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模擬數(shù)字電力電子技術(shù)第2章 直接耦合放大電路及反饋-文庫吧

2024-12-26 03:54 本頁面


【正文】 高 較高RidRo模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第一節(jié) 差動放大電路 接法性能差分輸入雙端輸出差分輸入單端輸出單端輸入雙端輸出單端輸入單端輸出特性 1. Ad 與單管放大電路基本相同。 情況下,KCMR?∞ 。 差分輸入、雙端輸出,輸入信號及負(fù)載的兩端均不接地的情況。 1. Ad 約為雙端輸出時的一半。 2. 由于引入共模負(fù)反饋,仍有較高的 KCMR。 將雙端輸入轉(zhuǎn)換為單端輸出。 1. Ad 與單管放大電路基本相同。 情況下,KCMR?∞ 。 將單端輸入轉(zhuǎn)換為雙端輸出。 1. Ad 約為雙端輸出時的一半。 電路具有較強的抑制零漂的能力。 入、輸出均要求接地的情況。 子輸出,可使輸出電壓與輸入電壓反相或同相。模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第二節(jié) 直接耦合功率放大電路對功率放大電路的要求輸出功率要大非線性失真要小效率要高 效率低,意味著消耗在電路內(nèi)部的能量多,這部分能量轉(zhuǎn)換成熱能,使功放管等元件溫度升高,造成電路自身的不穩(wěn)定功率放大電路的分類靜態(tài)工作點 Q設(shè)置在交流負(fù)載線的中間,在整個信號周期內(nèi),三極管都有電流流過,稱為 甲類功率放大電路 。 無輸入信號時,電源提供的功率全部消耗在功放管和電阻上,以集電結(jié)損耗為主; 有信號輸入時,電源一部分功率轉(zhuǎn)換為有用的輸出功率,信號愈大,輸出功率也愈大。模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第二節(jié) 直接耦合功率放大電路 把靜態(tài)工作點 Q設(shè)置得低一點,管耗就小,效率就可提高。稱為 甲乙類功率放大電路 。 把靜態(tài)工作點 Q降到最低,使集電極靜態(tài)電流 ICQ=0,在輸入信號的整個周期內(nèi),三極管只有半個周期有電流流過,稱乙類功率放大電路 。靜態(tài)時,電源供給功率為零,管耗為零。這種功率放大電路的效率最高,但波形失真最大。 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第二節(jié) 直接耦合功率放大電路一、乙類雙電源互補對稱功率放大電路 (OCL)T1 、 T2管參數(shù)相同,兩管直接耦合成共集電極放大電路。靜態(tài)時, ui=0, T T2管均截止, IB=0, IC=0,兩管處于乙類工作狀態(tài)。 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第二節(jié) 直接耦合功率放大電路n動態(tài)時 (電路為射極輸出形式 )n當(dāng) ui> 0時, uo≈ ui,為信號的正半周;n當(dāng) ui< 0時, uo≈ ui,為信號的負(fù)半周。結(jié)論: T T2管在一個周期內(nèi)輪流導(dǎo)通,交替工作,使輸出信號 uo取得完整波形,因而稱為 互補對稱電路。 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第二節(jié) 直接耦合功率放大電路二、甲乙類互補對稱功率放大電路 在分析乙類互補對稱功率放大電路時,忽略了三極管 發(fā)射結(jié)的導(dǎo)通電壓UBE(on),當(dāng)輸入信號 ,三極管處于截止?fàn)顟B(tài),輸出電流、電壓均為零,使輸出波形在正、負(fù)半周交接處出現(xiàn)失真,這種失真稱為 交越失真 。 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第二節(jié) 直接耦合功率放大電路☆ 左圖二極管 D D2組成偏置電路,為 T T2管提供偏置電壓?!?在右圖中, R R T3為 T T2管提供偏置電壓,可以算出 ,調(diào)節(jié) R R4的值,就可調(diào)整 T T2的偏置電壓,消除交越失真。模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第二節(jié) 直接耦合功率放大電路三、采用復(fù)合管的互補對稱功率放大電路1. 復(fù)合管模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第二節(jié) 直接耦合功率放大電路優(yōu)點可以獲得很高的電流放大系數(shù) ? ;提高中間級的輸入電路;提高了集成運放總的電壓放大倍數(shù)。復(fù)合管的構(gòu)成:+uBEiBiB1iC2iCiEiE1 = iB2VT1bVT2eciC1由兩個或兩個以上三極管組成。復(fù)合管共射電流放大系數(shù) ? 值由圖可見圖 1模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第二節(jié) 直接耦合功率放大電路+uBEiBiB1iC2iCiEiE1 = iB2VT1bVT2eciC1則三極管輸入電阻 rbe其中所以顯然, ?、 rbe 均比一個管子 ? rbe1 提高了很多倍。圖 2模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第二節(jié) 直接耦合功率放大電路構(gòu)成復(fù)合管時注意   1. 前后兩個三極管連接關(guān)系上,應(yīng)保證前級輸出電流與后級輸入電流實際方向一致?! ?2. 外加電壓的極性應(yīng)保證前后兩個管子均為發(fā)射結(jié)正偏,集電結(jié)反偏,使管子工作在放大區(qū)。復(fù)合管的接法VT1bVT2ec ????VT2VT1bec(a) NPN 型 (b) PNP 型模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第二節(jié) 直接耦合功率放大電路(c) NPN 型??cVT1bVT2e (d) PNP 型??VT2VT1bec結(jié) 論    1. 兩個同類型的三極管組成復(fù)合管,其類型與原來相同。復(fù)合管的 ? ? ?1 ?2,復(fù)合管的 rbe = rbe1?!?  2. 兩個不同類型的三極管組成復(fù)合管,其類型與前級三極管相同。復(fù)合管的 ? ? ?1 ?2,復(fù)合管的 rbe = rbe1 ?!?  3. 在集成運放中,復(fù)合管不僅用于中間級,也常用于輸入級和輸出級。模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第二節(jié) 直接耦合功率放大電路2. 準(zhǔn)互補輸出級模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第二節(jié) 直接耦合功率放大電路準(zhǔn)互補工作原理:當(dāng)輸入正弦電壓 uI 時uI 0, VT1 導(dǎo)通, VT2 截止iC1: +VCC? VT1? RL ? 地uI 0, VT2 導(dǎo)通, VT1 截止iC2:地 ? RL ?VT2 ? VCC 當(dāng) uI 為正弦電壓時, iL 與 uO 基本上也是正弦波。R1VT1R2+uoRuI+VCCic2VT2ic1iB2iB1iLRLVCCNPNPNPVD1VD2采用復(fù)合管的 OCL電路模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第二節(jié) 直接耦合功率放大電路說明:    1. 在上述互補對稱電路工作在射極輸出器狀態(tài),輸出電阻低,帶負(fù)載能力強?!?  2. R R、 R VD VD2 支路能夠減小失真,改善波形。交越失真模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第二節(jié) 直接耦合功率放大電路 互補對稱電路Rb1Rb2uoRuI+VCCVT2RLVCCNPNVD1VD2VT1NPN VT3PNPPNPVT4  準(zhǔn)互補對稱電路Rb1Rb2uoRuI+VCCVT2 RLVCCVD1VD2VT1VT3VT4Re1Re2改進(jìn):缺點:由于 VT VT4 類型不同,互補性差。模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第三節(jié) 集成運算放大電路集成電路的特點 由于制造工藝上的原因,模擬集成電路與分立元件電路相比有以下特點: 1.電阻和電容的值不宜做得太大,電路結(jié)構(gòu)上采用 直接耦合 方式。 2.為克服直接耦合電路的溫度漂移,常采用 差分放大電路。 3.盡量采用 半導(dǎo)體三極管 (或場效應(yīng)管 )代替電阻、電容和二極管等元件。模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第三節(jié) 集成運算放大電路一、集成運算放大器的組成和電路符號 集成運放的內(nèi)部電路通常由 偏置電路 、 輸入級 、 中間級 和 輸出級 組成?!?輸入極是集成運放性能指標(biāo)好壞的關(guān)鍵,常采用差分放大電路來減小溫度漂移,并提供運放的同相輸入端和反相輸入端。★ 中間級主要用來放大,常采用帶有源負(fù)載的共發(fā)射極放大電路來提高電壓增益?!?輸出極用來提高輸出電壓和電流的幅度,要求輸出功率和帶負(fù)載能力強。常用 PNP和 NPN管構(gòu)成的互補對稱共集電極放大電路,又稱 OCL功率放大電路。并設(shè)有過載保護措施。 ★ 偏置電路為各級放大電路提供合適的靜態(tài)電流,以便確定合適的靜態(tài)工作點,一般用恒流源實現(xiàn)。模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)厚德達(dá)理 勵志勤工第三節(jié) 集成運算放大電路集成運放組成框圖運算放大器電路符號 反相輸入端 ,用符號 “–” 表示。由此輸入的信號,輸出與輸入信號反相; 同相輸入端 ,用符號“+” 表示。由此輸入的信號,輸出與輸入信號同相; 輸出端 。模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)
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