功率放大电路的关键问题
发布时间:2012/5/11 19:46:56 访问次数:792
本章对声频放大器进行实验。为了使扬声器发声,人们想制11FB-05NL作声频功率放大器。最近,能够容易地买到输出功率甚至达到100W的、集成在一个管壳内封装的IC。
功率放大器会随着输出功率的增大而发热,显然在IC内部电性能发生了变化。所以在设计上,对如何确保因温度(发热)引起的稳定性问题要加以注意。
用单个晶体管组装的功率放大电路,仍然不能避免温度稳定性问题。
在这里,将共发射极放大电路与射极跟随器相组合的功率放大电路作为例子,来设计、制作使随身听扬声器发声的简单功率放大器。
电压放大与电流放大
图4.1表示功率放大电路的框图。将输入信号的电压放大之后进行电流放大以驱动扬声器等负载(也可以认为是阻抗变换电路)。
制作电压放大级,通常可用共发射极或共基极以及源接地或栅接地的有电压增益的电路。这些电路仅进行电压放大,因电路的电流小,故没有发热的问题。
在制作电流放大级时,要对电压放大级放大后的电平信号进行处理。因此,电源电压与电压放大级一样,且由于进行电流放大需流过大电流,所以晶体管变得很热。
通常,在电流放大级使用射极跟随器和源极输出电路,但在器件发热很严重的情况下,电路空载电流的温度稳定度就成为问题。首先解决这个问题是最为重要的。
本章对声频放大器进行实验。为了使扬声器发声,人们想制11FB-05NL作声频功率放大器。最近,能够容易地买到输出功率甚至达到100W的、集成在一个管壳内封装的IC。
功率放大器会随着输出功率的增大而发热,显然在IC内部电性能发生了变化。所以在设计上,对如何确保因温度(发热)引起的稳定性问题要加以注意。
用单个晶体管组装的功率放大电路,仍然不能避免温度稳定性问题。
在这里,将共发射极放大电路与射极跟随器相组合的功率放大电路作为例子,来设计、制作使随身听扬声器发声的简单功率放大器。
电压放大与电流放大
图4.1表示功率放大电路的框图。将输入信号的电压放大之后进行电流放大以驱动扬声器等负载(也可以认为是阻抗变换电路)。
制作电压放大级,通常可用共发射极或共基极以及源接地或栅接地的有电压增益的电路。这些电路仅进行电压放大,因电路的电流小,故没有发热的问题。
在制作电流放大级时,要对电压放大级放大后的电平信号进行处理。因此,电源电压与电压放大级一样,且由于进行电流放大需流过大电流,所以晶体管变得很热。
通常,在电流放大级使用射极跟随器和源极输出电路,但在器件发热很严重的情况下,电路空载电流的温度稳定度就成为问题。首先解决这个问题是最为重要的。
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