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互补对称功率放大电路:工作原理解析

时间:2023-06-27 理论教育 版权反馈
【摘要】:图4.3.2两射极输出器组成的基本互补对称电路2.工作原理的分析图4.3.2所示电路中,设输入信号为正弦电压信号ui,在0~π为正半周时由于ui>0,T1发射结承受正向电压。T2发射线承受正向电压,故T1截止,T2导通,电流iC2流过电阻RL,但方向与正半周相反。图4.3.3互补对称功率放大电路图解分析的波形图

互补对称功率放大电路:工作原理解析

1.电路组成

乙类电源互补对称功率放大电路又称无输出电容的功放电路(简称OCL),其原理电路图如图4.3.2(a)所示。T1为NPN管型、T2为PNP管型,两管的基极、发射极分别连接在一起信号从基极输入、从射极输出,RL为负载。这个电路可以看成是由图4.3.2(b)、4.3.2(c)所示的两个射极输出器组合而成。

考虑到BJT发射结处于正向偏置,为了保证工作状态良好,要求这两管的特性对称一致,即T1、T2管特性对称。并且正负电源对称。两管的基极相连作为输入端,两管射极相连作为接负载的输出端,两管的集电极分别接上一组正电源和一组负电源。从电路可知,每个管子组成共集组态放大电路,即电压跟随器电路。当信号为零时,偏流为零,它们均工作在乙类放大状态。

为了便于分析工作原理和估算功率,暂不考虑管于饱和管压降UCES和b、e极导通电压UBE。下面用图解法分析其工作原理。

图4.3.2 两射极输出器组成的基本互补对称电路

2.工作原理的分析(www.xing528.com)

图4.3.2所示电路中,设输入信号为正弦电压信号ui,在0~π为正半周时由于ui>0,T1发射结承受正向电压。T2发射结承受反向电压,故T1导通、T2截止,电流IC1流过负载电阻RL,在RL上获得正半周信号电压uo≈ui;在π~2π期间ui<0,这时,Tl发射结承受反向电压。T2射线承受正向电压,故T1截止,T2导通,电流iC2流过电阻RL,但方向与正半周相反。发射极输出为负半周信号uo≈ui。由于T1、T2交替工作,这样在负载RL上获得了完整的正弦波信号电压。输出电压uo虽没有被放大。但由于io=iE=(1+β)iB,具有电流放大作用,因此具有功率放大作用。这种电路的结构和工作情况处于对称状态,可见两管在信号的两个半周期内轮流导通工作,故称之为互补对称电路。

在图4.3.3中显示了两管信号电流iC1和iC2波形。从图中可知,任一个半周期内,每个管于c、e两端信号电压为|uCE|=|VCC|-|uo|,而输出电压uo=io×RL=ic×RL。在一般情况下,输出电压大小随输入信号幅度而变,而最大输出电压幅值为

这些参数间关系是计算输出功率和管耗的重要依据。

图4.3.3 互补对称功率放大电路图解分析的波形图

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