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乙类双电源互补对称功率放大电路

资料介绍
模拟电路

乙类双电源互补对称功率放大电路
5.2.1 电路的组成
详细说明:
工作在乙类的放大电路,虽然管耗小,有利于提高效率,但存在严重的失真,使得输
入信号的半个波形被消掉了。怎样解决上述矛盾呢?
|[pic] |
|图1 |


下面来研究一下图1所示的互补对称电路。T1和T2分别为NPN型管和PNP型管,两管的
基极和发射极相互连接在一起,信号从基极输入,从射极输出,RL为负载。由于该电路
无基极偏置,所以vBE1 = vBE1 = vi 。当vi
=0时,T1、T2均处于截止状态,所以该电路为乙类放大电路。
考虑到BJT发射结处于正向偏置时才导电,因此当信号处于正半周时,vBE1 = vBE2
>0 ,则T2截止,T1承担放大任务,有电流通过负载RL;
而当信号处于负半周时,vBE1 = vBE2 < 0
,则T1截止,T2承担放大任务,仍有电流通过负载RL;这样,一个在正半周工作,而另
一个在负半周工作,两个管子互补对方的不足,从而在负载上得到一个完整的波形,称
为互补电路。
这个电路可以看成是两个射极输出器结合而成。
互补电路解决了乙类放大电路中效率与失真的矛盾。为了使负载上得到的波形正、负
半周大小相同,还要求两个管子的特性必须完全一致,即工作性能对称。所以图1所示电
路通常称为乙类互补对称电路。
双电源乙类互补对称电路又称为OCL电路。
5.2.2 分析计算
一、图解法分析电路的原理
功率放大电路的分析任务是求解最大输出功率、最高效率及功率三极管的安全工作参
数等性能参数。分析的关键是
乙类双电源互补对称功率放大电路
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