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單電源互補對稱功率放大電路圖

2013-10-26 15:51:00
  •   一、電路結(jié)構(gòu)與原理   圖1是采用一個電源的互補對稱原理電路,圖中的t3組成前置放大級,t2和t1組成互補對稱電路輸出級。在輸入信號vi =0時,一般只要r1、r2有適當(dāng)?shù)臄?shù)值,就可使ic3 、vb2和vb1達(dá)到所需大小,給t2和t1提供一個合適的偏置,從而使k點電

一、電路結(jié)構(gòu)與原理

圖1是采用一個電源的互補對稱原理電路,圖中的t3組成前置放大級,t2和t1組成互補對稱電路輸出級。在輸入信號vi =0時,一般只要r1、r2有適當(dāng)?shù)臄?shù)值,就可使ic3 、vb2和vb1達(dá)到所需大小,給t2和t1提供一個合適的偏置,從而使k點電位vk=vc=vcc/2 。

當(dāng)加入信號vi時,在信號的負(fù)半周,t1導(dǎo)電,有電流通過負(fù)載rl,同時向c充電;在信號的正半周,t2導(dǎo)電,則已充電的電容c起著雙電源互補對稱電路中電源-vcc的作用,通過負(fù)載rl放電。只要選擇時間常數(shù)rlc足夠大(比信號的最長周期還大得多),就可以認(rèn)為用電容c和一個電源vcc可代替原來的+vcc和-vcc兩個電源的作用。

值得指出的是,采用一個電源的互補對稱電路,由于每個管子的工作電壓不是原來的vcc,而是vcc/2,即輸出電壓幅值vom最大也只能達(dá)到約vcc/2,所以前面導(dǎo)出的計算po、pt、和pv的最大值公式,必須加以修正才能使用。修正的方法也很簡單,只要以vcc/2代替原來的公式中的vcc即可。

二、自舉電路

圖1電路是前面已討論的單電源互補對稱電路,它雖然解決了工作點的偏置和穩(wěn)定問題,但在實際運用中還存在其他方面的問題。如輸出電壓幅值達(dá)不到vom=vcc/2。現(xiàn)分析如下。

在額定輸出功率情況下,通常輸出級的bjt是處在接近充分利用的狀態(tài)下工作。例如,當(dāng)vi為負(fù)半周最大值時,ic3最小,vb1接近于+vcc,此時希望t1在接近飽和狀態(tài)工作,即vce1= vces,故k點電位vk= +vcc-vces ? vcc。當(dāng)vi為正半周最大值時,t1截止,t2接近飽和導(dǎo)電,vk=vces?0。因此,負(fù)載rl兩端得到的交流輸出電壓幅值vom= vcc/2。

上述情況是理想的。實際上,圖1的輸出電壓幅值達(dá)不到vom= vcc/2,這是因為當(dāng)vi為負(fù)半周時,t1導(dǎo)電,因而ib1增加,由于rc3上的壓降和vbe1的存在,當(dāng)k點電位向+vcc接近時,t1的基流將受限制而不能增加很多,因而也就限制了t1輸向負(fù)載的電流,使rl兩端得不到足夠的電壓變化量,致使vom明顯小于vcc/2。

如何解決這個矛盾呢?如果把圖1中d點電位升高,使vd >+vcc,例如將圖中d點與+vcc的連線切斷,vd由另一電源供給,則問題即可以得到解決。通常的辦法是在電路中引入r3c3等元件組成的所謂自舉電路,如圖2所示。

在圖2中,當(dāng)vi =0時,vd=vd=vcc-ic3r3 ,而vk=vk=vcc/2,因此電容t1兩端電壓被充電到vc3=vcc/2-ic3r3。

當(dāng)時間常數(shù)r3c3足夠大時,vc3(電容c3兩端電壓)將基本為常數(shù)(vc3 ?vc3),不隨vi而改變。這樣,當(dāng)vi為負(fù)時,t1導(dǎo)電,vk將由vcc/2向更正方向變化,考慮到vd=vc3+vk=vc3+vk ,顯然,隨著k點電位升高,d點電位vd也自動升高。因而,即使輸出電壓幅度升得很高,也有足夠的電流ib1,使t1充分導(dǎo)電。這種工作方式稱為自舉,意思是電路本身把vd提高了。 來源:星夢居