单电源互补对称功率放大器(9霍L电路)
发布时间:2012/9/7 19:21:16 访问次数:2626
由于双电源互补对T032称功率放大器需要两个电源,在某些场合使用不便,为此,可采用单电源供电的互补对称功放电路,又称OTL电路。
如图14-19所示为单电源互补对称功率放大器电路原理图。图14-19单电源互补对称功率放大器电路原理图。
Q3为前置放大管,Qi. Q2组成互补对称输出级;D1、D2提供偏置,并有温度补偿作用:G为信号输入耦合电容,CL为输出耦合电容;局、显、尼提供偏置:A点为功放中点,其正常工作电压为Vcc/2; CL容量很大,相当于一个Vcc/2的电源。
单电源互补对称功率放大器的工作原理:在“的负半周,Q3导通程度减弱,其集电极电压升高,引起Qi导通加强,Q2截止,Vcc经过Qi.盈对G充电,其充电电流在负载R上产生自上而下的电流(乇,),在负载上形成输出电压Uo正半周,同时,电容CL被充上了左正右负的电压;在“的正半周,Q3导通程度增大,Qi截止,Q2导通,CL上的电压经Q2. RL放电,其放电电流在负载盈上产生自下而上的电流.在负载上形成输出电压Uo负半周。最后在负载上得到放大了的输出信号Uo。
该电路存在动态范围小、最大输出电压幅值不够的问题。当Q3集电极电压升离时,Qi因基极电位升高而导通,导通越强,中点电压升上越多;这样会使正偏电压UBE,下降,Q,动态范围变小,最大输出电压偏小。解决办法是增加一个自举电容器C2和电阻器愿。如图14-20所示为增加电容器和电阻器后的单电源互补对称功率放大器电路原理图。该电路被广泛应用在显示器、
彩电场输出电路及各种音频功率放大电路。
加入C2后,由于容量较大,其两端电压可视为不变。当Qi导通使中点电压升高时,C2正极电压也跟着升高,使Q,基极电位升高而获得正常偏压,保证了Q,的大电流输出;电阻器Rs为隔离电阻,将电源与隔开,使C2上的自举电压不被电源吸收。正是因为加入电容器C2和电阻器尾后使Q,基极电压自动升高获得正常偏压,所以,电容器C2和电阻器Rs组成的电路又称为自举电路,C2称为自举升压电容器。
由于双电源互补对T032称功率放大器需要两个电源,在某些场合使用不便,为此,可采用单电源供电的互补对称功放电路,又称OTL电路。
如图14-19所示为单电源互补对称功率放大器电路原理图。图14-19单电源互补对称功率放大器电路原理图。
Q3为前置放大管,Qi. Q2组成互补对称输出级;D1、D2提供偏置,并有温度补偿作用:G为信号输入耦合电容,CL为输出耦合电容;局、显、尼提供偏置:A点为功放中点,其正常工作电压为Vcc/2; CL容量很大,相当于一个Vcc/2的电源。
单电源互补对称功率放大器的工作原理:在“的负半周,Q3导通程度减弱,其集电极电压升高,引起Qi导通加强,Q2截止,Vcc经过Qi.盈对G充电,其充电电流在负载R上产生自上而下的电流(乇,),在负载上形成输出电压Uo正半周,同时,电容CL被充上了左正右负的电压;在“的正半周,Q3导通程度增大,Qi截止,Q2导通,CL上的电压经Q2. RL放电,其放电电流在负载盈上产生自下而上的电流.在负载上形成输出电压Uo负半周。最后在负载上得到放大了的输出信号Uo。
该电路存在动态范围小、最大输出电压幅值不够的问题。当Q3集电极电压升离时,Qi因基极电位升高而导通,导通越强,中点电压升上越多;这样会使正偏电压UBE,下降,Q,动态范围变小,最大输出电压偏小。解决办法是增加一个自举电容器C2和电阻器愿。如图14-20所示为增加电容器和电阻器后的单电源互补对称功率放大器电路原理图。该电路被广泛应用在显示器、
彩电场输出电路及各种音频功率放大电路。
加入C2后,由于容量较大,其两端电压可视为不变。当Qi导通使中点电压升高时,C2正极电压也跟着升高,使Q,基极电位升高而获得正常偏压,保证了Q,的大电流输出;电阻器Rs为隔离电阻,将电源与隔开,使C2上的自举电压不被电源吸收。正是因为加入电容器C2和电阻器尾后使Q,基极电压自动升高获得正常偏压,所以,电容器C2和电阻器Rs组成的电路又称为自举电路,C2称为自举升压电容器。
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