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低频功放分析主讲:周克建一、教学目标1.功放电路的特点2.功放电路的种类3.特殊的功放电路(OTLOCL电路的分析)二、自学任务(预习内容)及方法•1、功放电路的作用?•2、功放电路在电路的位置?•3、功放电路的基本要求?•4、功放电路的分类及每种的特点?•5、分析典型的功放电路(OTLOCL)三、检查学生自学的效果(针对自习任务讲解)1、功放电路的作用?将前级电路已放大的电压信号进行功率放大以推动负载工作2、功放电路在电路的位置?功放电路在多级放大电路的最后一级3、功放电路的基本要求?(1):输出功率要大(2):转化功率要高(3):非线性失真要小(4):电路散热要好U与I都大,管子工作在极限状态附近,选管要保证安全。效率η=负载上交流输出功率PO电源供给的功率PE另一部分消耗在管子上。4、功放电路的分类及每种的特点?(1)从三极管的工作状态来看A:甲类特点:静态工作点Q点选在放大区的中间部分,工作于放大状态但是静态电流ICQ较大损耗大,效率低(理解)B:乙类特点:静态工作点Q点选在放大区与截止区的交界处(无静态工作点)静态电流ICQ=0损耗低,效率高(理解)C:甲乙类特点:静态工作点Q点设在放大区接近截止区的位置,工作于微导通状态静态电流ICQ较小损耗较小,效率较高(理解)结论PE全耗在管子上无管耗Po=PE-PC最高η=50%最高η=78.5%η介于50%-78.5%无信号时有信号时采用乙类状态效率最高,但严重失真,如何解决?结论OiCuCEMNOiCuCEOiCuCEIC≈0MNMNQQQIC大IC小5、分析典型的功放电路互补对称功率放大电路(一)乙类互补对称功率放大电路1、工作原理互补——NPN与PNP两个反型管配合。对称——两管特性相同。正负双电源——e极为直流零电位,UA=0,RL接入时对Q点无影响。直流零电位A+UCCT1RL-UCCT2uiuo无输出电容(OCL)互补对称功放电路。静态时(输入端电位为零):输出端电位为零静态时两管均截止,没有建立Q点。信号正半周时:T1导通,T2截止,+UCC供电信号负半周时:T1截止,T2导通,-UCC供电uo–+uo–++UCCT1RL-UCCT2AuiuoiC1iC2乙类状态什么工作状态?uo–+uo–++UCCT1RL-UCCT2Aui信号变化一周时:iC1、iC2以相反方向流过负载,RL上获得完整波形。iC1iC2两管交替导通输出波形合成uo交越失真!是正弦波吗?如何来克服交越失真(4)电路组成uIuO–+T1RL+UCCT2-UCCR1R2D1D2B1B2利用二极管设置Q点(设立静态工作点)。二极管作用:①给输出管建立Q点。Ui=UB1=UB2②二极管的动态电阻小,使加到两输出管的ui信号大小相等。UB1、B2=UD1+UD2≈1.2V(二)采用一个电源的互补对称功放电路无输出变压器(OTL)互补对称功放电路。1、电路组成iC1电容CO的作用:相当一个电源的作用,其电压为UCC/2。当T1截止时,给T2供电。2、工作原理*静态时:UB电位为UCC/2,UA=0,T1导通,给CO充电。当UA=UB=UCC/2时,T1截止,CO上充UCC/2。A+UCCT1RLT2B+CO2、工作原理*信号正半周时:UB>UA,T1导通,T2截止,给CO充电。*信号负半周时:UB<UA,T1截止,T2导通,CO放电,CO代替电源向T2供电。uo–+uo–+AuiiC1iC2uo+UCCT1RLT2+CO四、学生分组讨论、更正,教师点评、汇报情况完成教学内容。学生向老师提问:自学不懂的地方???????第二组:彭海李文盛张磊第三组:袁振斌李嵩曾文祎第四组:朱宾钟传寿肖兴第五组:张小群王彭程吴登宇第一组:王蓉刘明星孙富琦第六组:刘骁周昱宏刘建灵王北平当堂训练1、哪类功放效率最高2、哪类功放失真最小3、哪类最实用4、如何克服乙类所带来的交越失真课后作业•书上92页题(4)
本文标题:集成 低频功率放大器的应用
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