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OTL低频功率放大器

发布时间:2014/7/25 22:19:40 访问次数:1362

   OTL低频功率放大器。其中由R1RW0416DSB-2LR晶体三极管T.组成推动级(也称前置放大级),T2、T,是一对参数对称的NPN和PNP型晶体三极管,它们组成互补推挽OTL功放电路。由于每一个管子都接成射极输出器形式,因此具有输出电阻低,负载能力强等优点,适合于作功率输出级。T,管工作于甲类状态,它的集电极电流,由电位器Rw.进行调节,的一部分流经电位器RW2及二极管VD,给T:、T,提供偏压。调节Rw:,可使T2T,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UA=2UCC,可通过调节Rw,来实现,又由于Rw.的一端接在A点,因此在电踣中引入交、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,同时也改善了非线性失真。

   当输入正弦交流信号阢时,经T.放大、倒相后同时作用于T:、T,的基极,Ui的负半周使T2管导通(T,管截止),有电流通过负载R。,同时向电容C。充电,在阢的正半周,T。导通(T: 截止),则已充好电的电容器C。起着电源的作用,通过负载R。放电,这样在R。上就得到完整的正弦波。

   C2和R构成自举电路,用于提高输出电压正半周的幅度,以得到大的动态范围。由于信号源输出阻抗不同,输入信号源受OTL功率放大电路的输入阻抗影响而可能失真,R。作为失真时的输入匹配电阻。调节电位器RW2时影响到静态工作点A点的电位,故调节静态工作点采用动态调节方法。为了得到尽可能大的输出功率,晶体管一般工作在接近临界参数的状态,如/CM和P。M,这样工时晶体管极易发热,有条件的话晶体管有时还要采用散热措施,由于三极管参数易受温度影响,在温度变化的情况下三极管的静态工作点也跟随着变化,这样定量分析电路时所测数据存在一定的误差,用动态调节方法来调节静态工作点,受三极管对温度的敏感性影响所测电路电流是个变化量,尽量在变化绥慢时读数作为定量分析的数据来减小误差。





   OTL低频功率放大器。其中由R1RW0416DSB-2LR晶体三极管T.组成推动级(也称前置放大级),T2、T,是一对参数对称的NPN和PNP型晶体三极管,它们组成互补推挽OTL功放电路。由于每一个管子都接成射极输出器形式,因此具有输出电阻低,负载能力强等优点,适合于作功率输出级。T,管工作于甲类状态,它的集电极电流,由电位器Rw.进行调节,的一部分流经电位器RW2及二极管VD,给T:、T,提供偏压。调节Rw:,可使T2T,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UA=2UCC,可通过调节Rw,来实现,又由于Rw.的一端接在A点,因此在电踣中引入交、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,同时也改善了非线性失真。

   当输入正弦交流信号阢时,经T.放大、倒相后同时作用于T:、T,的基极,Ui的负半周使T2管导通(T,管截止),有电流通过负载R。,同时向电容C。充电,在阢的正半周,T。导通(T: 截止),则已充好电的电容器C。起着电源的作用,通过负载R。放电,这样在R。上就得到完整的正弦波。

   C2和R构成自举电路,用于提高输出电压正半周的幅度,以得到大的动态范围。由于信号源输出阻抗不同,输入信号源受OTL功率放大电路的输入阻抗影响而可能失真,R。作为失真时的输入匹配电阻。调节电位器RW2时影响到静态工作点A点的电位,故调节静态工作点采用动态调节方法。为了得到尽可能大的输出功率,晶体管一般工作在接近临界参数的状态,如/CM和P。M,这样工时晶体管极易发热,有条件的话晶体管有时还要采用散热措施,由于三极管参数易受温度影响,在温度变化的情况下三极管的静态工作点也跟随着变化,这样定量分析电路时所测数据存在一定的误差,用动态调节方法来调节静态工作点,受三极管对温度的敏感性影响所测电路电流是个变化量,尽量在变化绥慢时读数作为定量分析的数据来减小误差。





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