附加的保护电路
发布时间:2012/5/12 20:32:06 访问次数:722
在此制作完成的功率FM25CL64B-GTR放大器中,为了简单化,没有特别附加输出短路保护电路。最后,让我们加上防止输出晶体管Trz,过大电流流过的保护电路。图5.17为其电路图。
输出电流一流动,因接在Tr4~Tr,的发射极电阻RE的压降,使得外加的保护晶体管Tr8、Tr9的基极电位上升。当达到0.6V时,Tr8与Tr9就ON。
这样一来,加在达林顿连接晶体管的Tr2与Tr3上的偏压为OV,输出晶体管Tr4~Tr7就截止。
过电流的检验是通过lkQ的电阻来进行的,检验出两个晶体管的平均发射极电流。
Tr8与Tr。为保护用晶体管。由于偏置电路的阻抗高达6.8kCZ,所以在短路时只有2. 5mA电流流动。因此,保护用品体管就使用小信号晶体管2SA1048和2SC2458。
为了将保护电路用到已制作成的功率放大器中,稍稍作些更改。
在前面图5. 10的电路中,输出级晶体管的最大集电极电流是1.5A。发射极电阻是0. 22fl。之所以如此,是因为没有2.7A电流的流动,就不产生0.6V的压降。所以,将发射极电阻改为0.47C)。这样,用1.3A就产生0.6V的压降,保护电路起到作用。
这样一来,Tr4~Trr的发射极电位即使是相同的电流值,也比起变更前高,所以将基极电阻从47Q改成22Q,有必要将基极电位做成与变更以前一样的值。
在此制作完成的功率FM25CL64B-GTR放大器中,为了简单化,没有特别附加输出短路保护电路。最后,让我们加上防止输出晶体管Trz,过大电流流过的保护电路。图5.17为其电路图。
输出电流一流动,因接在Tr4~Tr,的发射极电阻RE的压降,使得外加的保护晶体管Tr8、Tr9的基极电位上升。当达到0.6V时,Tr8与Tr9就ON。
这样一来,加在达林顿连接晶体管的Tr2与Tr3上的偏压为OV,输出晶体管Tr4~Tr7就截止。
过电流的检验是通过lkQ的电阻来进行的,检验出两个晶体管的平均发射极电流。
Tr8与Tr。为保护用晶体管。由于偏置电路的阻抗高达6.8kCZ,所以在短路时只有2. 5mA电流流动。因此,保护用品体管就使用小信号晶体管2SA1048和2SC2458。
为了将保护电路用到已制作成的功率放大器中,稍稍作些更改。
在前面图5. 10的电路中,输出级晶体管的最大集电极电流是1.5A。发射极电阻是0. 22fl。之所以如此,是因为没有2.7A电流的流动,就不产生0.6V的压降。所以,将发射极电阻改为0.47C)。这样,用1.3A就产生0.6V的压降,保护电路起到作用。
这样一来,Tr4~Trr的发射极电位即使是相同的电流值,也比起变更前高,所以将基极电阻从47Q改成22Q,有必要将基极电位做成与变更以前一样的值。