电路及工作原理
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9. 功率放大电路 9.1 功率放大电路的特点及分类 9.2. 互补推挽功率放大电路
9.2.1 乙类互补推挽功率放大电路 1. 电路及工作原理
模拟电子技术
9. 功率放大电路
9.2.1 乙类互补推挽功率放大电路
NPN T1 E
+ u_i
T2
PNP
+VCC iC1
1. 电路结构 2. 电路特点:
iO
+ (1)晶体管T1、T2特性对称
RL uO iC2 _ _VCC
(2)电源对称 (3) T1、T2的射极输出
模拟电子技术
9. 功率放大电路
1. 工作原理
设ui=Uimsin t
a. 当ui =0 时
UA =0
+ u_i
T1、T2截止
uO=0
静态功耗为零
+VCC
iC1 T1
iO
A
+
T2
RL uO
iC2
_
_VCC
模拟电子技术
9. 功率放大电路
方
类点
式
+
电路特点:
u_i
iC1 T1
iO
A
+
T2
RL uO
iC2
_
(1) T1与T2管交替导通;
_VCC
(2)晶体管工作在乙类状态,集电
极无静态电流;
(3)无静态功耗,效率高。
模拟电子技术
9. 功率放大电路
小结:
+VCC
乙类互补推挽功率放大电路
分特
方
类点
式
+
u_i
iC1 T1
iO
A
+
T2
RL uO
b. ui >0 时 T1导通 T2截止
uO≈ui
电流方向 输入信号
+ u_i
T1 A
+VCC iC1
iO
T2
RL iC2
_VCC
共集电极放大电路 Au ≈1
输出信号
+ uO _
模拟电子技术
9. 功率放大电路
c. ui <0 时 T2导通 T1截止
uO≈ui
输入信号
+ u_i
T1 A
T2
电流方向
+VCC iC1 iO
RL iC2 _VCC
输出信号
+ uO _
共集电极放大电路 Au ≈1
模拟电子技术
9. 功率放大电路
乙类互补推挽电路工作情况 iC1
Uopp=2(VCC – UCES)
Q
0
uCE
UCES
UOPP
0
T1通
t
T2通
iC2
UCES
模拟电子技术
9. 功率放大电路
小结:
百度文库
+VCC
乙类互补推挽功率放大电路
分特
iC2
_
由于电路的负载并非通过电容而是
_VCC
直接接在晶体管的射极,因而这功
率放大电路业常称为OCL(Output Capacitionless)电路。
模拟电子技术
谢 谢!
模拟电子技术
9.2.1 乙类互补推挽功率放大电路 1. 电路及工作原理
模拟电子技术
9. 功率放大电路
9.2.1 乙类互补推挽功率放大电路
NPN T1 E
+ u_i
T2
PNP
+VCC iC1
1. 电路结构 2. 电路特点:
iO
+ (1)晶体管T1、T2特性对称
RL uO iC2 _ _VCC
(2)电源对称 (3) T1、T2的射极输出
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9. 功率放大电路
1. 工作原理
设ui=Uimsin t
a. 当ui =0 时
UA =0
+ u_i
T1、T2截止
uO=0
静态功耗为零
+VCC
iC1 T1
iO
A
+
T2
RL uO
iC2
_
_VCC
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9. 功率放大电路
方
类点
式
+
电路特点:
u_i
iC1 T1
iO
A
+
T2
RL uO
iC2
_
(1) T1与T2管交替导通;
_VCC
(2)晶体管工作在乙类状态,集电
极无静态电流;
(3)无静态功耗,效率高。
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9. 功率放大电路
小结:
+VCC
乙类互补推挽功率放大电路
分特
方
类点
式
+
u_i
iC1 T1
iO
A
+
T2
RL uO
b. ui >0 时 T1导通 T2截止
uO≈ui
电流方向 输入信号
+ u_i
T1 A
+VCC iC1
iO
T2
RL iC2
_VCC
共集电极放大电路 Au ≈1
输出信号
+ uO _
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9. 功率放大电路
c. ui <0 时 T2导通 T1截止
uO≈ui
输入信号
+ u_i
T1 A
T2
电流方向
+VCC iC1 iO
RL iC2 _VCC
输出信号
+ uO _
共集电极放大电路 Au ≈1
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9. 功率放大电路
乙类互补推挽电路工作情况 iC1
Uopp=2(VCC – UCES)
Q
0
uCE
UCES
UOPP
0
T1通
t
T2通
iC2
UCES
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9. 功率放大电路
小结:
百度文库
+VCC
乙类互补推挽功率放大电路
分特
iC2
_
由于电路的负载并非通过电容而是
_VCC
直接接在晶体管的射极,因而这功
率放大电路业常称为OCL(Output Capacitionless)电路。
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谢 谢!
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