甲乙类单电源互补对称功率放大电路
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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 - BL 2CE(sat)CC 212)(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 )。
甲乙类互补对称功率放大电路甲乙类互补对称功率放大电路乙类放大电路的失真:前面讨论了由两个射极输出器组成的乙类互补对称电路(图1),实际上这种电路并不能使输出波形很好地反映输入的变化,由于没有直流偏置,管子的iB必须在|vBE|大于某一个数值(即门坎电压,NPN 硅管约为0.6V,PNP锗管约为0.2V)时才有显著变化。
当输入信号vi 低于这个数值时,T1和T2都截止,ic1和ic2基本为零,负载RL上无电流通过,出现一段死区,如图1所示。
这种现象称为交越失真。
5.3.1 甲乙类双电源互补对称电路一、电路的结构与原理利用图1所示的偏置电路是克服交越失真的一种方法。
由图可见,T3组成前置放大级(注意,图中未画出T3的偏置电路),T1和T2组成互补输出级。
静态时,在D1、D2上产生的压降为T1、T2提供了一个适当的偏压,使之处于微导通状态。
由于电路对称,静态时iC1= iC2 ,iL= 0, vo =0。
有信号时,由于电路工作在甲乙类,即使vi很小(D1和D2的交流电阻也小),基本上可线性地进行放大。
上述偏置方法的缺点是,其偏置电压不易调整,改进方法可采用VBE扩展电路。
二、VBE扩展电路利用二极管进行偏置的甲乙类互补对称电路,其偏置电压不易调整,常采用VBE扩展电路来解决,如图1所示。
在图1中,流入T4的基极电流远小于流过R1、R2的电流,则由图可求出VCE4=VBE4(R1+R2)/R2因此,利用T4管的VBE4基本为一固定值(硅管约为0.6~0.7V),只要适当调节R1、R2的比值,就可改变T1、T2的偏压值。
这种方法,在集成电路中经常用到。
5.3.2 单电源互补对称电路一、电路结构与原理图1是采用一个电源的互补对称原理电路,图中的T3组成前置放大级,T2和T1组成互补对称电路输出级。
在输入信号vi =0时,一般只要R1、R2有适当的数值,就可使IC3 、VB2和VB1达到所需大小,给T2和T1提供一个合适的偏置,从而使K点电位VK=VC=VCC/2 。
模拟电子技术知识点:
甲乙类单电源互补对称
功率放大电路
静态时,V K=V CC/2
输出通过电容C与
负载耦合,而不
用变压器——
OTL电路(Output
Transformerless) V CC/2
1.基本电路
2.原理分析
v i负半周
-
+充电
+
v i 正半周
-+
放电
•只要R L C 足够大,电容C 就能起到电源的作用。
-
2.原理分析
v i 为负半周最大值时
接近饱和
CC
K V v +≈2.原理分析
•理想情况下,负载R L 两端得到的交流输出电压幅值V om ≈V CC /2
v i 为正半周最大值时
接近饱和
≈=CES K V v 2.原理分析
•在单电源互补对称电路中,计算输出功率、效率、管耗和电源供给的功率,可借用双电源互补对称电路的计算公式,但要用V CC /2代替原公式中的V CC 。
2.原理分析
+V CC T 4
T 7
T 6
T 1
T 2
R 2
R 5
R 3
R L R 7
u i
u o T 5
R 6
T
8
D 1
D 4
T 3
R 4
R 1
D 3
10k Ω
( c )
5
6
D 22
4
3
R
50μF C ( a )
50μF C 2
1k Ω
18Ω
(+12V)
例题
图(b )所示为某集成功率放大器的简化电路图。
已知输入电压为正弦波;三极管T 6、T 8的饱和管压降=2V ;C 和C 2对交流信号均可视为短路。
填空:
+V CC T 4
T 7
T 6
T 1
T 2
R 2R 5
R 3R L R 7
u i
u o T 5
R 6T
8
D 1
D 4
T 3
R 4
R 1
D 310k Ω
( c )
5
6
D 2
2
4
3
R
50μF C ( a )
50μF C 2
1k Ω1
8Ω
(+12V)
例题2①为了驱动扬声器,将图(b)与图(a)、图(c)合理连接,可以增加一个元件,使电路正常工作;
此时引入的交流负反馈的组态
为,在深度负反馈条件下的电压放大倍数≈。
电压串联负反馈1+R 6/R=11-+
-
+
++
例题
+V CC T 4
T 7
T 6
T 1
T 2
R 2R 5
R 3
R L R 7
u i
u o T 5
R 6
T
8
D 1
D 4
T 3
R 4
R 1
D 310k Ω
( c )
5
6
D 22
4
3
R
50μF C ( a )
50μF C 2
1k Ω1
8Ω
(+12V)
例题2
②D 2、D 3和D 4作为输出级偏置电路的一部分,作用是。
③扬声器上能获得的最大输出功率P om =W 。
2CC CES om
L
1
()221W
V V P R -==克服交越失真例题
+V CC T 4T 7
T 6T 1T 2R 2R 5
R 3
R L R 7u i u o T 5R 6T
8D 1
D 4T 3
R 4R 1D 310k Ω( c )
56D 224
3R 50μF C
( a )( b )
50μF
C 21k Ω18Ω(+12V)
④为使扬声器获得最大输出功率,输入电压的
有效值U i ≈ V 。
m
om i u /22i u u U A ==CC CES u 12
0.26V 2V U A -==例题
模拟电子技术知识点:
甲乙类单电源互补对称
功率放大电路。