功率放大电路的一般问题

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功率放大器易损坏原因

功率放大器易损坏原因

功率放大器易损坏原因
功率放大器容易损坏的原因主要有以下几个方面:
1. 供电线路各相电源负荷不平衡,使中心线有电流通过,一旦中心线烧断,使相电压变成线电压,达到380V左右,由于各相所带负荷不等,因此各相间电压也会有高低不等,这时正在工作的放大器会因电压升高而烧坏。

2. 放大器电源中的滤波电容因长时间工作,电容干枯、老化、容量变小,在电视屏幕上产生50Hz上下移动的交流横道线,使画面不干净,这是维修中常见到的故障。

3. 放大器内部散热不好,使电平出现波动,原因是可调部位是金属片,放大器温度过高时,非常容易使可调金属片热胀冷缩,造成接触不良,使电平不稳定。

4. 使用一定年限的放大器指标会变坏,元件老化,特别是前几级的放大器一定要换掉,以免影响传输质量;出故障经修复后的放大器不能用在主干线和支干线的前几级;可用在户数较少的终端上,一旦出故障,也不会影响大面积用户收看电视。

5. 放大器本身温度过高,加上安装的位置又是太阳直射的地方,也容易使放大器保险烧断,中断电视信号。

6. 功放管质量欠佳,或额定参数、V(BR)R、ICM、PCM比原功放管小;功放管散热不良;220V电源陡升,使功放管因电压过高而击穿;电路有低频振荡或高频自激、话筒反馈啸叫;负载短路(无保护电路或保护电路失效)引起过载;在非正常状态下工作等也可能导致放大器损坏。

综上所述,要保证功率放大器的稳定性和可靠性,除了选用优质的放大器之外,还要注意正确使用和维护,避免超出其承受范围。

如遇到问题应及时检查和维修。

功率放大电路

功率放大电路

Q O
uCE
Ucem
8.1功放 一般问题
8.1
功率放大电路的一般问题
(3)甲乙类工作 状态。它是介于甲 类和乙类之间的工 作状态, 即发射结 处于正向运用的时 间超过半个周期, 但小于一个周期, 即导通角θ 大于 180°小于360°, 甲乙类工作状态又 称为AB类工作状态。
8.2 乙类功放
提高效率
3.
减小失真
管子的保护
提高效率的途径 降低静态功耗,即减小静态电流。
4.2 8.1功放 MOSFET 一般问题
8.1
功率放大电路的一般问题
3.
功率放大器的分类
功率放大器根据功放管导通时间的长短(或集电极电流流通 时间的长短或导通角的大小), 分为以下3种工作状态: (1)甲类工作状 态。甲类工作状态 下,在整个周期内 晶体管的发射结都 处于正向运用, 集 电极电流始终是流 通的, 即导通角θ 等于360°, 甲类 工作状态又称为A 类工作状态。
+UCC
Rc V1 Rb R1 VD1 VD2 V2 ui V5 -UEE V4 V3
准互补对称电路
8.3 甲乙类 功放
8.3.2
静态偏置
甲乙类单电源互补对称电路
1.
调整R1、R2 阻值的大小,可使
1 VK VCC 2
此时电容上电压
1 VC VCC 2
2.
动态工作情况
K点电位受到限制
此电路存在的问题:
8.3 甲乙类 功放
8.3.1
c +
甲乙类双电源互补对称电路
c Ic
c+Βιβλιοθήκη b- Ic b Ib Ie
c

b b
Ib Ie e - (a) e -

功率放大电路

功率放大电路
电工电子技术
授课教师:徐升鹏
项目:功率电路制作
2020/5/16
2
第五章 功率放大电路
§ 5.1 功率放大电路的一般问题 § 5.3 乙类双电源互补对称功放电路 § 5.4 甲乙类互补对称功放电路 § 5.5 集成功率放大器
引言
多级放大电路:
几级放大电路的串联构成的电路
多极放大电路中,输出的信号往往需要送到 负载,去驱动一定的装置,或驱动执行装置, 通常采用的就是功率放大电路。
引言
本章的主要内容就是由晶体管BJT组成的 功率放大电路。
前面所讨论的放大电路主要用于增强电压 幅度或电流幅度,因而相应地称为电压放大 电路或电流放大电路。强调的是不同的输出量。
2020/5/16
5
§ 5.1 功率放大电路的一般问题
功率放大器的作用: 用作放大电路的输出级, 以驱动执行机构。如使扬声器发声、继电器动 作、 仪表指针偏转等。
T2 RL
-VCC
甲乙类双电源互补对称功放电路OCL
1.克服交越失真的措施:
+VCC
电路中增加 R1、D1、D2、R2
R1
T1
支路
D1
静态时: T1、T2两管发射 结电位分别为二极管
D1、 D2的正向导通压 降,致使两管均处于
微弱导通状态.
vi D2 R2
VL iL T2 RL
在负载上静态时电流为零,电压为零。 -VCC
集成功放LM384: 生产厂家:美国半导体器件公司 电路形式:单电源 输出功率:8负载上可得到5W功率 电源电压:最大为28V
集成功放 LM384管脚说明:
14 -- 电源端( Vcc)
3、4、5、7 -- 接地端( GND) 10、11、12 -- 接地端(GND)

第9章功率放大电路习题解答

第9章功率放大电路习题解答

第9 章自测题、习题解答自测题9一、功率放大器和电压放大器没有本质区别,但也有其特殊问题,试简述功率放大器的特点。

解:功率放大电路与电压放大电路本质上没有区别,功率放大电路既不是单纯追求输出高电压,也不是单纯追求输出大电流,而是追求在电源电压确定的情况下,输出尽可能大的不失真的信号功率,功率放大器的特点: 1. 输出功率要大 2. 转换效率要高 3. 非线性失真要小。

二、分析下列说法是否正确,凡对者在括号内打“V”,凡错者在括号内打“X” 。

(1)在功率放大电路中,输出功率愈大,功放管的功耗愈大。

()(2)功率放大电路的最大输出功率是指在基本不失真情况下,负载上可能获得的最大交流功率。

()(3)功率放大器为了正常工作需要在功率管上装置散热片,功率管的散热片接触面是粗糙些好。

()(4)当OCL 电路的最大输出功率为1W 时,功放管的集电极最大耗散功率应大于1W。

()(5)乙类推挽电路只可能存在交越失真,而不可能产生饱和或截止失真。

()(6)功率放大电路,除要求其输出功率要大外,还要求功率损耗小,电源利用率高。

()(7)乙类功放和甲类功放电路一样,输入信号愈大,失真愈严重,输入信号小时,不产生失真。

()(8)在功率放大电路中,电路的输出功率要大和非线性失真要小是对矛盾。

()(9)功率放大电路与电压放大电路、电流放大电路的共同点是1)都使输出电压大于输入电压;()2)都使输出电流大于输入电流;()3)都使输出功率大于信号源提供的输入功率。

()(10)功率放大电路与电压放大电路的区别是1)前者比后者电源电压高;()2)前者比后者电压放大倍数数值大;()3)前者比后者效率高;()4)在电源电压相同的情况下,前者比后者的最大不失真输出电压大;(11) 功率放大电路与电流放大电路的区别是1 )前者比后者电流放大倍数大;()2)前者比后者效率高;()解:⑴X,当输出电压峰值为0.6Vcc时,功放管的管耗最大约为最大输出功率的五分之一。

电子电路中的功率放大器稳定性问题如何解决

电子电路中的功率放大器稳定性问题如何解决

电子电路中的功率放大器稳定性问题如何解决在电子电路设计中,功率放大器扮演着重要的角色。

然而,功率放大器的稳定性问题常常困扰着电路设计师。

本文将探讨功率放大器稳定性问题的原因,并提出解决这些问题的一些方法和技巧。

一、功率放大器稳定性问题的原因功率放大器的稳定性问题主要源于其不稳定的极点和不稳定的传输参数。

这些问题可能导致放大器的振荡或频率失真,对电路性能造成严重影响。

1. 极点分布:功率放大器的稳定性受到其极点分布的影响。

极点的数量、位置和稳定性决定了放大器的行为。

若极点位于单位圆内或非线性区域,则放大器容易产生振荡。

2. 传输参数:功率放大器的传输参数对放大器的稳定性也有一定影响。

传输参数中的相位和增益特性对于信号的放大和传输至关重要。

信号的正反馈或相位延迟可能导致放大器产生振荡。

二、解决功率放大器稳定性问题的方法为了解决功率放大器稳定性问题,设计师可以采取以下一些方法和技巧。

1. 负反馈:负反馈是解决功率放大器稳定性问题的一种常见方法。

通过在放大器环路中引入一个反馈回路,可以有效减小放大器的非线性和相位失真。

负反馈能够降低放大器的放大倍数,并增加放大器的带宽和稳定性。

2. 补偿网络:利用补偿网络也可以改善功率放大器的稳定性。

补偿网络通常由电容器和电阻器构成,用于调整输出信号的相位和增益响应。

补偿网络的设计需要考虑到放大器的非线性和相位特性,以实现稳定的放大器性能。

3. 规避振荡:为了规避振荡问题,设计师可以采取一些措施。

例如,合理选择功率放大器的输入和输出端口的匹配网络,以确保输入输出的阻抗匹配。

此外,采用合适的功率分配和功率调控方法,避免功率放大器在工作过程中产生过大的信号波动。

4. 模拟仿真:使用模拟仿真软件,如SPICE等,可以帮助设计师在设计阶段对功率放大器的稳定性进行评估和优化。

通过构建电路模型并进行仿真分析,可以发现和解决潜在的稳定性问题,提前预测和改善功率放大器的性能。

5. 参数优化:在功率放大器设计中,参数优化也是关键的一步。

otl功率放大电路实验注意事项

otl功率放大电路实验注意事项

《OTL功率放大电路实验注意事项》在进行OTL功率放大电路实验之前,我们需要清楚地了解一些注意事项,以确保实验顺利进行并取得准确的结果。

OTL功率放大电路是一种无输出变压器的功放电路,通常用于要求音质高、失真低的音响设备中。

在实验过程中,我们需要特别注意以下几点:一、电源稳定性在进行OTL功率放大电路实验时,电源的稳定性是非常重要的。

因为OTL功率放大电路一般工作在较高的电压下,而电压的波动会直接影响到输出功率和失真情况。

我们在实验前需要确保电源的输出稳定性,可以选择使用稳压器或者滤波器等设备来提高电源的稳定性。

二、集电极电流OTL功率放大电路中的集电极电流对实验结果也有很大的影响。

通常情况下,功率放大管的集电极电流要尽可能地大,以保证输出功率和音质。

在实验中,我们需要通过合适的电阻或者调整电源电压的方式来控制集电极电流,以达到最佳的工作状态。

三、输出负载在实验中考虑输出负载的匹配问题也是非常重要的。

OTL功率放大电路一般需要匹配适当的输出负载才能发挥出最佳的性能,否则可能会导致功率损耗和失真。

在实验中需要选择合适的负载电阻并确保其与功率放大管的输出阻抗匹配。

四、散热问题由于OTL功率放大电路工作时会产生较大的热量,因此在实验中需要重点考虑散热问题。

合理的散热设计可以有效地降低功率放大管的工作温度,延长其使用寿命并提高性能。

在实验中需要留意功率放大管的散热方式,并确保散热效果良好。

五、输入输出保护在进行OTL功率放大电路实验时,我们还需要考虑输入输出保护的问题。

在实验中,我们需要充分考虑输入信号的幅值范围和保护电路的设计,以避免因信号过大或过小而损坏功率放大电路。

总结回顾:OTL功率放大电路实验需要注意的几个方面包括电源稳定性、集电极电流、输出负载、散热问题和输入输出保护。

在实验过程中,这些方面都需要我们重点关注和合理设计,以确保实验顺利进行并取得准确的结果。

个人观点和理解:OTL功率放大电路是一种重要的音频功放电路,其稳定性和性能优劣直接影响到音质和功率输出。

功率放大电路习题二

功率放大电路习题二

功率放大电路习题二1. 乙类互补对称功率放大电路会产生交越失真的原因是( A )。

A 晶体管输入特性的非线性 B 三极管电流放大倍数太大 C 三极管电流放大倍数太小 D 输入电压信号过大2. OTL 电路中,若三极管的饱和管压降为U CE(sat),则最大输出功率P o(max)≈( B )。

A L2CE(sat)CC 2)(R U V - BL2CE(sat)CC212)(R U V - C L2CE(sat)CC 212)(R U V - 3. 在准互补对称放大电路所采用的复合管,其上下两对管子组合形式为( A )。

A NPN —NPN 和PNP —NPN B NPN —NPN 和NPN —PNP C PNP —PNP 和PNP —NPN4. 关于复合管的构成,下述正确的是( A ) A 复合管的管型取决于第一只三极管 B 复合管的管型取决于最后一只三极管C 只要将任意两个三极管相连,就可构成复合管D 可以用N 沟道场效应管代替NPN 管,用P 沟道场效应管代替PNP 管 5.复合管的优点之一是( B )。

A 电压放大倍数大B 电流放大系数大C 输出电阻增大D 输入电阻减小 6. 图示电路( B )A 等效为PNP 管B 等效为NPN 管C 为复合管,第一只管子的基极是复合管的基极、发射极是复合管的集电极 7. 图示电路( C )A .等效为PNP 管,电流放大系数约为(β1+β2)B .等效为NPN 管,电流放大系数约为(β1+β2)C .等效为PNP 管,电流放大系数约为β1β2D .等效为NPN 管,电流放大系数约为β1β2E .连接错误,不能构成复合管8. 功率放大电路的最大输出功率是在输入功率为正弦波时,输出基本不失真的情况下,负载上可能获得的最大( C )。

A 平均功率B 直流功率C 交流功率9. 一个输出功率为8W 的扩音机,若采用乙类互补对称功放电路,选择功率管时,要求P CM ( A )。

功率放大电路基础知识讲解

功率放大电路基础知识讲解

第三章功率放大电路第一节学习要求第二节功率放大电路的一般咨询题第三节乙类双电源互补对称功率放大电路第四节甲乙类互补对称功率放大器第一节学习要求:1.了解功率放大电路的要紧特点及其分类;2.熟悉常用功放电路的工作原理及最大输出功率和效率的计算;3.了解集成功率放大电路及其应用。

本章的重点:OCL、OTL功率放大器本章的难点:功率放大电路要紧参数分析与计算第二节功率放大电路的一般咨询题功放以获得输出功率为直截了当目的。

它的一个全然咨询题确实是基本在电源一定的条件下能输出多大的信号功率。

功率放大器既然要有较大的输出功率,所以也要求电源提供更大的注进功率。

因此,功放的另一全然咨询题是工作效率咨询题。

即有多少注进功率能转换成信号功率。

另外,功放在大信号下的失真,大功率运行时的热稳定性等咨询题也是需要研究和解决的。

一、功率放大电路的特点、全然概念和类型1、特点:(1)输出功率大(2)效率高(3)大信号工作状态(4)功率BJT的散热2、功率放大电路的类型(1)甲类功率放大器特点:·工作点Q处于放大区,全然在负载线的中间,见图5.1。

·在输进信号的整个周期内,三极管都有电流通过。

·导通角为360度。

缺点:效率较低,即使在理想情况下,效率只能到达50%。

由于有I CQ的存在,不管有没有信号,电源始终不断地输送功率。

当没有信号输进时,这些功率全部消耗在晶体管和电阻上,并转化为热量形式耗散出往;当有信号输进时,其中一局部转化为有用的输出功率。

作用:通常用于小信号电压放大器;也能够用于小功率的功率放大器。

(2)乙类功率放大器特点:·工作点Q处于截止区。

·半个周期内有电流流过三极管,导通角为180度。

·由于I CQ=0,使得没有信号时,管耗非常小,从而效率提高。

缺点:波形被切掉一半,严峻失真,如图5.2所示。

作用:用于功率放大。

(3)甲乙类功率放大器特点:·工作点Q处于放大区偏下。

第八章 功率放大电路

第八章 功率放大电路
Vi
+Vcc
T1
iL RL T2
uo
t
vo t 失真
-Vcc
输入信号 vi在过零前后,输出 信号出现的失真。
8.4 甲乙类互补对称功率放大电路
乙类双电源互补对称功率放大电路存在的问题
vi很小时,在正、负半周交替过 零处会出现非线性失真,这 个失真称为交越失真。
8.4.1 甲乙类双电源互补对称电路
2
P o Vo I
Vom (VCC VCES ) 2 最大不失真功率为: Pomax 2R L 2R L 2 理想最大输出功率为: oM VCC (Vom VCC 略VCES ) P 2R L
2.三极管的管耗PT
1 π PT1 = 0 vCE iCd( t ) 2π
+Vcc T1
偏置电压/V 0.60
为解决交越失真,可给三极管稍稍加一点偏置,使之工作在甲乙类。
谐波失真度
THD /% 1.22 0.244
ICQ/mA
0.048 0.33
+
Vi -
RL
+ vo -
0.65
0.70
0.75
2.20
13.3
0.0068
0.0028
T2
-Vcc
VCE4=VBE4(R1+R2)/R2
当Vom = VCC 时,η
max=π
2
/4 =78.5%。
8.3.3 功率BJT的选择
1.最大管耗和最大输出功率的关系
1 VCCVom Vom PT 1 ( ) RL 4
2
问:Vom=? PT1最大, PT1max=?
用PT1对Vom求导得出: PT1max发生在Vom=2VCC/=0. 64VCC处 将Vom=0.64VCC代入PT1表达式得:

功率放大电路(模拟电子技术)

功率放大电路(模拟电子技术)

Po
Vo 2
2
.
1 RL
Vo 2 2RL
最大输出功率:
Pom
(Vom 2
)2
1 RL
4、直流电源供给的功率是多少?
PE PVC PVE
5、管耗是多少? PT PE PO
6、效率是多少? η Pom PE 100%
例题:电路参数如下,试计算最大输出功率T1管耗电流源
19
的损耗及效率,设T1的饱和电压VCES≈0.2V
令 vo Vom sin t 单个管子在半个周期内的管耗
PT1
=
1 2π
π
0 vCEiC
d( t)
1 2π
π 0
(VCC
vo
)
vo RL
d( t)
1 2π
π 0
(VCC
Vo
msint
)
Vo
msint
RL
d(
t)
1 2π
π
(VCCVom
sint
V2 om
sin2t )
d(
t)
0
RL
RL
1
工作状态小结 类别 工作点 波 形
甲类 较高
13
导通角 特点
无失真
360
效率低
乙类 最低
180 失真大 效率最高
甲乙类 较低
180 — 失真较大
360
效率较高
功率放大电路提高效率的主要途径:
降低静态功耗,即减小静态电流。
(4)功率放大电路的性能指标
14
p • 输出功率
: o
PO
V0I0
Vo2 RL
Pom
Vom 2
2

乙类双电源互补对称功率放大电路

乙类双电源互补对称功率放大电路

8.3.3 功率BJT的选择
最大管耗及与输出功率的关系
T1管的管耗为
PT1
1 RL
VCCVom π
Vo2m 4
最大管耗可用求极值的方法求解。因此有
dPT1 1 VCC Vom dVom RL π 2
令 dPT1
/ dVom 0
则得
Vom
2VCC π
PT1max
1 RL
2 π
VC2C
8.2 射极输出器——甲类放大的实例
问题2: 功率放大的特殊问题与解决思路 • 如何提高输出功率 • 如何提高效率
✓ 8.3 乙类双电源互补对称功率放大电路
• 甲类乙类甲乙类
8.3.1 电路组成 8.3.2 分析计算
问题3: 功率放大的电路结构 • 甲• 共类集:乙甲类类甲乙乙类类甲乙类
• 互补对称 • 乙类有交越失真
Po
Vom2 2 RL
效率
=
Po PV
=
Po Po PT
8.4.2 甲乙类单电源互补对称电路
要点:只有1个电路-其电路结构:2个共集并联(互补对称)。 功放概念: 甲类乙类甲乙类
1
8.3 乙类双电源互补对称功率放大电路 乙类
8.3.1 电路组成
8.3.2 分析计算
8.3.3 功率BJT的选择
矛 甲类功放的理想效率小于50%
乙类B
vO
Av=1
PNP
NPN
vI
甲乙类AB
克服交越失真:给以微导通的偏置,克服死区电压
4
8 功率放大电路
8.1 功率放大电路的一般问题
1. 功率放大电路的特点及主要研究对象
问题1: 功率放大与电压放大 • 多级电压放大输出级 • 功率放大

第5章 功率放大电路

第5章 功率放大电路

集电极电 流波形
QA
ICQ
=2
uCE
0

2 ωt
(2) 乙类放大电路 静态工作点在截止区,如图5.1.3所示,静态集电极电流 为零,无静态功耗,但输出波形严重失真。 iC 特点 集电极电 流波形 iC2 a. 静态功耗 =π
PC U CEQ I CQ 0
b. 能量转 换效率高
QA
0 uCE
给功率管(T1和T2)一定的直流偏置,使其工作于微 导通状态,即甲乙类工作状态。 U CC (1) 甲乙类互补推挽电路 a. 利用二极管提供偏压 电路如图5-6所示 二极管提供偏 压,使T1、T2 呈微导通状态
2 U CC 4 PT1(U om U CC ) ( ) 0.137Pom RL 4
这是不是最 在理想情况下(即无静态电流,忽略管子饱和压降), 大的管耗呢?
2 1 U CCU om U om 求管耗的极值: PT 2 PT1 ( ) RL 4

dPT 1 2VCC U om 0 dU om RL π
uo
T2
RL
静态功耗为零
U CC
图5-2(a)乙类OCL功放电路原理图
b. ui >0 时 T1导通,T2截止
c. ui <0 时
T2导通,T1截止
输入信号ui
0 t
U CC
U CC
ui
0 t
T1
ic1
RL
ui
T2
电流io方向
ic 2
RL
uo
输入信号ui 电流io 方向
uo
uo≈ui
uo≈ui
5.2 乙类互补对称功率放大电路

功率放大电路(1)

功率放大电路(1)

功率放大电路一、填空题1.工作于甲类的放大器是指导通角等于⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽,乙类放大电路的导通角等于⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽,工作于甲乙类时,导通角为⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽。

2.甲类功率输出级电路的缺点是⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽,乙类功率输出级的缺点是⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽,故一般功率输出级应工作于⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽状态。

3.甲类功率输出级,管子集电极耗散功率最大时,输出功率等于⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽;乙类功率输出级输出功率等于零时,集电极耗散功率等于⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽,集电极耗散功率最大时,最大输出功率是理想值的⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽倍。

4.某功率输出级的输出功率为10W ,若转换效从30%提高到60%,集电极耗散功率减小 ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽W ,电源提供的直流功率减小⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽W 。

5.某互补推挽功率输出级电路,若工作于甲类,电源V cc =6V 负载R L =8Ω,则最大输出功率⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽;电源提供的直流功率⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽W,每管的集电极耗散功率⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽W 。

若此电路工作于乙类状态,则最大输出功率 ⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽W ,电源提供的直流功率⎽⎽⎽⎽⎽W ,各管集电极的耗散功率⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽W,此时效率⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽。

6.下图所示功率输出级放大电路中,已知:V CC =15V ,RL=8Ω。

(1)静态时输出端电压为⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽,若不满足应调整电阻⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽。

(2)加入正⎽弦输入信号,若输出信号出现交越失真,应调制电阻⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽,应该⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽(增大,减小)。

(3)最大可能输出功率⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽W 。

7.某工作于甲类的互补推挽功率输出级,若电源电压和实际负载均不变,则电路由甲类转入乙类,最大输出功率⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽,效率⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽,管子集电极耗散功率⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽。

8.请填写下列表格(已知电源电压为Vcc ,输出功率为P 0)变压器耦合双端推挽电路桥式电路 单电源乙类 推挽电路双电源乙类推挽电路参数 电路形式CEO BU CM I opt R9.乙类推揽放大器,由于三极管的死区电压造成的失真现象,这种失真称为 。

功率放大电路习题

功率放大电路习题

功率放大电路习题第九章功率放大电路1.与甲类功率放大器相比较,乙类互补推挽功放的主要优点是b 。

(a)无输出变压器(b)能量转换效率高(c)无交越失真2.所谓能量转换效率是指b_5(a)输出功率与晶体管上消耗的功率之比(b)最大不失真输出功率与电源提供的功率之比(c)输出功率与电源提供的功率之比3.功放电路的能量转换效率主要与c有关。

(a)电源供给的直流功率(b)电路输出信号最大功率(c)电路的类型4.甲类功率放大电路的能量转换效率最高是a—。

(a) 50% (b) 78.5% (c) 100%5.甲类功率放大电路(参数确定)的输岀功率越大,则功放管的管耗c_。

(a)不变(b)越大(c)越小6.对甲类功率放大电路(参数确定)来说,输出功率越大,则电源提供的功率a,(a)不变(b)越大(c)越小7.甲类功率放大电路功放管的最大管耗出现在输出电压的幅值为aa(a)零时(b)最大时(c)电源电压的一半8.甲类功率放大电路功放管的最小管耗出现在输出电压的幅值为(a)零时(b)最大时(c)电源电压的一半9.乙类互补推挽功率放大电路的能量转换效率最高是b_o(a) 50% (b) 78.5% (c) 100%10 .乙类互补推挽功率放大电路在输出电压幅值约等于—a时,管了的功耗最小。

(a) 0(b)电源电压(c) 0.64倍电源电压11.乙类互补推挽功率放大电路在输出电压幅值约等于c 时,管子的功耗最大。

(a) 0(b)电源电压(c) 0.64倍电源电压12.乙类互补功放电路存在的主要问题是c。

(a)输出电阻太大(b)能量转换效率低(c)有交越失真13.为了消除交越失真,应当使功率放大电路的功放管工作在b—状态。

(a)甲类(b)甲乙类(c)乙类14.乙类互补功放电路中的交越失真,实质上就是c o(a)线性失真(b)饱和失真(c)截止失真15.在乙类互补推挽功率放大电路中,每只管了的最大管耗为___ C ________ O(a) (b) (c)16.设计一个输出功率为20W的功放电路,若用乙类互补对称功率放大,则每只功放管的最大允许功耗PCM至小应有b c(a) 8W (b) 4W (c) 2W17.乙类互补推挽功率放大电路中,若电源电压为VCC,放大管的饱和压降为U CES,那么放大管的最大管压降为b_°(a) (b) (c)18.乙类互补推挽功率放大电路中,流过放大管的最大电流为C 0(a) (b) (c)19.乙类互补推挽功率放大电路中的最大输出电压为b o(a) (b) (c)20.乙类互补推挽功率放大电路最大输出功率为b—。

功放电路习题

功放电路习题
解:
(1)输出功率
(2)二极管D1,D2的作用是为T2,T3提供一个适当的正偏压,使之克服交越失真。
39.OCL功放电路如下图所示。已知输入电压Vi为正弦波,T1,T2的特性对称。
(1)动态时,若出现交越失真,应调整哪个元件,如何调整?
(2)设三极管饱和压降约为0V。若希望在负载电阻RL= 8Ω的喇叭上得到9W的信号功率输出,则电源电压VCC值至少应取多少?
(3)由公式 解得Pom=2.64W
42.OTL功放电路如下图所示,已知VCC= 35V,RL= 35Ω,流过负载电阻的电流为iL= 0.45cosωt(A)。求:
(1)负载上得到的最大功率Pom;
(2)电源提供的平均功率PV。
解:(1)求Pom
(2)求PV
电源提供的功率应为电源电压乘以平均电流,即
B.工作在甲类状态的功率放大器,无信号输入时无功率损耗
C.工作在乙类状态的功率放大器,无信号输入时有功率损耗
D.工作在甲乙类状态的功率放大器无信号输入时无功率损耗()
解:A
13.与甲类功率放大方式比较,乙类OCL互补对称功率放大的主要优点是
A.不用输出变压器B.不用大容量的输出电容
C.效率高D.无交越失真()
25.由于功率放大器中的晶体管处于大信号工作状态,所以微变等效电路方法不再适用。()
解:√
26.功率放大电路比电流放大电路的电流放大倍数大。()
解:×
27.当OCL电路的最大输出功率为1W时,功放管的集电极最大耗散功率应大于1W。
解:×
28.在输入电压为零时,甲乙类互补对称功率放大电路中电源消耗的功率是两个管子的静态电流与电源电压的乘积。()
与电容C2相连的电极。
(2)Po(max)= 9W

功率放大电路解析

功率放大电路解析

OCL 互补对称电路
V CC
RL
由图可知: Ucem = VCC - UCES
一、输出功率 OCL 互补对称电路
数值较大不可忽 略
UomVCC2UCES
Pom
(VCCUCES)2 2RL
大功率管的UCES常为2~3V。
二、效率
Pom(VCC2RULCES)2
PV
1 π
πVCCUCESs 0 RL
int
VCCd(t)
2VCC(VCCUCES) 电源电流
π
RL
PomπVC C UC ES 78 .5%
PV 4 VC C
4
OCL 互补对称电路
3. 晶体管的极限参数(三极管的选择)
iCmax
VCC RL
ICM
uCE m
ax 2VCCUCE
O(B
求PCM ——问题:在输出功率最大时,因管压降最小,故管子损耗 不大;输出功率最小时,因集电极电流最小,故管子损耗也不大。
ICM> VCC/(2RL)
b)集电极最大允许反向电压
Icm
VCC
/2UCES RL
c)集电极最大允许耗散功率PCM
U (BR)CEO
U(BR)CEO VCC
PCMPTm, PTm0.2V 2C R C L 20.2Pom
4.3 采用复合管的互补对称式放大电路 前述功放电路中的问题?
4.3.1 复合管 组成原则:1.前级三极管的输出电流与后级三极管的输入电流
三、晶体管的工作方式 1. 甲类方式:晶体管在信号的整个周期内均处于导通状态 2. 乙类方式:晶体管仅在信号的半个周期处于导通状态 3. 甲乙类方式:晶体管在信号的多半个周期处于导通状态 4. 丙类方式

功率放大电路的一般问题

功率放大电路的一般问题

9.1 功率放大电路的一般问题1. 功率放大电路的特点及主要研究对象 2. 功率放大电路提高效率的主要途径1. 功率放大电路的特点及主要研究对象例如使扬声器发(1) 功率放大电路的主要特点声、继电器动作、 仪表指针偏转、电 动机旋转等多级放大电路末级/末前级——功率放大电路,提供足够大的PO去推动负载工作。

电压放大电路(共射、共集):U 放大(小信号状态),信号不允许失真功率放大电路: P 放大(大信号状态),信号允许一定失真vi 电压放大电路 功率放大电路负载(2) 要解决的问题1)输出功率PO尽可能大管子工作状态处于极限状态:2)非线性失真尽可能小3) 效率要高η PO PV负载输出功率管耗功率PV PO PT电源功率4) 分析方法:图解法(大信号),不能用小信号模型法2. 功率放大电路提高效率的主要途径 降低静态功耗,即减小静态电流。

四种工作状态ICiC甲类--- Q点:交流负载线中点,Q一个周期内均导通,波形好, = 50%OUCE Ot乙类--- Q点:截止区,波形 ICiC严重失真;导通角等于180°,Q = 78.5%OUCE Ot甲乙类--- Q点:放大区, 接近 ICiC截止区,波形严重失真,导通角大于180°QOUCEOendt思路: 一个乙类放大电路:只工作半个周期两个乙类放大电路:分别工作在正负半周, vo得到 一个周期完整波形六管超外差式收音机原理及组装它由输入回路、高放混频、中放、检波、前置低放、功放 等部分组成,接收的频率范围为535KHz~1605KHz的中波段。

它由输入回路、高放混频、中放、检波、前置低放、功放等 部分组成,接收的频率范围为535KHz~1605KHz的中波段。

图中VT1及相关元件组成高放及混频,无线电信号经选频电 路选频后从VT1的基极输入,本振信号从发射极注入,两者 的差频信号经T3传到VT2进行中频放大, VT3及相关电路级成检波电路,经过这部分电路的处理后, 在RP端形成低频声音信号,经RP分压后,送入VT4,进行音频推动放大,功率达到一定要求的信号经输入变压器耦合 送入由VT5、VT6组成的OTL功放电路,经过功放放大的音频信号最后在扬声器发出声音信息,以上就是本机的整个工 作过程。

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功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,带载能力要强。

前面已经介绍了一些电子电路,经过这些电路处理后的信号,往往要送到负载,去驱动一定的装置。

例如,这些装置有收音机中扬声器的音圈、电动机控制绕组、计算机监视器或电视机的扫描偏转线圈等。

这时我们要考虑的不仅仅是输出的电压或电流的大小,而是要有一定的功率输出,才能使这些负载正常工作。

这类主要用于向负载提供功率的放大电路常称为功率放大电路。

功率放大电路的性能指标主要有:最大输出功率、效率等。

前面所讨论的放大电路主要用于增强电压幅度或电流幅度,因而相应地称为电压放大电路或电流放大电路。

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,从能量控制的观点来看,放大电路实质上都是能量转换电路,功率放大电路和电压放大电路没有本质的区别。

上述称呼上的区别只不过是强调的输出量不同而已。

但是,功率放大电路和电压放大电路所要完成的任务是不同的。

对电压放大电路的主要要求是使负载得到不失真的电压信号,讨论的主要指标是电压增益、输入和输出阻抗等,输出的功率并不一定大。

而功率放大电路则不同,它主要要求获得一定的不失真(或失真较小)的输出功率,通常是在大信号状态下工作,因此,功率放大电路包含着一系列在电压放大电路中没有出现过的特殊问题。

(1)要求输出功率尽可能大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。

(2)效率要高由于输出功率大,因此直流电源消耗的功率也大,这就存在一个效率问题。

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。

这个比值越大,意味着效率越高。

(3)非线性失真要小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,而且同一功放管输出功率越大,非线性失真往往越严重,这就使输出功率和非线性失真成为一对主要矛盾。

但是,在不同场合下,对非线性失真的要求不同,例如,在测量系统和电声设备中,这个问题显得重要,而在工业控制系统等场合中,则以输出功率为主要目的,对非线性失真的要求就降为次要问题了。

(4)晶体管的散热问题在功率放大电路中,有相当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)在功率放大电路中,为了输出较大的信号功率,管子承受的电压要高,通过的电流要大,功率管损坏的可能性也就比较大,所以功率管的参数选择与保护问题也不容忽视。

(6)功率放大电路的分析任务是:最大输出功率、最高效率及功率三极管的安全工作参数。

在分析方法上,由于管子处于大信号下工作,故通常采用图解法。

根据放大电路中三极管在输入正弦信号的一个周期内的导通情况,可将放大电路分为下列三种工作状态:(1)甲类放大在输入正弦信号的一个周期内,都有电流流过三极管,这种工作方式通常称为甲类放大。

甲类放大的典型工作状态如A_01所示,此时整个周期都有i C > 0 ,称功率管的导电角θ = 2π。

图A_01效率 是负载得到的有用信号功率(即输出功率P o)和电源供给的直流功率(P V)的比值。

要提高效率,就应将电源供给的功率大部分转化为有用的信号输出功率。

在甲类放大电路中,为使信号不失真,需设置合适的静态工作点,保证在输入正弦信号的一个周期内,都有电流流过三极管。

因此当有信号输入时,电源供给的功率一部分转化为有用的输出功率,另一部分则消耗在管子(和电阻)上,并转化为热量的形式耗散出去,称为管耗。

而在没有信号输入时,这些功率全部消耗在管子(和电阻)上。

甲类放大电路的效率是较低的,喇叭上得到的功率大小要根据交流电压或交流电流的有效值而不是瞬时值。

所以在上述条件下,集电极电流变化的有效值是,由此得出输出功率P SC而电源给出的功率:有没有办法提高甲类放大电路的效率呢?最有效的办法就是采用变压器输出。

由于变压器的互耦功能,经计算,不但可以大幅度地提高等效负载电阻的阻抗,而且原边产生的感应电压与电源电压的迭加使电路的工作电压也有很大提高。

等效负载电阻为:(N1、N2是原、副边线圈各自的匝数)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%。

显然,若能减少管耗,就可以提高效率。

静态电流是造成管耗的主要因素,因此如果把静态工作点Q 向下移动,使信号等于零时电源输出的功率也等于零(或很小),信号增大时电源供给的功率也随之增大,这样电源供给功率及管耗都随着输出功率的大小而变,也就改变了甲类放大时效率低的状况。

实现上述设想的电路有乙类和甲乙类放大乙类放大在输入正弦信号的一个周期内,只有半个周期,三极管的i C > 0 ,称为乙类放大。

其典型工作状态如图A_03所示,此时功率管的导电角θ = π 。

乙类和甲乙类放大主要用于功率放大电路中。

虽然减小了静态功耗,提高了效率,但都出现了严重的波形失真,因此,既要保持静态时管耗小,又要使失真不太严重,这就需要在电路结构上采取措施。

甲乙类放大在输入正弦信号的一个周期内,有半个周期以上,三极管的i C > 0 ,称为甲乙类放大。

其典型工作状态如图A_02所示,此时功率管的导电角θ满足: π < θ < 2π 。

图A_03图A_02乙类双电源互补对称功率放大电路下面来研究一下图B_01a 所示的互补对称电路。

T 1和T 2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,R L 为负载。

由于该电路无基极偏置,所以v BE1 = v BE2 = v i 。

当v i =0时,T 1、T 2均处于截止状态,所以该电路为乙类放大电路。

这个电路可以看成是由图XX_01b 、c 两个射极输出器级合而成。

考虑到BJT 发射结处于正向偏置时才导电,因此当信号处于正半周时,v BE1 = v BE2 >0 ,则T 2截止,T 1承担放大任务,有电流通过负载R L ;而当信号处于负半周时,v BE1 = v BE2 <0 ,则T 1截止,T 2承担放大任务,仍有电流通过负载R L ;这样,一个在正半周工作,而另一个在负半周工作,两个管子互补对方的不足,从而在负载上得到一个完整的波形,称为互补电路。

互补电路解决了乙类放大电路中效率与失真的矛盾。

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XX_01a 所示电路通常称为乙类互补对称电路。

功率放大电路的分析任务是求解最大输出功率、最高效率及功率三极管的安全工作参数等性能参数。

分析的关键是v o 的变化范围。

在分析方法上,通常采用图解法,这是因为BJT 处于大信号下工作,且乙类互补对称电路的晶体管只有半个周期导通。

图B(a )基本互补对称电路 (b )由NPN 管组成的射极输出器 (c )由PNP 管组成的射极输出器 图C_01图C_02图C_02a表示图C_01电路在v i为正半周时T1的工作情况。

图中假定,只要v BE1= v i >0,T1就开始导电,则在一周期内T1导电时间约为半周期。

随着v i的增大,工作点沿着负载线上移,则i o = i C1增大,v o 也增大,当工作点上移到图中A点时,v CE1 =V CES ,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。

根据上述图解分析,可得输出电压的幅值为V om = I om R L = V CC - V CE1 ,其最大值为V ommax= V CC -V CES。

图C_01中T2的工作情况和T1相似,只是在信号的负半周导电。

为了便于分析,将T2的特性曲线倒置在T1的右下方,并令二者在Q点,即v CE = V CC处重合,形成T1和T2的所谓合成曲线,如图C_02b所示。

这时负载线通过V CC点形成一条斜线,其斜率为 -1/R L。

显然,允许的i o的最大变化范围为2I om,v o的变化范围为2V om=2I om R L=2(V CC-V CES)。

若忽略管子的饱和压降V CES ,则V ommax ≈V CC。

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。

输出功率是输出电压有效值V o和输出电流有效值I o的乘积(也常用管子中变化电压、变化电流有效值的乘积表示)。

所以乙类互补对称电路中的T1、T2可以看成共集状态(射极输出器),即A V»1。

所以当输入信号足够大,使V im = V ommax = V CC- V CES≈V CC时,可获得最大输出功率考虑到T1和T2在一个信号周期内各导电约180°,且通过两管的电流和两管两端的电压v CE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。

设输出电压为v o = V om sinωt,则T1的管耗为而两管的管耗为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P V ,它包括负载得到的信号功率和T1、T2消耗的功率两部分,即当输出电压幅值达到最大,即V om = V CC时,则得电源供给的最大功率为所以,一般情况下效率为当V om≈ V CC时,则这个结论是假定互补对称电路工作在乙类、负载电阻为理想值,忽略管子的饱和压降V CES和输入信号足够大(V im≈V om≈ V CC)情况下得来的,实际效率比这个数值要低些。

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?由管耗公式可知管耗P T1是输出电压幅值V om的函数,具此计算:V om =2V CC /π当V om =2V CC /π≈0.6 V CC时具有最大管耗,所以考虑到最大输出功率,则每管的最大管耗和电路的最大输出功率具有如下的关系。

上式常用来作为乙类互补对称电路选择管子的依据,它说明,如果要求输出功率为10W,则只要用两个额定管耗大于2W的管子就可以了。

图D_01上面的计算是在理想情况下进行的,实际上在选管子的额定功耗时,还要留有充分的余地。

考虑到P o、P V和P T1都是V om的函数,如用V om/ V CC表示的自变量作为横坐标,纵坐标分别用相对值表示。

则P o、P V和P T1与V om/ V CC的关系曲线如图C_01所示。

图C_01也进一步说明,P o、和P T1与V om / V CC不是线性关系,且。

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