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第 3 章 多级放大电路 差分放大电路 功率放大电路
[object Object],[object Object],[object Object],返回目录
3.1  多级放大电路 3.1.1  多级放大电路组成及耦合方式 3.1.2  阻容耦合多级放大电路 3.1.3  直接耦合多级放大电路 返回首页
2  耦合形式 3.1.1 多级放大电路的组成及耦合方式 1  组成
1  组成 第一级 第二级 第 n-1 级 第 n 级 R L 输入级 中间级 输出级(末级) 前置级(放大电压) 放大功率
耦合 ——两单级放大电路间的连接 耦合电路 ——实现两单级放大电路间连接 的电路 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2  耦合形式   多级放大电路的连接,产生了单元电路间的级联问题,即耦合问题。放大电路的级间耦合必须要保证信号的传输,并且 必须 保证各级的静态工作点正确。 耦合电路采用直接连接或电阻连接, 不采用电抗性元件。 级间采用电容或变压器耦合。 电抗性元件耦合,只能传输交流信号, 但漂移信号和低频信号不能通过。 直接耦合电路可传输低频甚至直流信号,因而 缓慢变化的漂移信号也可以通过直接耦合放大电路。 直接耦合 电抗性元件耦合 根据输入信号的性质,就可决定级间耦合电路的形式。
(c) 变压器耦合 (a) 阻容耦合 (b) 直接耦合   三种耦合电路
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
变压器耦合的特点 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
直接耦合 的特点 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
零点漂移 零点漂移  是三极管的静态工作点随时间而逐渐偏离原有静 态值的现象 。 产生零点漂移的主要原因是温度的 影响 ,所以有时也用 温度漂移 或 时间漂移 来表示。 工作点参数的变化往往由相应的指标来衡量。 一般将在一定时间内,或一定温度变化 范围内的输出级工作点的变化值除以放大倍数, 即将输出级的漂移值归算到输入级来表示的。 例如   V/  C  或   V/min  。 返回
阻容耦合多级放大电路的结构特点 两极之间用电容耦合。前级的输出电压是通过耦合电容 C 和后级的输入电阻耦合到后级的。故叫阻容耦合 3.1.2  阻容耦合多级放大电路 耦合电容 C 很大,起通交隔直的作用
[object Object],静态 分析 两级电路分别分析,相当 于分析两个单级电路 动态 分析 总电压放大电路的放大倍数 总输入电阻 总输出电阻
在求分立元件多级放大电路的动态参数时可将电路作两种等效。 是将后一级的输入 电阻作为前一级的负载考 虑,即将第二级的输入电 阻等效为第一级的负载电 阻 R L1 =R i2 。 第 1 种等效
将后一级与前一级 开路,前一级的输 出电阻等效为后一 级的信号源内阻。 第 2 种等效
[object Object],PNP 管的微变等效电路与 NPN 管的完全相同
第一级的交流负载电阻就等于第二级的输入电阻 R i2 =R B3 ||R B4 ||r be2 =657 Ω 第二级的信号源电阻就等于第一级的输出电阻 R o1 =R c1 =3.3k Ω R i2 R o1
 
例: 电路如图,设: β 1 =β 2 =50 , r bb’ =300 Ω   , 1 、计算各级静态工作点;设 U BE =0.6V 。 2 、画微变等效电路。 3 、求两个管子的总的电压放大倍数,输入电阻,输出电阻。
[object Object],1 、静态分析
动 态 分 析
返回
3.1.3  直接耦合放大电路 ,[object Object],[object Object]
1 、 直接耦合放大电路存在的问题 及其解决办法 ,[object Object],第一级 : U CE1 = U BE2 =0.6V Q1 接近饱和区 第二级 I B2 很大, Q 2 进入了饱和区 , 且深度饱和 。  所以,两管均不能正常工作
解决办法 在第二级加射极电阻 R E 会使第二级集电极的静态电位提高,使级数受限 ? ? R E 会使第二级放大倍数下降
用稳压管代替电阻, 其交流电阻小,直流 电阻大 ? !
PNP 和 NPN 管交替使用,实现电平移动,可解决级数受限的问题
[object Object],[object Object],解决办法 1  采用恒温措施 ,[object Object]
2 直接耦合两级放大电路的分析 静态分析 画出 u i = 0 时的直流等效电路 解方程组可求得 U CE1 和 I B2 动态分析方法与阻容耦合相同 直流等效电路
例 : β1= β2=100 ,两管子的 r bb’ 相等,均为 300 Ω ( 1 )求静态工作点
 
( 2 )动态分析 先计算三极管的输入电阻 电压放大倍数
R i  =R be1  // R B1  // R B2   =3.1//51//20 =3.1//14.4=2.55 k  R o  =R c2   =4.3 k  返回
3.2  差动放大电路 返回 1  原理电路 2  典型的差动放大电路——长尾电路 3  恒流源差动放大电路
1  原理电路 1)  结构特点 2 )对零点漂移的抑制作用 3 )对信号的作用 4 )共模抑制比 5 )原理电路存在的问题
[object Object],[object Object],1) 结构特点: 1  原理电路
2 ) 对零点漂移的抑制作用 T℃ ⊿ U O = ⊿ U O1   -  ⊿U O2 =0 对零点漂 移有抑 制作用 差放对零漂的抑制动画 I C1 I C2 U O1 U O2 ∵ 对称 ⊿ I C1 = ⊿I C2 ⊿ V C1 = ⊿V C2
3 )对信号的作用 ,[object Object],[object Object],⑴ 差模信号输入 : u i1 = - u i2 ,即 u i1 和 u i2 为大小相等,相位相反的一对信号。 u i2 <0 u i1 >0 u o =u o1 -  u o2  ≠0 ,[object Object],差模电压放大倍数等于单管电压放大倍数, 说明用了两倍的电路并没有提高电压放大倍数 i b1 i b2 i c1 i c2 u o1 u o2
u i1 =u i2 ,即 u i1 和 u i2 为大小相等, 相位相同的一对信号。 u i2 >0 u i1 >0 u o = u o1 -   u o2  =0 ,[object Object],对共模电压放大倍数抑制 (2) 对共模信号输入 : i b1 i c1 u o1 i b2 i c2 u o2
( 3 )比较输入信号: u i1 ≠u i2 共模 信号 差模 信号 差模信号共模信号动画
4 )共模抑制比 理想 : K CMRR ->∞
5 )原理电路存在的问题 ,[object Object],[object Object]
2  典型的差动放大电路——长尾电路 ( 1 )增加元件的作用 ( 2 ) 长尾电路的分析
( 1 )增加元件的作用 对共模信号有很强的负反馈作用,对差模信号短路 调零电位器,使 v i =0 时 v o =0 共模反馈电阻,能区别对待共模和差模信号 提供 R E 上的直流压降,保证 V E ≈0
( 2 ) 长尾电路的分析 ①  差分放大电路的 4 种输入输出方式 ②  长尾电路静态计算 ③  长尾电路的差模动态计算
[object Object],信号的输入方式:若信号加到 1 端和 2 端之间,称为 双端输入 ① 差分放大电路的 4 种输入输出方式
信号仅从一个输入端和地之间加入,另一端接地,称为 单端输入。
差分放大电路有两个输出端,一个是集电极 C 1 ,另一个是集电极 C 2 。 从 C 1 ( 3 端) 和 C 2 ( 4 端)之间输出称为 双端输出 , ,[object Object]
[object Object],[object Object],仅从集电极 C 1 或 C 2   对地输出,另一端开路,称为 单端输出 。
②  长尾电路 的静态计算 由 I B 的计算式可知, R E 对一半差分电路而言,只有 2 R E   才能获得相同的电压降。 双端输出时 画出半边电路的直流等效电路 思考:接入负载后,静态工作点有无变化? T 2 管的静态工作点与 T 1 管的相同
单端输出时 画半边电路的直流等效电路 可求出 V C1
③ 长尾电路的差模动态计算 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
这种方式适用于双端 输入,输出均不接地 的情况。 a  双端输入双端输出 差模输入电阻 输出电阻 差模电压放大倍数
差模输入电阻 差模电压放大倍数 输出电阻 半边电路的微变等效电路
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],说明
b  双端输入 单端输出 这种方式适用于将 差模信号转换为单 端输出的信号。 双端输入单端输出因只利 用了一个集电极输出的变化量, 所以它的差模电压放大倍数是 双端输出的二分之一。 若从 3 端输出 若从 4 端输出
输出电阻 差模电压放大倍数   差模输入电阻
1  R L 对静态工作点有影响。 2  差模电压放大倍数 = 单管的电压放大倍数的一半。 3  A d 可正可负: 若信号从 3 端输出,则 1 端为反相输入端, 2 端为同相输入端。 若信号从 4 端输出,则 2 端为反相输入端, 1 端为同相输入端。 4  单端输出时,只靠射极电阻 R E 来抑制零漂,两管零漂互相补偿的作用消失,故其零漂较大,共模电压放大倍数较大 说明
c  单端输入 双端输出 ,[object Object],这种方式用于将单端信号转换成双端差分信号 ,  可用于输出负载不接地的情况。 u i1  =  - u i2  =  u i  / 2 单端输入双端输出 与 双端输入双端输出 结果一样
d  单端输入单端输出 单端输入单端输出 与 双端输入单端 输出一样
3  恒流源差动放大电路 1  问题的提出 提高共模抑制比,有两个途径,一是增大差模电压放大倍数,一是减小共模电压放大倍数 , 为了提高共模抑制比应加大 R e   。但 R e 加大后,为保证工作点不变,必须提高负电源,这是不经济的。能否找到一个器件 交流电阻大,直流电阻小? 直流电阻 交流电阻 I Q U U Q I Q ⊿ U ⊿ I
用恒流源 T 3 来代替 R E   。恒流源动态电阻大,可提高共模抑制比。同时恒流源的管压降只有几伏,可不必提高负电源之值。这种电路称为恒流源差分放大电路,电路如图。 ,[object Object]
电路分析 ,[object Object],[object Object]
返回
3.3.1  概述 3.3.2  变压器耦合功率放大电路 3.3.3  无输出变压器 乙类互补功率放大电路  ------ ( OTL 电路) 3.3. 4  无输出电容乙类互补功率放大电路 ------ ( OCL 电路) 3.3. 5  复合管 3.3.6  功放电路的分析计算 3.3  功率放大电路 返回
[object Object],3.3.1  概述 多级放大电路的末级是功率放大电路, 功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。该电路应达到的基本要求: 一、基本要求 1 、为了获得尽可能大的输出功率,必须使  输出信号 电压和电流都要大;三极管工作在极限状态,要选用 功率管,放大电路的输出电阻与负载匹配
[object Object],3 、尽量减小非线性失真 二、功放的工作状态 三极管根据导通时间可分为如下三个状态, 甲类 ------- 三极管 360° 导电; 甲乙类 ---- 三极管 180° ~ 360° 导电 乙类 ------- 三极管 180° 导电
甲乙类 180 ° ~ 360 ° 导电 乙类 180 ° 导电 图 4.01  三极管的工作状态 甲类 360 ° 导电
2 、乙类、甲乙类:静态工作点设 在截止区或在交流负载线的下半 部分,信号出现了部分失真。 1 、甲类:静态工作点大致在交流负载线的中点,甲类放大的效率不高,理论上不超过 25% 。 无论有无信号输入,电源都 提供功率 P E =V CC I C  , 要提高 效率,减小电源提供的功率, 即 Q 下移。 I C U CE Q1 Q2 Q I C U CE
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],返回 I C U CE Q1 Q2
3.3.2  变压器耦合功率放大电路 R L 选择适当,可得最大不失真输出电压和电流
R L 选择很重要,实际 R L 都偏小要得到合适 R L ,就需要进行阻抗匹配,变压器可实现。 通过调 N 1 、 N 2 来选出最佳的 R L ’ 工作在甲类效率低,变压器体积大,低频响应差,不能集成 返回
3.3.3  无输出变压器乙类互补功率放大电路( OTL 电路) ,[object Object],[object Object]
1  利用射极输出器实现阻抗匹配 可通过选取 β 来 得到最优负载
2  乙类互补功率放大电路 (OTL) ,[object Object],[object Object]
( 2 )工作原理 ,[object Object],当输入信号为负半周时, T 1 截止, T 2 导通,电容放电,产生电流 i e2 通过负载 R L ,按图中方向由下到上,与假设正方向相反。 静态时, V B  =   V A  = V CC  /2   , T 1 、 T 2 截止,即处于乙类工作状态,电容两端的电压为 V CC   /2   于是两个三极管一个正半周,一个负半周轮流导电, 在负载上将正半周和负半周合成在一起,得到一个完整的不失真波形。 动画 17-4 OTL 电路 V A V B
[object Object],交越失真 如何克服 交越失真呢? 动画 17-1 交越失真 动画 17-3 交越失真实验波形
[object Object],(a) 利用二极管提供偏置电压  (b) 利用三极管恒压源提供偏置 返回
3.3.4  无输出电容乙类互补功率放大电路 ( OCL 电路) ,[object Object],[object Object],[object Object],引出无输出电容的乙类互补功率放大电路( OCL 电路) 动画 17-1 OCL 电路 返回
3.3.5   复合管
复合管的特点 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],返回
3.3.6  功放电路的分析计算 1  OTL 电路的分析计算 ( 1 )计算输出功率 P O 和最大不失真输出功率 P OM U O 和 I O 为输出电压和输出电流的有效值 最大不失真输出功率 P OM V A V B
( 2 )计算电源提供的功率 P E 最大不失真输出时 V A V B
( 3 )效率 η 最大不失真输出时
2 OCL 电路的分析计算 ( 1 )计算输出功率 P O 和最大不失真输出功率 P OM U O 和 I O 为输出电压和输出电流的 有效值 最大不失真输出电压波形 最大不失真输出功率 P OM
( 2 )计算电源提供的功率 P E 最大不失真输出时
( 3 )效率 η 最大不失真输出时
例:在 OTL 和 OCL 电路中, V CC 均为 15V , R L =10 Ω , U CES =1V ,分别求两电路最大不失真输出时的最大输出功率、电源提供的功率、效率 . 解:在 OTL 电路中,最大不失真 输出时最大输出功率为: 电源提供的功率和效率为:
在 OCL 电路中,最大不失真 输出时最大输出功率为: 电源提供的功率和效率为:
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