第12讲 互补输出级

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bigC语言第12讲

bigC语言第12讲

WANGJINLING
指针是特殊类型的变量,其内容是变 合 量的地址。在使用前必须说明,说明某标 肥 识符是指针类型,并可指向某种类型的变 工 量或数据结构。
业 大 学
1、指针变量的定义 格式: type *pname1,…*pnamen;
标识符命名的指 针变量名
WANGJINLING
合 肥 指针指向对象的类型 工 int *p, *q; /* p、q是指向整型变量的指针业 */ 大 float *pfValue ,*pf; 学 /* pfValue和pf是指向浮点型的指针 */
类型长度
p1++; /*指向a后的整型单元*/ p1- -; /*指向a前的整型单元*/ p1+n; /*指向a后的n个整型单元*/
6.2 指针与数组
数组中的各元素按下标的顺序占据一段连续 的内存空间,数组名是这段连续内存的首地址, 指针访问数组元素非常方便。
WANGJINLING
6.2.1 指针与一维数组 通过指针引用数组元素有三个步骤:
指针标志
2、指针变量的赋值
① int a, *p=&a;
WANGJINLING
初始化
② int a=10,*p,*q; 注:*p=&a p=&a; 赋值语句 q=p; p=NULL
合 /*Error!*/ 肥 工 业 大 学
例:
#include <stdio.h> void main (void ) { int x ,*p; x=55; p=&x; printf ( “ %d, %u ”, x, *p) ; *p=65; printf ( “ %d, %u”, x, *p) ; }
WANGJINLING

第12讲互补输出级

第12讲互补输出级
第12讲互补输出级
第十二讲 互补输出级
一、对输出级的要求 二、基本电路 三、消除交越失真的互补输出级 四、准互补输出级 五、直接耦合多级放大电路
3. 动态分析
ui正半周Leabharlann 电流通路为 +VCC→T1→RL→地,

uo = ui

ui负半周,电流通路为
地→ RL → T2 → -VCC,
uo = ui
四、准互补输出级
为保持输出管的良好对称性,输出管应为 同类型晶体管。
静态时U: BE1UBE2UEB3
(1R5 R4
)UBE5
动态u时 b1ub : 3ui
五、直接耦合多级放大电路
1. 放大电路的读图方法 (1)化整为零:按信号流通顺序将N级放大电 路分为N个基本放大电路。 (2)识别电路:分析每级电路属于哪种基本电 路,有何特点。 (3)统观总体:分析整个电路的性能特点。 (4)定量估算:必要时需估算主要动态参数。
• 二极管导通时,对直流电源的作用可近似等效 为一个0.6~0.8V的直流电池,对交流信号的 作用可等效为一个数值很小的动态电阻。
三、消除交越失真的互补输出级
静 态UB : 1B2UD1UD2 动 态ub: 1ub2ui
若I

2
>I
,则
B
U B1B2
R3+R4 R4
U BE
故称之为U BE倍增电路
2. 例题
动态电阻无穷大
(1)化整为零,识别电路
第一级:双端输入单端输出的差放 第二级:以复合管为放大管的共射放大电路 第三级:准互补输出级
(2)基本性能
输入电阻为2rbe、电压放大倍数较大、输出电阻 很小、最大不失真输出电压的峰值接近电源电压。

2020年模拟电子技术基础电子版_《模拟电子技术基础》电子教案

2020年模拟电子技术基础电子版_《模拟电子技术基础》电子教案

《模拟电子技术基础》教案 1、本课程教学目的本课程是电气信息类专业的主要技术基础课。

其目的与任务是使学生掌握常用半导体器件和典型集成运放的特性与参数,掌握基本放大、负反馈放大、集成运放应用等低频电子线路的组成、工作原理、性能特点、基本分析方法和工程计算方法;使学生具有一定的实践技能和应用能力;培养学生分析问题和解决问题的能力,为后续课程和深入学习这方面的内容打好基础。

2、本课程教学要求1.掌握半导体器件的工作原理、外部特性、主要参数、等效电路、分析方法及应用原理。

2.掌握共射、共集、共基、差分、电流源、互补输出级六种基本电路的组成、工作原理、特点及分析,熟悉改进放大电路,理解多级放大电路的耦合方式及分析方法,理解场效应管放大电路的工作原理及分析方法,理解放大电路的频率特性概念及分析。

3.掌握反馈的基本概念和反馈类型的判断方法,理解负反馈对放大电路性能的影响,熟练掌握深度负反馈条件下闭环增益的近似估算,了解负反馈放大电路产生自激振荡的条件及其消除原则。

4.了解集成运算放大器的组成和典型电路,理解理想运放的概念,熟练掌握集成运放的线性和非线性应用原理及典型电路;掌握一般直流电源的组成,理解整流、滤波、稳压的工作原理,了解电路主要指标的估算。

3、使用的教材杨栓科编,《模拟电子技术基础》,高教出版社主要参考书目康华光编,《电子技术基础》(模拟部分)第四版,高教出版社童诗白编,《模拟电子技术基础》,高等教育出版社,张凤言编,《电子电路基础》第二版,高教出版社,谢嘉奎编,《电子线路》(线性部分)第四版,高教出版社,陈大钦编,《模拟电子技术基础问答、例题、试题》,华中理工大学出版社,唐竞新编,《模拟电子技术基础解题指南》,清华大学出版社,孙肖子编,《电子线路辅导》,西安电子科技大学出版社,谢自美编,《电子线路设计、实验、测试》(二),华中理工大学出版社,绪论本章的教学目标和要求要求学生了解放大电路的基本知识;要求了解放大电路的分类及主要性能指标。

第十二讲 策

第十二讲 策

但是,最困难的是,广大消费者对这种新产品不予认同。 为打破僵局,盛田曾耗费大量人力与财力做普及性宣传与 推销。如用汽车拉着录音机及磁带,走遍大街小巷,试图 改变人们的看法,却收效甚微。后来,是一件偶然的事使 盛田茅塞顿开。有一天,他正在一家古玩店里闲逛,店里 摆放着一只不显眼的旧坛子,一位识货的顾客毫不犹豫地 以相当高的价格买下了它。他由此领悟到:一只旧坛子在 常人眼里与识货者并需要它的人眼里,身价是这样的不同: 前者认为是一钱不值的东西,到后者眼里,却变得价值连 城。为什么有如此大的差异,是因为对于同一件物品,不 同的人群有不同的评估标准,从而可以产生不同的效应。
《孙子兵法》中,在《虚实篇》里用过策这个词。原话是: “故策之而知得失之计,作之而知动静之理,形之而知死 生之地,角之而知有余不足之处。”其中的策,有人曾解 释为计谋,并不确切。它的意思是策度,比谋的涵盖范围 要小。杜佑在注解孙子的策时说:“策度敌情,观其所施, 计数可知。”指的是在作战过程中及时观察对方行动的变 化而提出适当的对应措施。这是符合作者原意的。如果再 进一步挖掘,这段话里的策、作、形、角四个词是相呼应 的。策指策度,作指动作,形指示形,角指较量(如小规模 火力侦察),都属于适应范围较小的一组概念。
鸡蛋为什么不能放在同一只篮子里 在商战中,为能做到首尾相顾,便不可把鸡蛋放在同一 个篮子里。 我国20世纪的二三十年代,有一位号称“火柴大王”的 刘鸿生,十分欣赏一句谚语:“不要把鸡蛋放在同一只篮 子里。”他用生动的语言告诫人们:切记在任何情况下不 要丧失自我救助能力。 刘鸿生创办企业始于1919年,先是办火柴厂,生产的高 级药水梗火柴,是民族火柴业中的首创,一炮走红。不仅 畅销大江南北,还远销国外。据史料记载:它创的品牌为 “宝塔牌”,每年赢利十余万元。

第13讲 互补输出级讲解

第13讲 互补输出级讲解

截止状态。
(b)
将两个电路合并,即共用负载RL和输入端
+Vcc
构成互补输出极
T1
T1为NPN管,T2为PNP管
ui
T2
iL RL
uo 要求:两只管子参数相同,
特性对称。
-Vcc
二、对输出级的要求
互补输出级是直接耦合的功率放大电路。 对输出级的要求:带负载能力强;直流功耗小; 负载电阻上无直流功耗; 射极输出形式 最大不失真阻无穷大
(1)化整为零,识别电路
第一级:双端输入单端输出的差放 注意是倒置 第二级:以复合管为放大管的共射放大电路 第三级:准互补输出级
(2)基本性能
输入电阻为2rbe、电压放大倍数较大、输出电阻 很小、最大不失真输出电压的峰值接近电源电压。
(3)判断电路的同相输入端和反相输入端
第十三讲 互补输出级
第十三讲 互补输出级
一、互补输出极的由来 二、对输出级的要求 三、基本电路 四、消除交越失真的互补输出级 五、准互补输出级 六、直接耦合多级放大电路
一、互补输出极的由来
差分放大电路作为输入级:可以抑制温漂。
输出级:要求输出电阻小 共集放大电路
+Vcc
-Vcc
+ u_ i
uo
RL
同相
输入端

ui1与u0同相



反相 -

输入端
接法 共射 共集 共基
输入 b b e
输出 c e c
相位 反相 同相 同相
整个电路可等 效为一个双端输 入单端输出的差 分放大电路。
(4)交流等效电路
可估算低 频小信号下 的电压放大 倍数、输入 电阻、输出 电阻等。

互补输出级

互补输出级
第十二讲 互补输出级
一、对输出级的要求 二、基本电路 三、消除交越失真的互补输出级 四、准互补输出级 五、直接耦合多级放大电路
编辑ppt
1
一、对输出级的要求
对输出级的要求:带负载能力强;直流功耗小; 负载电阻上无直流功耗; 射极输出形式 最大不失真输出电压最大。
静态工作电流小
双电源供电时Uom的峰 值接近电源电压。
静 态 : U B 1 B 2 U D 1 U D 2
可以使T1和T2均处于微导通状态
在动态信号作用时,D1和D2 的动态电阻很小,可认为Ui在 二极管上没有损失,因此
动 态 : ub1ub2ui
输入信号接近于0时,编辑至ppt少有一个晶体管导通 8
三、消除交越失真的互补输出级
• 对偏置电路的要求:有合适的Q点,且动态电阻尽可

同相
输入端 +


反相 -

输入端
接法 共射 共集 共基
输入 b b e
输出 c e c
相位 反相 同相 同相
编辑ppt
整个电路可等 效为一个双端输 入单端输出的差 分放大电路。
15
(4)交流等效电路
可估算低 频小信号下 的电压放大 倍数、输入 电阻、输出 电阻等。
编辑ppt
16
单电源供电Uom的峰值 接近二分之一电源电压。
输入为零时输出为零
双向跟随互补输出级可以满足上述要求
互补输出级是直接耦合编的辑pp功t 率放大电路。
2
二、基本电路
1、特征:T1(NPN)、T2(PNP)特性理想对称。 2、静态分析
静态时,Ui=0,Uo=0 理想化特性
T1、T2均截止,UB= UE=0

模电复习要点概要

模电复习要点概要

模电复习重点第1章常用半导体器件自测题一、判断以下说法能否正确,用“×〞和“√〞表示判断结果填入空内。

( 1)在N型半导体中假如掺入足够量的三价元素,可将其改型为P型半导体。

(√)( 2)因为N型半导体的多子是自由电子,所以它带负电。

(×)〔电中性〕(3)PN结在无光照、无外加电压时,结电流为零。

(√)( 4)处于放大状态的晶体管,集电极电流是多子漂移运动形成的。

(×)〔基区非平衡少子〕( 5)结型场效应管外加的栅一源电压应使栅一源间的耗尽层蒙受反向电压,才能保证其R GS大的特色。

(√)(6 )假定耗尽型N沟道MOS管的U GS大于零,那么其输入电阻会显然变小。

(×)二、选择正确答案填入空内。

(l)PN结加正向电压时,空间电荷区将A。

(2 )稳压管的稳压区是其工作在C。

(3 )当晶体管工作在放大区时,发射结电压和集电结电压应为B。

A.前者反偏、后者也反偏B.前者正偏、后者反偏C.前者正偏、后者也正偏(4)UGS=0V时,能够工作在恒流区的场效应管有A、C。

管习题选择适合答案填入空内。

在本征半导体中参加(A)元素可形成N型半导体,参加(C)元素可形成P型半导体。

A.五价B.四价C.三价(2)当温度高升时,二极管的反向饱和电流将(A)。

A.增大B.不变C.减小工作在放大区的某三极管,假如当I B从12uA增大到22uA时,I C从lmA变成2mA,那么它的β约为(C)。

-1-(4)就地效应管的漏极直流电流I D从2mA 变成4mA时,它的低频跨导g m将(A)。

A.增大;B.不变;C.减小电路以下列图,u i10sin t(V),试画出u i与u o的波形。

设二极管导通电压可忽视不计。

图解图解:u i与u o的波形如解图所示。

电路以下列图,二极管导通电压U D=0.7V,常温下U T26mV,电容C对沟通信号可视为短路;u i为正弦波,有效值为10mV。

试问二极管中流过的沟通电流的有效值为多少?解:二极管的直流电流I D (VU D)/R其动向电阻:r D U T/I D 10 图故动向电流的有效值:I d U i/r D1mA现有两只稳压管,稳压值分别是6V和8V,正导游通电压为。

模拟电子技术基础——摘要

模拟电子技术基础——摘要

第一章1.多子的浓度约等于所掺杂的杂质原子的浓度,他受温度的影响小,少子是本征激发形成的,尽管浓度低,但是对温度非常敏感,这将影响半导体的性能。

2.PN结导通时的压降上只有零点几伏,因而应在它所在的回路上串联一个电阻,以限制回路电流,防止PN结因为正向电流过大而烧毁。

3.在电子电路中,如果A1>(5-10)A2,则可称为A1远远大于A2。

4.高掺杂,耗尽层窄,低电压即可击穿,称为齐纳击穿。

5.低掺杂,耗尽层宽,高电压才能击穿,称为雪崩击穿。

6.二极管的主要参数:最大整流电流If,最高反向工作电压Ur,反向电流Ir,最高工作频率Fm。

7.二极管外加微变电流时,等效成为一个动态电阻8.稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内端电压不变,表现出稳压特性,广泛应用于稳压电源和限幅电路中。

9.在稳压电路中,一般要串联一个电阻来限流,从未保证稳压管正常工作。

10.稳压管的主要参数:稳定电压Uz;稳定电流Iz;额定功耗Pzm;动态电阻Rz;温度系数α11.发光二极管的发光颜色取决于所用的材料,开启电压比普通的二极管要大。

12.双极型晶体管(BIT)又称为晶体三极管、半导体三极管。

13.基区薄且掺杂浓度低,发射区掺杂浓度高,集电区面积大。

14.放大是对模拟信号最基本的处理,晶体管的放大作用表现为小的基极电流可以控制大的集电极电流。

15.晶体管的直流放大系数和交流放大系数基本相等,放大倍数太小起不到放大作用,太大则不稳定。

16.晶体管的三个状态:截止区、饱和区、放大区,Ube小于开启电压且集电极反偏时。

饱和区,此时发射极正偏,集电极也正偏,也就是说Uce小于Ube,Ic不仅与Ib有关,还与Uce有关,随着Uce的增大,Ic会增大。

当Uce大于Ube时,也就是集电极反偏时,Ic的大小几乎与Uce 无关,只与Ib的大小有关,表现为线性放大的状态。

17.晶体管的主要参数:共射放大倍数β、最大集电极电流、最大反向击穿电压、级间反向电流Iceo,越小越稳定。

电子电路基础II_12

电子电路基础II_12
电子电路基础 II
第12讲 2014.5.29
1
多级放大器
• 基本放大电路
– 放大倍数大约几十倍 – 如果信号非常微弱,则不能满足放大要求
• 解决办法
– 将多个基本放大器电路连接起来,可以获得更 高的放大倍数 – 多级放大器:其中每个基本放大电路为一级 – 耦合方式:级与级之间的连接方式
• 阻容耦合,直接耦合,变压器耦合,光电耦合
。对比
vo
R2 vin R2ib R1

最后一项是由R3引入的。如果满足
R2 R2ib 1 R3ib R 1
i +和i -引起的失调可以抵消。
R3等于R1和R2的并联,反向放大器输出 对比同向放大器的输出
R Vo 1 2 Vin R2 I b I b R1
ib-引起的失调也是R2ib-,与同相放大 器一样,如果“+”端也串入一个电阻 R3,有可能消除失调。如右图所示。 v i R 代入 v k v v o i i R R RR
i b 3 2 1 1 2 vi R R vin R R vo R R ib 1 2 1 2 1 2
33
放大电路的读图方法
• (1)化整为零:按信号流通顺序将N级放 大电路分为N个基本放大电路。 • (2)识别电路:分析每级电路属于哪种基 本电路,有何特点。 • (3)统观总体:分析整个电路的性能特点。 • (4)定量估算:必要时需估算主要动态参 数。
34
例1
动态电阻无穷大
(1)化整为零,识别电路
1
为输入电流提供直流通路,
2 外接失调调整电路(offset adjuasting circuit),将失调 (offset)降到最低。

清华模电数电课件第12讲互补输出级

清华模电数电课件第12讲互补输出级

电磁兼容性问题
总结词
电磁兼容性问题是指电子设备在电磁环境中 工作时,可能受到其他设备的电磁干扰,同 时也可能对其他设备产生电磁干扰。
详细描述
解决电磁兼容性问题需要从多个方面入手, 如加强屏蔽措施、优化接地设计、合理布线 等。此外,还可以通过采用滤波、退耦等措 施来降低电磁干扰的影响。在设计和生产过 程中,应遵循相关国家和国际标准,以确保 产品的电磁兼容性符合要求。
互补输出级的电压增益主要由两个晶体管的β值决定,而输出阻抗则由两个晶体管的 并联电阻决定。通过适当的设计和匹配,可以获得较高的电压增益和较低的输出阻 抗。
电路组成
互补输出级通常由两个晶体管、输入和输出变压器、偏置电阻和电容等元件组成。其中,输入变压器将输入信号耦合到互补 输出级的输入端,而输出变压器则将放大后的信号耦合到负载。偏置电阻和电容用于为晶体管提供适当的偏置电压和直流工 作点。
运行。
03
互补输出级的电路设计
电路参数选择
电压参数
根据电路需求,选择合 适的电源电压,确保电
路正常工作。
电流参数
根据负载需求,选择合 适的电流容量,确保电 路能够提供足够的驱动
能力。
频率参数
根据电路功能,选择合 适的频率范围,以满足 信号处理或传输的需求。
功率消耗
考虑电路的功率消耗, 合理选择电源和散热方 案,以确保电路稳定可

04
互补输出级的实际应用
在音频放大器中的应用
音频放大器是互补输出级最常见的应用领域之一。互补输出级能够提供高效率、低 失真和高动态范围的音频输出,因此在音频放大器设计中被广泛采用。
它通常用于驱动扬声器或其他音频负载,提供清晰、动态的音频效果,满足各种音 频应用的需求。

互补输出级介绍

互补输出级介绍

互补输出级的历史与发展
历史
互补输出级的起源可以追溯到20世纪50年代,当时它被发明用于解决交越失真 的问题。随着技术的不断发展,互补输出级的性能也不断得到提升。
发展
近年来,随着电子技术的进步,互补输出级的设计和制造工艺不断改进,其性 能和应用范围也在不断扩展。未来,互补输出级有望在更多领域发挥重要作用。
保设备的正常运行和数据的准确性。
05
互补输出级的优势与挑战
优势分析
高效能
互补输出级能够实现更高的效能,从而提高系统的整体效率。
稳定性好
由于其特定的电路结构,互补输出级具有较好的稳定性,能够保 证系统的可靠性。
适用范围广
互补输出级适用于多种类型的电路,具有较广的应用范围。
挑战与解决方案
电路设计复杂
互补输出级的电路设计相对复杂,需要专业 知识和技能。
元器件选择要求高
为了实现更好的性能,互补输出级对元器件的 选择有较高的要求。
调试难度大
由于其电路结构的特殊性,互补输出级的调试具 有一定的难度。
学习相关知识和技能
加强对互补输出级相关知识和技能的学习,提高设 计能力。
选择合适的元器件
根据实际需求选择性能稳定、质量可靠的元器件 。
详细描述
功率放大倍数反映了输出级电路对功率的放大能力,其值越大,说明输出功率相对于输入功率的增益越大,电路 的功率驱动能力越强。
输入电阻与输出电阻
总结词
输入电阻和输出电阻是衡量输出级电路 输入和输出端阻抗特性的重要参数。
VS
详细描述
输入电阻表示输入端的等效阻抗,其值越 大,说明输入信号在输入端的损耗越小; 输出电阻表示输出端的等效阻抗,其值越 小,说明输出信号在输出端的损耗越小。

互补功率输出级

互补功率输出级

03
CATALOGUE
互补功率输出级的性能分析
输出够提供较高的输出功率,满足各种应用需 求。
效率
通过优化设计和合理匹配元件参数,可以提高输出级的效率 ,降低能耗。
稳定性分析
温度稳定性
互补功率输出级受温度影响较小,可以在较宽的温度范围内保持稳定的性能。
负载稳定性
THANKS
感谢观看
在通信系统中的应用
发射机
互补功率输出级在通信发射机中用于将信号放大并传输到天线, 实现信号的有效发送。
接收机
在通信接收机中,互补功率输出级用于将微弱的信号放大,以便 进一步处理和恢复原始信息。
无线通信模块
无线通信模块中的互补功率输出级能够提供稳定的功率输出,确 保信号传输的可靠性和稳定性。
在电力电子系统中的应用
电路组成
输入级
接收信号并将其放大,为 整个放大器提供合适的输 入信号。
驱动级
将输入级放大的信号进一 步放大,为输出级提供足 够的驱动功率。
输出级
将驱动级放大的信号进行 功率放大,以驱动负载。
电路元件的选择与计算
元件参数
根据电路设计要求,选择合适的 元件参数,如电阻、电容、电感
等。
元件值计算
根据电路原理和设计要求,计算元 件的值,以确保电路的正常运行。
未来发展方向与挑战
高效能与小型化
随着电力电子技术的不断发展,互补功率输出级需要进一 步提高能效,同时减小体积和重量,以满足日益增长的高 密度集成需求。
可靠性问题
随着工作频率的提高和开关速度的加快,互补功率输出级 的可靠性问题愈发突出,需要加强可靠性设计和寿命评估 。
集成化与模块化
为了简化系统设计和降低成本,互补功率输出级需要向集 成化和模块化方向发展,同时需要解决多芯片模块的热管 理、电磁兼容等问题。

基于multisim的互补输出电路仿真测试

基于multisim的互补输出电路仿真测试

基于Multisim互补输出电路的仿真测试摘要随着集成电路的广泛应用,其电路的输出级也在不断的变化中,大多数输出电路采用互补输出形式,由于互补输出电路具有输出正负方向对称,双向跟随,带负载能力强等特点,常作为直接耦合多级放大电路的输出级。

在集成运放电路输出级中互补输出电路不仅作为其输出级用于带动负载,也作为集成功率放大器的输出级形式。

本文介绍了互补输出的基本电路以及两种消除交越失真的互补输出级,并针对选定的晶体管等元件参数,应用Multisim10.0进行了仿真,主要包括静态时晶体管基极和发射极电位,以及动态时输入与输出波形的峰值、幅频及失真性等,通过对数据分析,得出该互补电路适合大多数电路输出级设计以及双向跟随特性。

关键词:互补输出级,交越失真,Mulitisim10AbstractAlong with the extensive application of integrated circuit, the circuit of the output stage is also in constant change, most of the output circuit using complementary output form, due to complementary output circuit with output positive and negative direction symmetry, two-way follow, with strong ability to load characteristics, often as directly coupled multi-stage amplification circuit of the output stage.In the integrated operational amplifier circuit output stage complementary output circuit not only as the output stage is used to drive the load, also serves as an integrated power amplifier output stage form.This paper introduces the complementary outputs of the basic circuit and two eliminate distortion is complementary output stage, and according to the selected transistor elements such as parameters, the application of multisim10.0 simulation, mainly including static transistor base and emitter potential, as well as dynamic input and output waveform peak, amplitude frequency and distortion, through the analysis of the data that the complementary circuit suitable for most of the output stage circuit design and two-way following characteristics.Keywords: Complementary output stage, crossover distortion, Mulitisim10目录1 绪论 (1)2 互补输出电路的工作原理 (1)2.1 基本互补输出电路 (1)2.2 消除交越失真的互补输出级 (2)3 仿真测试的目的、方法和要求 (4)3.1 消除互补输出级交越失真电路测试仿真的目的 (4)3.2 搭建消除互补输出级交越失真的测试电路 (4)3.3 掌握消除交越失真电路的原理与波形特点 (4)3.4 仿真内容 (4)4 对消除互补输出级交越失真的仿真分析 (5)4.1 搭建基本互补和消除交越失真互补输出级电路 (5)4.2 静态测试和动态测试 (5)4.3 仿真测试的分析与结论 (8)4.3.1 基本互补输出电路的仿真分析 (8)4.3.2 消除交越失真的互补输出级电路的仿真分析 (8)5 结语 (8)6 参考文献 (9)第1页共11页1 绪论互补输出电路作为直接耦合多级放大电路的输出级,本文对互补输出电路的基本原理进行了具体阐述,并对其交越失真的产生和如何消除做了说明,至于元件参数的选择,首先通过理论估算,再通过Multisim 进行仿真,测量了电路的静态工作点,基本做到零输入零输出,结构简单,分立元件的数量相对较少,动态调试效果较好。

vbe倍增电路互补输出级

vbe倍增电路互补输出级

vbe倍增电路互补输出级今天咱们来聊一个很有趣的东西,叫VBE倍增电路互补输出级。

这名字听起来是不是有点复杂呀?其实没那么难理解的呢。

咱们先想象一下,电路就像一个小世界,里面有各种各样的小居民在工作。

这个VBE倍增电路互补输出级呀,就像是这个小世界里的一个小团队,大家一起合作来完成一件很重要的事情。

比如说,我们把电路比作一个小乐队。

那这个VBE倍增电路互补输出级就像是乐队里的一组特别的乐器组合。

有一些部分就像小鼓,它能发出一种声音,而另外一些部分就像小喇叭,发出另外一种声音。

它们相互配合,就像小鼓和小喇叭在音乐里配合一样。

在这个电路里呀,有不同的元件。

这些元件就像小积木一样,一块一块搭起来,就组成了这个特别的电路。

就像我们用小积木搭房子一样,每个小积木都有它自己的位置和作用。

我给你们讲个小故事吧。

从前有个小机器人,它需要有一个能控制它手脚动作的东西,就像我们的大脑控制我们的身体一样。

这个VBE倍增电路互补输出级就像是小机器人的这个控制部分。

当小机器人想要抬手的时候,这个电路就像一个聪明的小助手,告诉小机器人的手臂应该怎么动。

这个电路还有个很神奇的地方呢。

它可以让电流按照我们想要的方式流动。

就像小河流里的水,如果没有东西引导,水就会乱流。

但是有了这个电路,电流就像被小堤坝和小渠道引导的水一样,乖乖地按照我们设定的路线走。

再想象一下,我们有一个小花园,里面有各种各样的花。

这个电路就像是给花浇水的小水管系统。

不同的部分就像不同的小水管,把水准确地送到每一朵需要水的花那里。

这个VBE倍增电路互补输出级就是这个小水管系统里很关键的一部分,它能让水的分配更加合理,让每一朵花都能茁壮成长。

所以呀,这个VBE倍增电路互补输出级虽然听起来有点奇怪,但是它在电路这个小世界里可是非常重要的呢。

它就像一个小魔法阵一样,让电路里的各种东西都能和谐地工作起来。

下次再听到这个名字的时候,就可以想到我们今天讲的这些有趣的故事啦。

《互补输出级》课件

《互补输出级》课件
互补输出级
contents
目录
• 互补输出级简介 • 互补输出级的性能分析 • 互补输出级的实际应用 • 互补输出级的优化与改进 • 互补输出级的发展趋势与展望
01
互补输出级简介
定义与特点
定义
互补输出级是一种电子放大电路,用 于将前级电路的信号放大并输出到负 载。
特点
具有高输出功率、低输出阻抗、大动 态范围和低失真等特点,广泛应用于 音频放大器和功率放大器中。
选择适当的电阻、电容、电感等元件参数,以减小失真度。
优化电路结构
通过改进电路结构,如采用负反馈或正反馈,来减小失真度。
调整工作点
适当调整晶体管的工作点,可以减小失真度,提高输出信号的质量 。
提高频率响应
选择适当的元件参数
01
选择适当的电阻、电容、电感等元件参数,以提高频率响应。
采用适当的滤波器
02
新型互补输出级的开发
为了实现更高的性能,新型互补输出级的开发需要综合考虑电路设计、材料选择、制程工艺等多个方 面。同时,还需要借助先进的仿真和测试工具,以确保设计的可行性和可靠性。
互补输出级与其他电路的集成与优化
互补输出级与数字电路的 集成
互补输出级与数字电路的集成可以实现信号 的高速传输和处理,提高系统的整体性能。 为了实现高效的集成,需要解决不同电路之 间的接口和匹配问题,以确保信号的稳定传 输。
频率响应
总结词
频率响应描述了互补输出级在不同频率下的性能表现。
详细描述
频率响应是指输出信号的幅度随频率变化的特性。理想情况下,频率响应应该平 坦且宽广,以保证在音频或射频范围内都能获得良好的性能表现。频率响应受到 电路元件的参数和配置的影响。
失真度

互补输出级的二极管的作用

互补输出级的二极管的作用

互补输出级的二极管的作用
互补输出级的二极管是指在放大器电路中用来提高输出级的二
极管。

它的作用有以下几个方面:
1. 温度补偿,二极管的电压随温度的变化而变化,利用互补输
出级的二极管可以实现对温度的补偿。

在放大器工作时,温度的变
化可能会导致电路性能的变化,而互补输出级的二极管可以帮助稳
定电路的工作温度,从而提高整体性能的稳定性。

2. 防止交越失真,在放大器工作时,输出级的信号可能会出现
交越失真,即正半周和负半周的信号失真。

互补输出级的二极管可
以通过对信号进行补偿,使得输出信号更加准确,有效地减少交越
失真的发生,提高放大器的线性度。

3. 提高输出功率,互补输出级的二极管还可以帮助提高放大器
的输出功率。

在放大器工作时,二极管可以帮助提高输出级的效率,使得放大器可以输出更大的功率,从而满足更高要求的音频输出。

总的来说,互补输出级的二极管在放大器电路中起着温度补偿、
防止交越失真和提高输出功率的作用,是一个重要的组成部分,可以有效提高放大器的性能和稳定性。

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二、基本电路
1. 特征:T1、T2特性理想对称。
2. 静态分析
T1的输入特性
理想化特性
静态时T1、T2均截止,UB= UE=0
3. 动态分析
ui正半周,电流通路为 +VCC→T1→RL→地,
+ +
uo = ui
ui负半周,电流通路为
地→ RL → T2 → -VCC, uo = ui
两只管子交替工作,两路电源交替供电, 双向跟随。
2. 例题
动态电阻无穷大
(1)化整为零,识别电路
第一级:双端输入单端输出的差放 第二级:以复合管为放大管的共射放大电路 第三级:准互补输出级
(2)基本性能
输入电阻为2rbe、电压放大倍数较大、输出电阻 很小、最大不失真输出电压的峰值接近电源电压。
(3)判断电路的同相输入端和反相输入端

同相 输入端
第十二讲 互补输出级
一、对输出级的要求 二、基本电路 三、消除交越失真的互补输出级 四、准互补输出级 五、直接耦合多级放大电路
一、对输出级的要求
互补输出级是直接耦合的功率放大电路。 对输出级的要求:带负载能力强;直流功耗小; 负载电阻上无直流功耗; 射极输出形式 最大不失真输出电压最大。
静态工作电流小 双电源供电时Uom的峰 值接近电源电压。 单电源供电Uom的峰值 接近二分之一电源电压。 输入为零时输出为零
4. 交越失真
+ +
信号在零附近两 只管子均截止
开启 电压
消除失真的方法: 设置合适的静态工作点。
三、消除交越失真的互补输出级
• 对偏置电路的要求:有合适的Q点,且动态电 阻尽可能小,即动态信号的损失尽可能小。 • 如果信号为零时两只管子处于临界导通或微导 通状态,那么当有信号输入时两只管子中至少 有一只导通,因而消除了交越失真。 • 二极管导通时,对直流电源的作用可近似等效 为一个0.6~0.8V的直流电池,对交流信号的 作用可等效为一个数值很小的动态电阻。
静态时:U BE1 U BE2 U EB3 (1 R3 )U BE5 R4
动态时: ub1 ub3 ui
Hale Waihona Puke 五、直接耦合多级放大电路1. 放大电路的读图方法 (1)化整为零:按信号流通顺序将N级放大电 路分为N个基本放大电路。 (2)识别电路:分析每级电路属于哪种基本电 路,有何特点。 (3)统观总体:分析整个电路的性能特点。 (4)定量估算:必要时需估算主要动态参数。



反相 输入端


接法 共射 共集 共基
输入 b b e
输出 c e c
相位 反相 同相 同相
整个电路可等 效为一个双端输 入单端输出的差 分放大电路。
(4)交流等效电路
可估算低 频小信号下 的电压放大 倍数、输入 电阻、输出 电阻等。
清华大学 华成英 hchya@
三、消除交越失真的互补输出级
(集成电路中常用)若I 2>>I B,则
静态: U B1B2 U D1 U D2 动态: ub1 ub2 ui
R3+R4 U B1B2 U BE R4 故称之为U BE 倍增电路
四、准互补输出级
为保持输出管的良好对称性,输出管应为 同类型晶体管。
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