下表所示:二、对功率放大电路的要求二、对功率放大电路的要求1、应有足够大的输出功率。2、效率要尽可能的高。3、非线性失真要小。4、功率管要采取散热等保护措施。5.1.2功率放大电路的分类功率放大电路的分类图.1.1各类功率放大电路的静态工作点及其波形(a)工作点位置
4、(b)甲类波形(c)甲乙类波形(d)乙类波形1、按静态工作点分类:、按静态工作点分类:2、按信号频率分类、按信号频率分类(1)低频本章讨论(2)高频高频电路中讨论 5.1.3低频功率放大电路的主要技术指标低频功率放大电路的主要技术指标 Iom表示输出电流振幅,Uom表示输出电压振幅。1最大输出功率最大输出功率Pom 输出功率Po等于输出电压与输出电流的有效值乘积,即最大输出功率Pom是在电路参数确定的情况下,负载上可能获得的最大交流功率。2效率效率 就是负载上得到的有用信号功率Po与电源供给的直流功率PV之比,即 3非线性失真系数非线性失真系数THD 式中,Im1、Im2、Im3和Um1、Um
5、2、Um3分别表示输出电流和输出电压中的基波分量和各次谐波分量的振幅。THD用来衡量非线性失真的程度,即:5.2乙类互补对称功率放大电路乙类互补对称功率放大电路功率放大器早期采用变压器耦合输出,可实现阻抗匹配,但体积大、传输损耗大,在实际中已使用不多。目前大量应用的是无变压器的乙类互补对称功率放大电路。按电源供给的不同,分为双电源互补对称功放电路和单电源互补对称功放电路。5.2.1OCL电路电路一、基本电路及其工作原理一、基本电路及其工作原理 双电源互补对称电路又称无输出电容的功放电路,简称OCL电路,其原理电路如图5.2.1(a)所示。图中V1、V2为导电类型互补(NPN、PNP)且性能参数
6、完全相同的功放管。两管均接成射极输出电路以增强带负载能力。图5.2.1OCL基本原理电路a)基本原理电路 b)输入信号波形c)输出信号波形1、静态分析静态时两管零偏而截止,故静态电流为零,又由于两管特性对称,故两管输出端的静态电压为零。2、动态工作情况电路输入如图5.2.1(b)所示的正弦信号。(1)在ui正半周期间,V1发射结正偏而导通,V2发射结反偏而截止。(2)在ui负半周期间,V1发射结反偏截止,V2发射结正偏导通。V1、V2两管分别在正、负半周轮流工作,使负载RL获得一个完整的正弦波信号电压,如图5.2.1(c)所示。*二、图解分析二、图解分析 该电路负载线方程式为uCE=VCCiC
7、RL,设管子的ICEO0,则静态电流IC1IC20。则UCEQ=VCC。属于乙类功放电路。由此可作出如图5.2.2所示斜率为1/RL的负载线。为便于分析,将V2管的特性曲线倒置于V1管特性曲线的右下方,且使Q点位置对齐。图中显示了两管信号电流iC1和iC2波形及合成后的uce波形。从图中可以看出,任意一个半周期内,每个管子c、e两端信号电压为|uCE|VCC|uo|,而输出电压uouceioRLicRL。在一般情况下,UomUcem,IomIcm,其大小随输入信号幅度而变,最大输出电压幅度为Uom(max)VCCUCE(sat)VCC。图5.2.2乙类互补对称功率放大电路的图解分析三、电路性能
8、参数计算三、电路性能参数计算当输入信号足够大时,Ucem=VCCUCE(sat)VCC,则1最大输出功率最大输出功率Pom由图可见,IomIcm,UomUcem,得2直流电源供给功率直流电源供给功率PV 根据富氏级数分解,周期性半波电流的平均值IavIcm/,因此正负电源供给的直流功率 3管耗管耗PC(2)输出最大功率时的管耗输出最大功率时的管耗Pc1(UcemVcc)Pc1(Ucem)0.137Pom。(3)最大管耗最大管耗当Ucem=时出现最大管耗,且为Pcm10.2Pom。(1)平均管耗平均管耗 由于V1、V2各导通半个周期,且两管对称,故两管的管耗相同,每只管子的平均管耗为4效率效率当
9、电路输出最大功率时,UcemVCC,四、功放管的选择四、功放管的选择功放管的极限参数有PCM、ICM、U(BR)CEO,应满足下列条件1、功放管集电极的最大允许功耗2、功放管的最大耐压U(BR)CEO当一只管子饱和导通时,另一只管子承受的最大反向电压为2VCC。故3、功放管的最大集电极电流4、选择示例例5.2.1OCL电路的VCCVcc20V,负载RL8,功放管如何选择?解:(1)最大输出功率 (2)(3)五、交越失真与五、交越失真与OCL实用电路实用电路图5.2.3交越失真波形1交越失真交越失真乙类放大电路静态IC为零,效率高。但只有当信号电压大于导通电压时,管子才能导通。因此,当信号电压小
10、于导通电压时,就没有电压输出。因此,信号在过零点附近,其波形会出现失真,称为交越失真,如图5.2.3所示。2交越失真消除交越失真消除图5.2.4甲乙类互补对称功放电路 为了消除交越失真,应为两功放管提供一定的偏置,一般采用如图5.2.4所示电路。其中,V3组成电压放大级,Rc为其集电极负载电阻,VD1、VD2正偏导通,和RP一起为V1、V2提供偏压,使V1、V2在静态时处于微导通状态,即处于甲乙类工作状态。此外,VD1、VD2还有温度补偿作用,使V1、V2管的静态电流基本不随温度的变化而变化。3电路装配注意事项电路装配注意事项在图5.2.4的电路中,若RP、VD1、VD2中任一元件虚焊,则从+
11、VCC经Rc,V1管发射结、V2管发射结、V3集电极-发射极、Re到Vcc形成一个通路,有较大的基极电流IB1和IB2流过,从而导致V1、V2管因功耗过大而损坏。故常在输出回路中串接熔断器以保护功放管和负载。例.5.2.2甲乙类互补对称功放电路如图5.2.4所示,VCC12V,RL35,两个管子的UCE(sat)2V,试求(1)最大不失真输出功率;(2)电源供给的功率;(3)最大输出功率时的效率。解:5.2.2OTL电路电路图5.2.5OTL电路1、OCL电路线路简单、效率高,但要采用双电源供电,给使用和维修带来不便。2、采用单电源供电的互补对称电路,称为无输出变压器(Outputtransf
12、ormerless)的功放电路,简称OTL电路,如图5.2.5所示。其特点是在输出端负载支路中串接了一个大容量电容C2。一、一、电路组成原理电路组成原理1电路组成V3组成电压放大级,Rc1为其集电极负载,V3的偏置由输出A点电压通过RP和R1提供,组成电压并联直流负反馈组态,稳定静态工作点。VD1、VD2为二极管偏置电路,为V1、V2提供偏置电压。V1、V2组成互补对称电路。2C2的作用 C2容量很大,满足RLC2T(信号周期),有信号输入时,电容两端电压基本不变,可视为一恒定值VCC/2。该电路就是利用大电容的储能作用,来充当另一组电源Vcc。此外,C2还有隔直作用。3工作原理工作原理该电路
13、工作原理与OCL电路相似。(1)当ui0,V1正偏导通,V2反偏截止。经V1放大后的电流经C2送给负载RL,且对C2充电,RL上获得正半周电压。(2)当ui0,V1反偏截止,V2正偏导通,C2放电,经V2放大的电流由该管集电极经RL和C2流回发射极,负载RL上获得负半周电压。(3)输出电压uo的最大幅值约为VCC/2。二、电路性能参数计算OTL电路与OCL电路相比,每个管子实际工作电源电压不是VCC,而是VCC/2,故计算OTL电路的主要性能指标时,将OCL电路计算公式中的参数VCC全部改为VCC/2即可。5.2.3采用复合管的互补对称功率放大电路采用复合管的互补对称功率放大电路一、复合管一、
14、复合管输出功率较大的电路,应采用较大功率的功率管。但大功率管的电流放大系数往往较小,且选用特性一致的互补管也比较困难。故在实际应用中,用复合管(Darlingtonconnection)来解决这两个问题。复合管是指用两只或多只三极管按一定规律进行组合,等效成一只三极管,复合管又称达林顿管。复合管的组合方式如图5.2.6所示。图5.2.6复合管的组合方式(a)NPN管(b)PNP管(c)PNP管(d)NPN管复合管具有如下特点:(1)复合管的导电类型取决于前一只管子:即iB向管内流者等效为NPN管,如图5.2.6中的a、d所示。iB向管外流者等效为PNP管,如图5.2.6b、c所示。(2)复合管
15、的电流放大系数12。(3)组成复合管的各管各极电流应满足电流一致性原则,即串接点处电流方向一致,并接点处保证总电流为两管输出电流之和。二、采用复合管的二、采用复合管的OTL实用电路实用电路图5.2.8采用复合管组成的OTL电路1电路组成 图5.2.8为采用复合管组成的OTL功率放大器,这种电路又称为准互补对称(Quasi complementarycircuit)功率放大器。其中,V1组成激励级,它的基极偏压取自于中点电位VCC。RP1引入交直流电压并联负反馈。V2、V4复合成NPN管,V3、V5复合成PNP管。2放大原理当V1集电极输出正半周信号电压时,V2、V4导通,V3、V5截止,被放大
16、的正半周信号电流经C送到负载RL上,形成正半周输出电压,同时,C上被充上VCC/2的电压。当V1集电极输出负半周信号电压时,V2、V4截止,V3、V5导通,此时,电源VCC不供电,由C放电提供V3、V5工作所需直流功率,在负载上形成负半周输出电压。它与正半周输出电压合成一个完整的正弦波形。3自举电路原理及作用 电 路 中 的 C2、R9组 成 具 有 升 压 功 能 的“自 举 电 路”(Bootstrappingcircuit)。不接C2时,信号越强,V2、V4导通越充分,K点电位上升越多,将使V2、V4的正偏压UBE减小,输出电流也减小,限制了输出功率的提高。在电路中加入C2后,其两端被充
17、上一定电压值。由于C2容量大,充放电时间常数大,其两端电压可视为基本不变。当正半周信号通过V2,V4使K点电位上升时,G点电位跟着升高,UG=UK+UC2,UG可高于VCC,使V2、V4基极电位升高,保证了V2,V4的大电流输出,提高了输出功率。R9为隔离电阻,防止输出信号经电容C2短路到地。这种因C2的作用使G点电位随K点电位升高而上升的方式叫“自举”。具有自举功能的电路叫自举电路。5.3集成功率放大器集成功率放大器集成功率放大器是在集成运放基础上发展起来的,其内部电路与集成运放相似。但是,由于其安全、高效、大功率和低失真的要求,使得它与集成运放又有很大的不同。电路内部多施加深度负反馈。集成
18、功率放大器广泛应用于收录机、电视机、开关功率电路、伺服放大电路中,输出功率由几百毫瓦到几十瓦。除单片集成功放电路外,还有集成功率驱动器,它与外配的大功率管及少量阻容元件构成大功率放大电路,有的集成电路本身包含两个功率放大器,称为双声道功放。现以LA4102、LM386、TDA7050等单片集成音频功率放大器为例,介绍其主要参数和典型应用电路。5.3.1LA4102集成功率放大器及其应用集成功率放大器及其应用图5.3.1LA4102封装外形与内部框图(a)封装外形(b)内部框图一、一、LA4102及其主要参数及其主要参数LA4102是一种应用很广的集成功放。它常被用于收录机、对讲机等小功率电路中
19、。1LA4102的引脚排列、功用和内部框图LA4102引脚分布如图5.3.1a所示。它是带散热片的14脚双列直插式塑料封装,其引脚是从散热片顶部起按逆时针方向依次编号的。各引脚功用如下:1输出端;3接地;4、5消振;6反相输入端;9同相输入端;10、12退耦滤波;8公共射极电位;13接自举电容;14正电源;2、7、11空脚。LA4102内部框图如图5.3.1b所示,主要包括以下部分:输入级为差动放大电路;激励级为高增益共射放大电路;输出级为复合管构成的准互补对称电路;偏置电路给各级提供稳定的偏置电流。图中R=20k电阻是集成电路内部设置的反馈电阻,在实际应用中,通过改变接在6脚的外接电阻大小,
20、就可改变放大器电压放大倍数。2LA4102的主要技术指标参数LA4102主要技术指标参数见表5.3.1。二、二、LA4102应用电路应用电路图5.3.2LA4102典型应用电路外围元件的作用如下:C1为输入耦合电容;C2、C4为滤波电容,用于消除偏置中的纹波电压;C5和C6起相位补偿作用,以消除高频寄生振荡;C7用于防止高频自激振荡;C8为自举电容,以提高最大不失真输出功率;C9起电源退耦滤波作用;C10为OTL电路输出电容。C3、Rf与内部的20k的电阻R组成交流电压串联负反馈电路。LA4102组成的OTL功率放大器如图5.3.2所示。5.3.2LM386集成功率放大器及其应用集成功率放大器
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