8功率放大电路 8.1功率放大电路的一般问题 8.2射极输出器 甲类放大的实例 8.3乙类双电源互补对称功率放大电路 8.4甲乙类互补对称功率放大电路 *8.5集成功率放大器 比医学院生物医学工程
8.1 功率放大电路的一般问题 8.3 乙类双电源互补对称功率放大电路 8.4 甲乙类互补对称功率放大电路 *8.5 集成功率放大器 8.2 射极输出器——甲类放大的实例
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 2.功率放大电路提高效率的主要途径 北医学院生物医学工程
8.1 功率放大电路的一般问题 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
1.功率放大电路的特点及主要研究对象 ()功率放大电路的主要特点 功率放大电路是一种以输出较大功率为目 的的放大电路。因此,要求同时输出较大的电 压和电流。管子工作在接近极限状态。 般直接驱动负载,带载能力要强。 (2)要解决的问题 >提高效率 >减小失真 >管子的保护 比医学院生物医学工程
1. 功率放大电路的特点及主要研究对象 (1) 功率放大电路的主要特点 功率放大电路是一种以输出较大功率为目 的的放大电路。因此,要求同时输出较大的电 压和电流。管子工作在接近极限状态。 (2) 要解决的问题 Ø 提高效率 Ø 减小失真 Ø 管子的保护 一般直接驱动负载,带载能力要强
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 根据正弦信号整个周期 QB=常数 内三极管的导通情况划分 (a) 甲类:一个周期内均导通 VCE 乙类:导通角等于180° 甲乙类:导通角大于180° Q名=常数 丙类:导通角小于180° (b) VCE (c) B=常数 元2π 3π >ot at VCE 川心墨子玩生物因子L end
2. 功率放大电路提高效率的主要途径 Ø 降低静态功耗,即减小静态电流。 四种工作状态 根据正弦信号整个周期 内三极管的导通情况划分 乙类:导通角等于180° 甲类:一个周期内均导通 甲乙类:导通角大于180° 丙类:导通角小于180° end
8.2射极输出器 —甲类放大的实例 +Vcc +Vcc A3 iBiAs- A2 -IREF 一VEE 简化电路 一VEE 带电流源详图的电路图 特点:电压增益近似为1,电流增益很大,可获得较大的功 率增益,输出电阻小,带负载能力强。 1北医学院生物医学工程
8.2 射极输出器——甲类放大的实例 简化电路 带电流源详图的电路图 特点:电压增益近似为1,电流增益很大,可获得较大的功 率增益,输出电阻小,带负载能力强
8.2 射极输出器 甲类放大的实例 电压与输入电压的关系 +Vcc %≈(-0.6)V 设T1的饱和压VcEs0.2V 10 6正向振幅最大值 REF A --JREF D A 'om+≈'cc-0.2V T %负向振幅最大值 若T首先截止 -VEE Vom-=-IBiAS RL 若T3首先出现饱和 '.m--'+02y 九北医学院生物医学工程
电压与输入电压的关系 O I v (v 0.6)V 设T1的饱和压VCES≈0.2V vO正向振幅最大值 om CC V V 0.2V vO负向振幅最大值 若T1首先截止 om BiASRL V I 若T3首先出现饱和 om EE V V 0.2 V 8.2 射极输出器——甲类放大的实例
8.2射极输出器— 甲类放大的实例 当Vcc=V压=l5V +Vcc IBiAS =1.85A R=82 VI =PBiAS +Vi IREF A -=IREF R 0。 A VBIAS-0.6V T2 放大器的效率 一VEE 月=PR+Rx106247% 效率低 1北医学院生物医学工程 end
8.2 射极输出器——甲类放大的实例 CC EE V V 15V BiAS I 1.85A RL 8 vI VBiAS vi VBIAS =0.6V 当 放大器的效率 100% 24.7% ( ) VC VE om P P P η 效率低 end
8.3 乙类双电源互补对称 功率放大电路 8.3.1 电路组成 8.3.2分析计算 8.3.3功率BJT的选择 北医学院生物医学工程
8.3 乙类双电源互补对称 功率放大电路 8.3.2 分析计算 8.3.1 电路组成 8.3.3 功率BJT的选择