第五章 思考题与习题解答
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第五章 思考题与习题解答
5-1 什么是功率放大电路?对功率放大电路有哪些特殊要求?
解 以输出功率为主的放大电路称功率放大电路。
对功率放大电路有四点要求:
①输出功率要足够大,输出电阻越小越好。所谓足够大的功率是指能带动负载作功的功率。输出电阻越小,带负载能力越强。
②效率高。也就是说,在电源电压一定的情况下,输出功率要大,而管耗要小。
③非线性失真小。
④有过载保护措施。这是一种防止过载时由于大电流导致烧管的安全措施。一般是设计保护电路。
5-2 什么是交越失真?它是怎么产生的?用什么方法消除它?
解 交越失真是指在正弦波形的正、负半周交界处出现台阶现象的失真情况。其原因是晶体管存在死区电压,它的特性为非线性特性,因此交越失真属于非线性失真。克服的办法是加小偏置,使在无信号输入时,小偏置电压等于晶体管的死区电压(或开启电压),一旦有信号加入,晶体管立刻进入线性工作区,这样就不会出现交越失真了。
5-3 功率放大电路按工作状态不同可分为哪三种?它们各有什么优缺点? 解 功率放大电路按工作状态不同可分为甲类、乙类、甲乙类三种。甲类的最大优点是在信号周期内不失真。缺点是效率低,在不加信号时也消耗能量,而且静态管耗最大,严重抑制了效率的提高。乙类的优点是效率高。静态时管耗为零。缺点是有削半波失真,只能输出半个周期。甲乙类是介乎于甲类和乙类两种工作状态之间的一种,其效率比较高,失真情况介乎于以上二者之间,是一种经常采用的工作状态。
※※5-4 甲乙二人在讨论功率放大电路的供电问题时,甲认为从能量守恒的概念出发,当输出功率大时,电源给出的电流理应增加;乙则认为只要输出幅度不失真,电流应在静态值附近上下波动,不管输出幅度大小,其平均值应不变。你同意哪一种观点?
解 对于甲类功放,乙说得对。因为此时V CQ1cm I I I ==。而对于乙类功放,甲说得对。因为此时V cm 2πI I =。两种功放均符合能量守恒。
※※5-5 甲乙二人在讨论功率放大管的发热问题时,甲认为当输出功率最大时管子最热,因为电流消耗大;乙则认为此时最冷,因损耗在管子中的功率已经都转换成输出功率。你同意哪一观点?
解 对于甲类功放,乙说得对。因为
T CC C ce cm V o 12P V I U I P P =-=-
当电源一定,即V P 一定,输出功率o P 增大时,管耗T P 减小,管子冷下来。而对于乙类功放,甲、乙二人说得都不对。
5-7 如图题5-7(a)所示为直接耦合功率放大电路,若2V 、3V 的饱和压降CES U =3 V ,试求:
(1)负载L R 所得到的最大不失真功率om P ;
(2)电路的实际效率;
(3)晶体管2V 、3V 的最大管耗及所承受的最大反向电压(耐压);
※(4)若输入信号波形如图题5-7(b)所示,试在该图上画出对应的c2i 、
c3i 和o U 的波形。
图题5-7
(a)电路;(b)答案图
目的 讨论OCL 功放的工作原理,并求其性能参数。
分析 这是两级放大电路,第一级由NPN 管1V 构成工作点稳定的共射放大电路,12R R 、、45V V 、作为1V 管的集电极负载,相当于c R ;第二级由2V 与3V 构成OCL 功放电路,2R 、45V V 、串联支路两端的电压作为功放级的小偏置电压,是为了防止输出波形出现交越失真的。由于第一级位于功放级之前,它将输入信号i U 放大并反相后再去推动功放级,因此也把它称作推动级;又因为功放级一般为末级,直接带负载,1V 级就处在它前面,所以又称末前级(或前置级)。
解 (1)用公式求om P :
()22CC
CES om L (123)5W 228V U P R --==≈⨯
(2)求实际效率η实有两种方法。
法一:
C C C E S CC 12378.5%59%12V U V ηη--=⨯=⨯≈理实 法二:由定义式
om V 100%P P η=⨯ 其中 V C C c m 2212312ππ8P V I -==⨯⨯≈8.6 W
则 η实=58.6×100%≈58.1%
可见,两种方法所得到结果很近似,均有效。
(3)用公式计算管耗的最大值。为了选管时留有充分的余地,公式中的om P 要用理想值代入
22CC T1m om()L 1120.20.22528V P P R ==⨯=⨯⨯⨯理=1.8 W
耐压 R M C C 2212U V ==
⨯=24 V (4)当i U 为正半周时,经1V 级放大并反相,在1V 集电极出现负半周,2V 、3V 管的基极均为负,则2V 管截止,3V 管导通,c2i =0,c3i 为正半周波形,OCL 功放不反相,因此o U 也是负半周。
当i U 为负半周时,则情况相反,2V 管导通,c2i >0,有输出,而3V 管截止,c3i =0无输出,o U 为正半周。比较i U 与o U 波形,
o U 为反相并放大了的正弦波。c2i 、c3i 、o U 波形画在图题5-7(b)中。
图题5-8
※5-8 功放电路如图题5-8所示。试回答以下问题:
(1)为使输出最大幅值正、负对称,静态时A 点电位应为多大?若不满足时,应调节哪个元件?
(2)若晶体管3V 、5V 的CES U 均为3 V ,求电路的最大不失真输出功率om P 及效率η;
(3)晶体管3V 、5V 的最大管耗Tm P 。
目的 分析计算准OTL 功放。
分析 图题5-8由两级构成,第一级由1V (NPN)管构成共射电路,它的c R 由1R 、0V 、W R 构成;第二级是准OTL 功放,由2V 与3V 构成NPN 型复合管,4V 与5V 构成PNP 型复合管,3V 与5V 为同类型(均为NPN)的输出管,因此称“准”。OTL 与OCL 功放的差别:在OCL 的基础上,在输出端加一个大电容C ,称输出电容,并将双电源改为单电源供电。电容器是贮能元件,充电后可代替负电源使用。在计算性能参数时,与计算OCL 功放的公式一样,只是把其中的VCC 处改为CC 12V 即可。OTL 功放的局限性是不宜集成化。