OTL低频功率放大电路
低频 功率放大电路 BSP 放大器 2021/01/22
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OTL低频功率放大电路省去了笨大的
变压器,是一种性能良好的放大电路。
OTL低频功率放大电路如图所示。
晶体管VT1为3DG6,VT2为3DG12,
VT3为3CG12。元件参数参考数值如图21-
12所示。
其中VT1为推动级(也称前置放大
级),工作于甲类状态,它的集电极电流
Ici由电位器RP1进行调节。Icl的一部分流
经电位器RP2及二极管VD.给VT2、
VT3提供偏压。VT2、VT3是一对参数对
称的NPN和PNP型晶体管,它们组成互
补推挽佣。功放电路。由于VT2、VT3
晶体管都接成射极输出器形式,因此放大器具有输出电阻低、负载能力强等优点,适合于作功率输出级。
调节RP2,可以使VT2、VT3得到合适的静态电流而工作于甲、乙类状态,以克服交越失真。
静态时要求输出端中点A的电位“一Ⅵr/2,可以通过调节RP1来实现,由于RP1的一端接在A点,
因此在电路中引入交、直流电压并联负反馈,一方面能够稳定放大器的静态工作点,同时也改善了放大器
的非线性失真。 ,
c2和R构成自举电路,用于提高输出电压正半周的幅度,以获得大的动态范围。
问题一:OTL低频功率放大电路的基本原理是什么?
OTL低频功率放大电路的基本原理是利用晶体管的放大作用,将低电压、大电流的信号转换为高电压、大电流的输出,从而驱动扬声器发声。与传统的使用输出变压器的功率放大电路相比,OTL电路省去了输出变压器,减少了成本和体积,并提高了频率响应。
问题二:OTL电路中的“无输出变压器”有什么优势?
OTL电路中的“无输出变压器”设计带来了几个优势。首先,它减少了因为输出变压器而引起的失真和频率响应限制。其次,省去了笨重的输出变压器,使得功放更加轻便和小巧。此外,OTL电路通常具有更好的阻尼因子,能够更好地控制扬声器的振动。
问题三:OTL低频功率放大电路适用于哪些应用场景?
OTL低频功率放大电路适用于需要高质量音频放大的场景,如家庭音响系统、汽车音响、专业音响设备等。它特别适用于低频段的放大,因为低频信号对变压器的要求更高,而OTL电路能够提供更好的低频响应。
问题四:在设计OTL低频功率放大电路时需要注意哪些问题?
在设计OTL低频功率放大电路时,需要注意以下几个选择合适的晶体管以确保足够的功率输出和稳定性;合理设计电路的布局和走线,以减少干扰和噪声;考虑散热问题,确保晶体管和其他元件在长时间工作时不会过热;以及优化电源供电,确保电路的稳定性和可靠性。
问题五:OTL低频功率放大电路与其他类型的功率放大电路相比有何不同?
与其他类型的功率放大电路相比,OTL低频功率放大电路的主要不同之处在于它省去了输出变压器。这带来了更小的体积、更低的成本和更好的频率响应。然而,OTL电路也有一些挑战,如需要更高的电源电压来提供足够的输出功率,以及需要更复杂的偏置电路来确保晶体管的正常工作。此外,与某些使用输出变压器的电路相比,OTL电路可能在阻尼因子和输出阻抗方面有所不同。
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