电压放大回路 功率放大级 对功放电路的要求: 输出功率PO 尽可能大 效率η要高 非线性失真尽可能小 分析电路采用:图解分析法 上页 下页

Slides:



Advertisements
Similar presentations
模拟电子电路习题课1 ——主讲教师: 玄玉波.
Advertisements

第二章 基本放大器 2.1 放大电路的基本概念及性能指标 2.2 单管共射放大电路的工作原理 2.3 放大电路的图解分析法
第3章 分立元件基本电路 3.1 共发射极放大电路 3.2 共集电极放大电路 3.3 共源极放大电路 3.4 分立元件组成的基本门电路.
第九章 功率放大电路.
7.3功率放大电路 功率放大电路在多级放大电路中处于最后一级,又称输出级。其主要作用是输出足够大的功率去驱动负载,如扬声器、伺服电机、指示表头、记录器等。功率放大电路要求:输出电压和输出电流的幅度都比较大;效率高。因此,三极管工作在大电压、大电流状态,管子的损耗功率大,发热严重,必须选用大功率三极管,且要加装符合规定要求的散热装置。由于三极管处于大信号运用状态,不能采用微变等效电路分析法,一般采用图解分析法。
项目四 ——扩音机电路的制作与调试 任务4.1——OTL功率放大器的安装与调试.
第4章 集成运算放大电路 4.1 电流源电路 4.2 功率放大电路 4.3 集成运算放大电路.
第7章 功率放大电路 四川理工学院自动化与电子信息学院 模电教研组.
内容简介 本章主要讲述功率放大电路的基本原理和基本分析方法。重点掌握功率放大电路的有关基本概念:晶体管的甲类、乙类和甲乙类工作状态,最大输出功率,转换效率,交越失真等;掌握OCL的工作原理,并估算最大输出功率和效率;正确理解功率放大电路的组成原则,了解功放管的选择方法。
电子技术 模拟电路部分 第四章 差动放大器与 集成运算放大器.
晶体管及其小信号放大 (2).
第15章 基本放大电路 15.1 基本放大电路的组成 15.2 放大电路的静态分析 15.3 放大电路的动态分析 15.4 静态工作点的稳定
第3章 直接耦合放大电路和 集成运算放大器 3.1 直接耦合放大电路 3.2 差动放大电路 3.3 集成运算放大器.
第四章 功率放大电路 4.1 功率放大电路的一般问题 4.2 甲类功率放大电路 4.3 乙类互补对称功率放大电路
CTGU Fundamental of Electronic Technology 8 功率放大电路.
第6章 低频功率放大器 6.1 概 述 6.2 互补对称功率放大器 6.3 集成功率放大器.
中等职业学校教学用书(电子技术专业) 《电工与电子技术基础》 任课教师:李凤琴 李鹏.
第2期 第1讲 电源设计 电子科技大学.
第 10 章 基本放大电路 10.1 共发射极放大电路的组成 10.2 共发射极放大电路的分析 10.3 静态工作点的稳定
现代电子技术实验 4.11 RC带通滤波器的设计与测试.
第11章 基本放大电路 本章主要内容 本章主要介绍共发射极交流电压放大电路、共集电极交流电压放大电路和差分放大电路的基本组成、基本工作原理和基本分析方法,为学习后面的集成运算放大电路打好基础。
第二章 放大电路的基本原理 2.1 放大的概念 2.2 单管共发射极放大电路 2.3 放大电路的主要技术指标 2.4 放大电路的基本分析方法
工作原理 静态工作点 RB +UCC RC C1 C2 T IC0 由于电源的存在,IB0 IC IB ui=0时 IE=IB+IC.
(1)放大区 (2)饱和区 (3)截止区 晶体管的输出特性曲线分为三个工作区: 发射结处于正向偏置;集电结处于反向偏置
——2016年5月语音答疑—— 模拟电子技术基础 ——多级放大电路 时 间: :00 — 20:30.
第17章 电子电路的反馈 17.1 反馈的基本概念 17.2 放大电路的负反馈 17.3 振荡电路的正反馈.
宁波兴港职业高级中学 题目:放大器的静态分析 电工电子课件 主讲:王铖 电工组 《电子技术基础》
2.4 工作点稳定的放大电路 2.5 阻容耦合多级放大电路及其频率特性 2.6 射极输出器
第六章 直流电源电路 6.1 直流电源的组成 功能:把交流电压变成稳定的大小合适 的直流电压 交流电源 负载 变压 整流 滤波 稳压 u1
图4-1 带有电压串联负反馈的两级阻容耦合放大器
iC iB ib iB uBE uCE uBE uce t uce t 交流负载线,斜率为-1/(RC //RL)
第6章 功率放大电路 6.1 功率放大电路的特殊问题 输出功率为主要技术指标。 晶体管起能量转换作用:
电工电子技术基础 主编 李中发 制作 李中发 2003年7月.
复合管 复合管的组成:多只管子合理连接等效成一只管子。 目的:增大β,减小前级驱动电流,改变管子的类型。
模拟电子技术基础 信息科学与工程学院·基础电子教研室.
稳压二极管 U I + - UZ IZ IZ UZ IZmax
第2章 半导体三极管和交流电压放大电路 1. 掌握半导体三极管的基本结构、特性、电流分配和放大原理。
第12章 基本放大电路.
放大电路中的负反馈 主讲教师:李国国 北京交通大学电气工程学院 电工电子基地.
晶体管的大信号应用 -功率放大电路.
第一章 半导体材料及二极管.
第二章 双极型晶体三极管(BJT).
第6章 第6章 直流稳压电源 概述 6.1 单相桥式整流电路 6.2 滤波电路 6.3 串联型稳压电路 上页 下页 返回.
第15章 基本放大电路 15.1 共发射极放大电路的组成 15.2 放大电路的静态分析 15.3 放大电路的动态分析
第7章 集成运算放大电路 7.1 概述 7.4 集成运算放大器.
10.2 串联反馈式稳压电路 稳压电源质量指标 串联反馈式稳压电路工作原理 三端集成稳压器
集成运算放大器 CF101 CF702 CF709 CF741 CF748 CF324 CF358 OP07 CF3130 CF347
晶体管及其小信号放大 -单管共射电路的频率特性.
晶体管及其小信号放大 -单管共射电路的频率特性.
学习项目二 高频功率放大器 主要内容: 丙类谐振功放的特点 丙类谐振功放的工作原理 丙类谐振功放的性能分析 丙类谐振功放的电路
实验二 射极跟随器 图2-2 射极跟随器实验电路.
——介绍基本放大电路的原理、直流/交流分析方法以及频率响应概念
第四章 功率电子电路 4.1 概 述 4.2 乙类互补对称功率放大电路 4.3 甲乙类互补对称功率放大电路 *4.4 集成功率放大器
§2.5 二极管应用电路 §2.5.1 直流稳压电源的组成和功能 整 流 电 路 滤 波 电 路 稳 压 电 路 u1 u2 u3 u4
第 8 章 直流稳压电源 8.1 概述 8.2 稳压管稳压电路 8.3 具有放大环节的串联型稳压电路 8.4 稳压电路的质量指标.
9—1—1功率放大器的特点及工作状态分类 一、功能: 不失真的传给负载足够大的功率 二、特点 (1) 大信号工作。
电路原理教程 (远程教学课件) 浙江大学电气工程学院.
实验一 单级放大电路 一、 实验内容 1. 熟悉电子元件及实验箱 2. 掌握放大器静态工作点模拟电路调试方法及对放大器性能的影响
现代电子技术实验 集成运算放大器的放大特性.
信号发生电路 -非正弦波发生电路.
第四章 MOSFET及其放大电路.
负反馈放大器 教师:褚俊霞.
实验7.1 单管放大器的研究与测试 ……………… P167 国家工科电工电子基础教学基地 国 家 级 实 验 教 学 示 范 中 心
课程名称:模拟电子技术 讲授内容:放大电路静态工作点的稳定 授课对象:信息类专业本科二年级 示范教师:史雪飞 所在单位:信息工程学院.
9.3 静态工作点的稳定 放大电路不仅要有合适的静态工作点,而且要保持静态工作点的稳定。由于某种原因,例如温度的变化,将使集电极电流的静态值 IC 发生变化,从而影响静态工作点的稳定。 上一节所讨论的基本放大电路偏置电流 +UCC RC C1 C2 T RL RE + CE RB1 RB2 RS ui.
9.5 差分放大电路 差分放大电路用两个晶体管组成,电路结构对称,在理想情况下,两管的特性及对应电阻元件的参数值都相同,因此,两管的静态工作点也必然相同。 T1 T2 RC RB +UCC + ui1  iB iC ui2 RP RE EE iE + uO  静态分析 在静态时,ui1=
第二章 集成门电路 2.1 概述 2.2 TTL 门电路 2.3 CMOS 门电路 2.4 各种集成逻辑们的性 能比较 第2章 上页 下页
第 10 章 运算放大器 10.1 运算放大器简单介绍 10.2 放大电路中的负反馈 10.3 运算放大器在信号运算方面的应用
9.6.2 互补对称放大电路 1. 无输出变压器(OTL)的互补对称放大电路 +UCC
模拟电子技术基础 多媒体课件 主编:马永兵.
Presentation transcript:

电压放大回路 功率放大级 对功放电路的要求: 输出功率PO 尽可能大 效率η要高 非线性失真尽可能小 分析电路采用:图解分析法 上页 下页 第3章 功率放大电路 前置级 最后级 电压放大回路 功率放大级 对功放电路的要求: 输出功率PO 尽可能大 效率η要高 非线性失真尽可能小 分析电路采用:图解分析法 上页 下页 返回

3.1射击输出器的功率放大作用及工作状态 3.1.1 射击输出器的功率放大作用 较小 较大 射击输出器的功率匹配 3.1.1 射击输出器的功率放大作用 射击输出器的功率匹配 比较: 共射级放大电路 射击输出器 较小 较大 射击输出器的输出电阻小,可与低阻值负载功率匹配。

如图,电路与负载直接耦合 输出功率的最大值为 T 当Q位于负载线中央,则: 直流电源供给的功率: 电路的效率:

IC(mA ) UCE(V) O Q t t

3.1.2 射级输出器的工作状态 1.工作状态: 甲类 乙类 甲乙类 2.晶体管三种工作状态的优缺点 缺点 优点 甲类 信号不失真 管耗大,电路效率低 甲乙类 管耗低,电路效率高 信号严重失真 乙类

iC uCE ωt 上页 返回 晶体管的三种工作状态: 甲类工作状态 晶体管在输入信号 的整个周期都导通 甲类 乙类 甲乙类 晶体管的三种工作状态: ● Q 甲类工作状态 晶体管在输入信号 的整个周期都导通 静态IC较大,波形好, 管耗大效率低。 乙类工作状态 晶体管只在输入信号 的半个周期内导通, 静态IC=0,波形严重 失真, 管耗小效率高。 甲乙类工作状态 晶体管导通的时间大于半个周期,静态IC 0,一般功放常采用。 上页 返回

要提高效率就要减小直流静态电流,让功率放大电路工作在乙类状态。 3.2 互补对称功率放大电路 互补对称电路是集成功率放大电路输出级的基本形式。当它通过容量较大的电容与负载耦合时,由于省去了变压器而被称为无输出变压器(Output Transformerless)电路,简称OTL电路。 若互补对称电路直接与负载相连,输出电容也省去,就成为无输出电容(Output Capacitorless)电路,简称OCL电路。 OTL电路采用单电源供电, OCL电路采用双电源供电。

1.乙类互补对称功率放大电路 无输出电容放大电路(OCL) +

1. 静态分析 特性参数及正、负电源电压完全对称 即 时 都截止两管均工作在乙类放大状态 2. 动态分析 正半周, 导通, 截止, 正半周。 负半周。 负半周, 导通, 截止, 为完整的正弦波。

(3)输出功率及效率 的最大幅值 的最大幅值 忽略 输出最大功率 平均电流 总共率(2直流电源) 效率

乙类放大的交越失真 ui uo ωt 上页 下页 返回 2.甲乙类互补对称功率放大电路 交越失真:在两管交替 工作前后都存在一个 0.7V -0.7V O ωt 交越失真:在两管交替 工作前后都存在一个 输入特性的死区电压 而引起的截止工作区, 导致输出电压、电流 波形失真。 上页 下页 返回

2.甲乙类互补对称功率放大电路 + 消除交越失真的措施:加很小的直流偏压 上页 下页 返回

例 求:输入功率,输出功率,效率,每管功耗; 解: 输出功率 输出电流幅值 电源供给的电流 输入功率

效率 每管功耗 若

, IC1 0, IC2  0 3.3 OTL电路 RL uI T1 T2 +UCC C A uo + - (1) 特点 一个NPN型、一个PNP型 两管均接成射极输出器; 输出端有大电容; 单电源供电。 (2) 静态时(ui= 0) OTL原理电路 , IC1 0, IC2  0 电容两端的电压

(3) 动态时 设输入端在UCC/2 直流基础上加入正弦信号。 输入交流信号ui的正半周 RL ui T1 T2 A uo + - ic1 T1导通、T2截止; 同时给电容充电 uo 输入交流信号ui的负半周 ic2 T2导通、T1截止; 电容放电,相当于电源 交流通路 若输出电容足够大,其上电压基本保持不变,则负载上得到的交流信号正负半周对称。

输出电压的幅值

采用各种电路以产生有不大的偏流,使静态工作点稍高于截止点,即工作于甲乙类状态。 ui t O (4) 交越失真 当输入信号ui为正弦波时, 输出信号在过零前后出现的 失真称为交越失真。 交越失真产生的原因 由于晶体管特性存在非线性, ui < 死区电压晶体管导通不好。 uo t O 交越失真 克服交越失真的措施  采用各种电路以产生有不大的偏流,使静态工作点稍高于截止点,即工作于甲乙类状态。

(5) 克服交越失真的电路 静态时T1、T2 两管发射结电压分别为二极管D1、D2的正向导通压降,致使两管均处于微弱导通状态。 动态时,设ui 加入正弦信号。正半周T2 截止,T1基极电位进一步提高,进入良好的导通状态。负半周T1截止,T2基极电位进一步降低,进入良好的导通状态。 R1 RL uI T1 T2 +UCC C A uo + - R2 D1 D2

16.8.2 直接耦合 直接耦合:将前级的输出端直接接后级的输入端。 可用来放大缓慢变化的信号或直流量变化的信号。 +UCC RC1 RC2 16.8.2 直接耦合 直接耦合:将前级的输出端直接接后级的输入端。 可用来放大缓慢变化的信号或直流量变化的信号。 +UCC uo RC2 T2 ui RC1 R1 T1 R2 – + RE2

零点漂移:指输入信号电压为零时,输出电压发生 缓慢地、无规则地变化的现象。 uo 直接耦合存在的两个问题: 1. 前后级静态工作点相互影响 2. 零点漂移 零点漂移:指输入信号电压为零时,输出电压发生 缓慢地、无规则地变化的现象。 uo t O 产生的原因:晶体管参数随温度变化、电源电压 波动、电路元件参数的变化。

uZ – + +UCC uo RC2 T2 ui=0 RC1 R1 T1 R2 R DZ 已知:UZ=4V, UBE=0.6V,RC1=3k,RC2=500  , 1= 2=50。 例: 温度升高前,IC1=2.3mA,Uo=7.75V。 若由于温度的升高 IC1增加 1%,试计算输出电压Uo变化了多少? IC1 = 2.31.01 mA = 2.323 mA UC1= UZ + UBE2 = 4 + 0.6 V = 4.6 V

uZ – + +UCC uo RC2 T2 ui=0 RC1 R1 T1 R2 R DZ 已知:UZ=4V, UBE=0.6V,RC1=3k,RC2=500  , 1= 2=50。 例: 温度升高前,IC1=2.3mA,Uo=7.75V。 IC2= 2• IC2 = 50  0.147mA = 7.35mA  Uo= 8.325-7.75V = 0.575V 提高了7.42% 可见,当输入信号为零时,由于温度的变化,输出电压发生了变化即有零点漂移现象。

零点漂移的危害: 直接影响对输入信号测量的准确程度和分辨能力。 严重时,可能淹没有效信号电压,无法分辨是有效信号电压还是漂移电压。 一般用输出漂移电压折合到输入端的等效漂移电 压作为衡量零点漂移的指标。 输出端 漂移电压 输入端等效 漂移电压 电压 放大倍数 只有输入端的等效漂移电压比输入信号小许多时,放大后的有用信号才能被很好地区分出来。

抑制零点漂移是制作高质量直接耦合放大电路的一个重要的问题。 由于不采用电容,所以直接耦合放大电路具有良好的低频特性。 通频带 f |Au | 0.707| Auo | O fH | Auo | 幅频特性 适合于集成化的要求,在集成运放的内部,级间都是直接耦合。