低频电子线路
(第 2版)
电子工业出版社电机与电气控制第 5章 低频功率放大电路主要内容:
功率放大电路的特点和分类
互补对称功率放大电路
集成功率放大器低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.1 功率放大电路的特点和分类
5.1.1 对功率放大电路的要求针对功率放大器的特点,对功率放大器有以下几点要求。
1.要求输出功率尽可能大
2.电源转换效率要求高
3.非线性失真要小
4.功放管的散热要好低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.1 功率放大电路的特点和分类
5.1.2 功率放大器的分类
1.甲类功率放大器
2.乙类功率放大器
3.甲乙类功率放大器低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路
5.2.1 乙类双电源互补对称功率放大电路
( OCL电路)
1.电路的组成
2.工作原理低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路
5.2.1 乙类双电源互补对称功率放大电路
( OCL电路)
3.输出功率和效率
( 1)最大输出功率 POM
( 2)直流电源供给最大平均功率 PVM
( 3)效率?
( 4)集电极最大功耗 PTM
低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路
5.2.1 乙类双电源互补对称功率放大电路
( OCL电路)
4.功率管的选择若要使功放电路输出最大功率,又使功率管安全工作,功率管的参数必须满足下列条件。
( 1) PCM > 0.2POM
( 2) |U( BR) CEO|> 2UCC
( 3) ICM > UCC/RL
低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路
5.2.2 甲乙类互补对称功率放大器
1.乙类互补对称功放的交越失真由于没有直流偏置,管子必须在 |uBE|大于其门槛电压时才能导通。当 ui低于这个数值时,VT1和 VT2都截止,iC1和 iC2基本上为 0,
负载 RL上无电流流过,出现一段死区,如图所示,
这种现象称为交越失真。
低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路
5.2.2 甲乙类互补对称功率放大器
2.甲乙类互补对称功率放大器低频电子线路(第 2版)
2
1
B E 421
2
B E 4
C E 4B 1 B 2 1)( R
RURR
R
UUU
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路
5.2.3 单电源互补对称功率放大器( OTL电路)
1.基本电路
2.自举电路低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路例 5-1 在如图 5.8所示电路中,
若 UCC = 24V,UCES=1V,
RL=16?,试计算 POM,PTM1与?。
低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路例 5-1 在如图 5.8所示电路中,
若 UCC = 24V,UCES=1V,
RL=16?,试计算 POM,PTM1与?。
解:
低频电子线路(第 2版)
2 2
C C C E S
OM
L
1()
1 1 ( 2 4 / 2 1 )2 3,8 ( W )
2 2 1 6
UU
P R
2 2CC
TM 1
L
( / 2 )1 1 20,2 0,1 0,9 ( W )
2 1 6
UP
R
CC CE S
CC
/2 11 72%
4 / 2 4 12
UU
U?
电机与电气控制
5.3 集成功率放大器
5.3.1 集成功率放大电路分析
1,LM386集成功率放大电路低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.3 集成功率放大器
5.3.1 集成功率放大电路分析
2,LA4100系列功放集成电路低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.3 集成功率放大器
5.3.2 集成功率放大电路的主要性能指标集成功率放大电路的性能指标是应用集成功放的依据。集成功率放大电路的主要性能指标有,最大输出功率、电源电压范围、电源静态电流、电压增益、频带宽度、输入阻抗,输入偏置电流、总谐波失真等。
低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.3 集成功率放大器
5.3.3 集成功率放大电路的应用
1.用 LM386组成 OTL应用电路
2,LA4100集成功放的典型应用低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.3 集成功率放大器
5.3.3 集成功率放大电路的应用
3.集成 OCL电路 TDA1521的应用低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.3 集成功率放大器
5.3.3 集成功率放大电路的应用
4.集成 BTL电路的应用低频电子线路(第 2版)
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功率放大电路的特点和分类
互补对称功率放大电路
集成功率放大器低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.1 功率放大电路的特点和分类
5.1.1 对功率放大电路的要求针对功率放大器的特点,对功率放大器有以下几点要求。
1.要求输出功率尽可能大
2.电源转换效率要求高
3.非线性失真要小
4.功放管的散热要好低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.1 功率放大电路的特点和分类
5.1.2 功率放大器的分类
1.甲类功率放大器
2.乙类功率放大器
3.甲乙类功率放大器低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路
5.2.1 乙类双电源互补对称功率放大电路
( OCL电路)
1.电路的组成
2.工作原理低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路
5.2.1 乙类双电源互补对称功率放大电路
( OCL电路)
3.输出功率和效率
( 1)最大输出功率 POM
( 2)直流电源供给最大平均功率 PVM
( 3)效率?
( 4)集电极最大功耗 PTM
低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路
5.2.1 乙类双电源互补对称功率放大电路
( OCL电路)
4.功率管的选择若要使功放电路输出最大功率,又使功率管安全工作,功率管的参数必须满足下列条件。
( 1) PCM > 0.2POM
( 2) |U( BR) CEO|> 2UCC
( 3) ICM > UCC/RL
低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路
5.2.2 甲乙类互补对称功率放大器
1.乙类互补对称功放的交越失真由于没有直流偏置,管子必须在 |uBE|大于其门槛电压时才能导通。当 ui低于这个数值时,VT1和 VT2都截止,iC1和 iC2基本上为 0,
负载 RL上无电流流过,出现一段死区,如图所示,
这种现象称为交越失真。
低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路
5.2.2 甲乙类互补对称功率放大器
2.甲乙类互补对称功率放大器低频电子线路(第 2版)
2
1
B E 421
2
B E 4
C E 4B 1 B 2 1)( R
RURR
R
UUU
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路
5.2.3 单电源互补对称功率放大器( OTL电路)
1.基本电路
2.自举电路低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路例 5-1 在如图 5.8所示电路中,
若 UCC = 24V,UCES=1V,
RL=16?,试计算 POM,PTM1与?。
低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.2 互补对称功率放大电路例 5-1 在如图 5.8所示电路中,
若 UCC = 24V,UCES=1V,
RL=16?,试计算 POM,PTM1与?。
解:
低频电子线路(第 2版)
2 2
C C C E S
OM
L
1()
1 1 ( 2 4 / 2 1 )2 3,8 ( W )
2 2 1 6
UU
P R
2 2CC
TM 1
L
( / 2 )1 1 20,2 0,1 0,9 ( W )
2 1 6
UP
R
CC CE S
CC
/2 11 72%
4 / 2 4 12
UU
U?
电机与电气控制
5.3 集成功率放大器
5.3.1 集成功率放大电路分析
1,LM386集成功率放大电路低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.3 集成功率放大器
5.3.1 集成功率放大电路分析
2,LA4100系列功放集成电路低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.3 集成功率放大器
5.3.2 集成功率放大电路的主要性能指标集成功率放大电路的性能指标是应用集成功放的依据。集成功率放大电路的主要性能指标有,最大输出功率、电源电压范围、电源静态电流、电压增益、频带宽度、输入阻抗,输入偏置电流、总谐波失真等。
低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.3 集成功率放大器
5.3.3 集成功率放大电路的应用
1.用 LM386组成 OTL应用电路
2,LA4100集成功放的典型应用低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.3 集成功率放大器
5.3.3 集成功率放大电路的应用
3.集成 OCL电路 TDA1521的应用低频电子线路(第 2版)
电机与电气控制
5.3 集成功率放大器
5.3.3 集成功率放大电路的应用
4.集成 BTL电路的应用低频电子线路(第 2版)