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第12讲 互补输出级

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第12讲 互补输出级第十二讲互补输出级二、基本电路三、消除交越失真的互补输出级四、准互补输出级五、直接耦合多级放大电路一、对输出级的要求本节课的教学目的:1、理解互补输出级的组成、工作原理。2、理解为消除交越失真必须设置合适的静态工作点,以及对偏置电路的基本要求。3、理解消除交越失真的互补输出级的工作原理。4、理解引入准互补输出级的必要性。5、初步掌握放大电路的读图方法。一、对输出级的要求对输出级的要求:带负载能力强;直流功耗小;负载电阻上无直流功耗;最大不失真输出电压最大。3.3.3直接耦合互补输出级互补输出级是直接耦合的功率放大电...

第12讲 互补输出级
第十二讲互补输出级二、基本电路三、消除交越失真的互补输出级四、准互补输出级五、直接耦合多级放大电路一、对输出级的要求本节课的教学目的:1、理解互补输出级的组成、工作原理。2、理解为消除交越失真必须设置合适的静态工作点,以及对偏置电路的基本要求。3、理解消除交越失真的互补输出级的工作原理。4、理解引入准互补输出级的必要性。5、初步掌握放大电路的读图方法。一、对输出级的要求对输出级的要求:带负载能力强;直流功耗小;负载电阻上无直流功耗;最大不失真输出电压最大。3.3.3直接耦合互补输出级互补输出级是直接耦合的功率放大电路。二、基本电路静态时T1、T2均截止,UB=UE=01.特征:T1、T2特性理想对称。2.静态 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 T1的输入特性理想化特性为改善射极输出器输出端受限,把射极负载电阻改为PNP管3.动态分析ui正半周,电流通路为+VCC→T1→RL→地,uo=ui两只管子交替工作,两路电源交替供电,双向跟随。ui负半周,电流通路为地→RL→T2→-VCC,uo=ui4.交越失真消除失真的方法:设置合适的静态工作点。信号在零附近两只管子均截止开启电压三、消除交越失真的互补输出级 对偏置电路的要求:有合适的Q点,且动态电阻尽可能小,即动态信号的损失尽可能小。 如果信号为零时两只管子处于临界导通或微导通状态,那么当有信号输入时两只管子中至少有一只导通,因而消除了交越失真。 二极管导通时,对直流电源的作用可近似等效为一个0.6~0.8V的直流电池,对交流信号的作用可等效为一个数值很小的动态电阻。静态时,在D1、D2上产生的压降为T1、T2提供了一个适当的偏压,使之处于微导通状态。由于电路对称,静态时Ic1=Ic2,IL=0,Vo=0。有信号时,由于电路工作在甲乙类,即使Vi很小(D1和D2的交流电阻也小),基本上可线性地进行放大。缺点是,其偏置电压不易调整,热击穿。大电流时的晶体管热击穿,小电流时又是常用的电路。为防止热击穿,加入发射极电阻限制电流,空载时限制为(VF-VBE)/R。温度为40℃时,差为100mV,要想限制为10mA,R为10Ω。这样电路的输出电阻为10Ω,在大电流输出的电路中就不能驱动如扬声器那样的低阻抗负载(6-8Ω)在图中,流入Tr3的基极电流远小于流过R3、R4的电流,则由图可求出UB1B2=VCE3=VBE3(R3+R4)/R4,因此,利用Tr3管的VBE基本为一固定值(硅管约为0.6~0.7V),只要适当调节R3、R4的比值,就可改变Tr1、Tr2的偏压值。这种方法,在集成电路中经常用到。称之为UBE的倍增电路倍增电路四、准互补输出级为保持输出管的良好对称性,输出管应为同类型晶体管。3.3.4直接耦合多级放大电路解:(1)第一级是以T1和T2为放大管、双端输入、单端输出的差分放大电路。第二级是以T3和T4管组成的复合管为放大管的共射放大电路。第三级是准互补电路,R2、R3和T5组成倍增电路,用来消除交越失真。输入级中间级输出级动态电阻→∽四、电路如图PT3.4所示,所有晶体管均为硅管,β均为60,=100Ω,静态时|UBEQ|≈0.7V。试求:(1)静态时T1管和T2管的发射极电流。(2)若静态时uO>0,则应如何调节Rc2的值才能使uO=0V?若静态uO=0V,则Rc2=?电压放大倍数为多少?P166静态时T1管和T2管的发射极电流解:(1)T3管的集电极电流IC3=(UZ-UBEQ3)/Re3=0.3mAIE1=IE2=0.15mA(2)若静态时uO>0,则应减小Rc2。当uI=0时uO=0,T4管的集电极电流Rc2的电流及其阻值分别为ICQ4=VEE/Rc4=0.6mA。电压放大倍数:本节课的教学目的:1、理解互补输出级的组成、工作原理。2、理解为消除交越失真必须设置合适的静态工作点,以及对偏置电路的基本要求。3、理解消除交越失真的互补输出级的工作原理。4、理解引入准互补输出级的必要性。5、初步掌握放大电路的读图方法。
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