第九章功率放大电路.pptx
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1、 2)转换效率 从前面的分析可知,所有的放大电路实质上都是能量变换器。负载上所得到的信号功率实际上是由直流电源通过放大器件转换而来的。当供给功率放大电路的直流电源功率一定时,为了向负载提供尽可能大的功率,就必须减小损耗,因此提高功率放大电路的能量转换效率是一个重要问题。功率放大电路的转换效率是最大输出功率与电源所提供的功率之比,用表示,即式中,PV为直流电源所提供的功率。第1页/共42页 三、功率放大电路的晶体管和功率放大电路的分析方法 在功率放大电路中,为了使输出功率尽可能大,三极管一般都工作在极限状态,瞬时工作点将运动到接近于管子的饱和区和截止区,输出信号不可避免地会有非线性失真,而且输出
2、功率越大,非线性失真越严重。因此必须注意功放管的正确选择,要保证管子的最大耗散功率PCM、最大集电极电流ICM、最大管压降U(BR)CEO不超过限定范围,使管子工作在安全工作区。由于功率放大电路中的三极管通常都工作在大信号状态,因此在进行分析时,一般不采用小信号等效电路法,而是采用图解法进行功放电路的静态和动态分析。第2页/共42页9.1.2 功率放大电路的组成 功率放大电路的形式很多,按放大电路不同的工作状态,可分为甲类放大、乙类放大、甲乙类放大。在前面所讨论的电压放大电路中,输入信号在整个周期内都有电流流过放大器件,这种工作方式称为甲类放大,其工作状态如图3-24(a)所示,由图可见iC0
3、。在甲类放大电路中,直流电源所提供的功率在没有信号输入时,全部消耗在管子和电阻上;当有信号输入时,一部分转化为有用的输出功率,另一部分消耗在器件上。可以证明,即使在理想情况下,甲类放大电路的效率最高也只能达到50%。第3页/共42页 怎样才能使电源所提供的功率尽可能多地转化为有用的信号输出功率呢?要想提高放大电路的效率,只有减小损耗。从甲类放大电路可知,静态电流是造成管耗的主要因素。如果把静态工作点向下移动,使信号等于零时,电源的输出功率也等于零(或很小),信号增大时电源供给的功率也随之增大,这样电源所提供的功率和管耗都会随着输出功率的大小而变化。利用图3-24(b)和(c)所示工作情况,可以
4、实现上述设想。在图3-24(b)中,有半个周期以上iC0,称为甲乙类放大;图3-24(c)中,一个周期内只有半个周期iC0,称为乙类放大。第4页/共42页 甲乙类和乙类放大虽然减小了静态功耗,提高了效率,但是由于工作点偏下,会出现严重的波形失真,因此,既要保持静态时管耗小,又要使波形不产生严重失真,就必须改进电路结构。第5页/共42页图 3-24 Q点下移对工作状态的影响(a)甲类放大;甲类功率放大器的Q点第6页/共42页图 3-24 Q点下移对工作状态的影响(b)甲乙类放大;甲乙类功率放大器的Q点第7页/共42页图 3-24 Q点下移对工作状态的影响(c)乙类放大 乙类功率放大器的Q点三类功
5、率放大器的效率比较:乙类 甲乙类 甲类第8页/共42页1)变压器耦合功率放大电路 图 3-25 变压器耦合乙类推挽功率放大电路 第9页/共42页 图中Tr1为输入变压器,Tr2为输出变压器,三极管V1、V2特性完全相同,且接成对称射极输出器形式。当输入电压ui为零时,由于V1、V2管的发射极电压为零,均处于截止状态,因此电源所提供的功率为零,负载上的电压也为零,两只管子的管压降均为UCC。当输入电压ui为正半周时,V1管导通,V2管截止,电流iC1如图中实线所示;当输入电压ui为负半周时,V1管截止,V2管导通,电流iC2如图中虚线所示。这种V1和V2管在电路中轮流导通的方式称为“推挽”工作方
6、式。虽然两个三极管的集电极电流iC1和iC2均只有半个正弦波,但是经变压器耦合后,负载RL上的电流iL和输出电压uo的波形是整个正弦波。第10页/共42页图9.1.3 变压器耦合乙类推挽功率放大电路波形图第11页/共42页 2)无输出变压器的功率放大电路 变压器耦合的功率放大电路优点是可以实现阻抗变换,但是其体积庞大、笨重,消耗有色金属,高频和低频特性差,因此目前广泛应用的是无输出变压器的功率放大电路(Output TransfomerLess),简称OTL电路,如图3-26所示。OTL电路用一个大电容取代了变压器,采用特性对称、类型不同的两个三极管V1和V2,其中一个为NPN型,另一个为PN
7、P型。第12页/共42页图 3-26 OTL电路 第13页/共42页 静态时,前级电路应使基极电压为UCC/2,所以两管的发射极电压也为UCC/2,则电容上的电压也等于UCC/2,极性如图3-26所示。设电容容量足够大,对交流信号视为短路,三极管b-e间的开启电压忽略不计。在ui的正半周,V1管导通,V2管截止,电流iC1从UCC流出,经V1管和电容C后流过负载RL到公共端,方向如图中实线所示。由于V1管和负载RL组成的电路为射极输出形式,故输出电压uoui;在ui的负半周,V1管截止,V2管导通,电流iC2由电容C的正极流出,经V2管和负载RL回到电容C的负极,方向如图中虚线所示。V2管也以
8、射极输出形式将负半周信号传送给RL,即uoui。这样负载RL上得到一个完整的信号波形。第14页/共42页 通常情况下功率放大电路的负载电流很大,电容容量常选为几千微法,且是电解电容。由于大容量的电容不适于集成电路,所以通常采用无输出电容的功率放大电路(Output CapacitorLess),简称OCL电路。下面以OCL电路为例,介绍功率放大电路的最大输出功率、效率及管耗的分析与计算。返回四.无输出电容的功率放大电路第15页/共42页图9.1.5 OCL电路 在输入信号的正半周,当ui0时,T1管导通,T2管截止,电流iC1如图中实线所示,在输入信号的负半周,即ui0时,T1管导通,T2管截
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