OCL准互补功率放大电路图
功率放大电路 放大电路图 OCL WIDTH 2020/08/07
▲ 电路图原理
电路结构:T1、T2为差放输入级,T4为共射放大级和T7~T9、T8~T10组成准互补功率输出级。
静态电流:R1和D1、D2先确定了基准电压并与T3、T5组成恒流源。T3提供差放级静态电流,T5是共射放大级的有源负载。T6、R2、R3组成VBE恒压偏置电路,为准互补电路设置静态工作点,克服交叉失真。
RB1和Rf分别构成T1、T2管的基流回路,且Rf构成直流负反馈,使整个电路的静态工作点稳定。Rf和C1、RB2又形成了交流电压串联负反馈,使电压放大倍数稳定,输入电阻增大,输出电阻降低,非线性失真减小。
输出端串接一熔丝BX用来保护功率管、使它们在输出短路时不至于烧毁。
为了得到较大输出功率,就需要有较大幅值的电压信号和一定数值的电流才能推动功放。前置放大器可以用分立元件组成,也可用集成运放来实现。
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▲ 该电路与实例二主要区别
T7~T10的偏置电压采用T6、R2、R3恒压偏置电路。
提高推动级集电极电压振幅不是采用自举电路,而是对推动级的集电极负载用D1、D2、T5管构成有源负载,对直流呈现直流负载很小,而对交流呈现很大的负载。
输出端串接一熔丝BX用来保护功率管、使它们在输出短路时不至于烧毁。
OCL准互补功率放大电路的基本原理是什么?
OCL(Output Capacitor Less)准互补功率放大电路是一种无输出电容的功率放大电路,它采用正、负对称的两组电源供电,电路内部直到负载扬声器全部采用直接耦合,中间无输入、输出变压器,因此具有通频带宽、信号失真低的优点。OCL准互补电路中的“准互补”指的是输出级采用了两个极性相反的晶体管(如一个NPN型和一个PNP型),但它们并不一定是特性完全匹配的专用对管,而是由两个普通的晶体管配对使用,以实现互补输出。
OCL准互补电路与互补电路的主要区别是什么?
OCL准互补电路与互补电路的主要区别在于输出级使用的晶体管对。互补电路通常采用特性完全匹配的专用对管(如音响对管),以确保两管在工作时具有极高的互补性和一致性。而OCL准互补电路则使用两个普通的晶体管进行配对,这些晶体管在特性上可能并不完全匹配,但通过合理的电路设计和参数调整,仍能实现较好的互补输出效果。
如何设计OCL准互补电路的静态工作点以消除交越失真?
为了消除OCL准互补电路中的交越失真,需要合理设计静态工作点。静态工作点是指在没有输入信号时,输出级晶体管的工作状态。在OCL准互补电路中,通常会在输出级晶体管的基极之间加入二极管或稳压管等元件,以提供一个合适的静态偏置电压。这个偏置电压应使两个晶体管均工作在临界导通或微导通状态,从而在输入信号较小时也能保证晶体管正常工作,从而消除交越失真。
OCL准互补电路的功率输出级如何工作?
OCL准互补电路的功率输出级由推动级和末级组成。推动级通常采用小功率晶体管,负责将激励级的信号进一步放大并传递给末级。末级则采用大功率晶体管(也称为功放管或输出管),它们以互补的方式工作,即一个晶体管在正半周放大信号时,另一个晶体管在负半周放大信号。这种互补工作方式可以确保输出信号的正负半周都能得到充分的放大,从而实现大功率输出。
如何提高OCL准互补电路的稳定性?
提高OCL准互补电路的稳定性可以采取多种措施。首先,可以在电路中加入负反馈网络,以抑制放大器的非线性失真和噪声。负反馈网络可以分为局部负反馈和环路负反馈两种,它们都能在一定程度上提高电路的稳定性。其次,合理设计电路的布局和布线,避免信号之间的串扰和干扰。此外,还可以采用稳压电源供电,以确保电源电压的稳定性和可靠性。
OCL准互补电路中的偏置电路有何作用?
OCL准互补电路中的偏置电路主要用于为输出级晶体管提供稳定的静态偏置电压。这个偏置电压应使晶体管工作在合适的工作区域(如甲乙类工作状态),以确保电路在输入信号较小时也能正常工作并输出足够的功率。偏置电路的设计需要考虑晶体管的特性、电源电压以及电路的工作状态等多种因素。
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