甲类功放推动IC 甲类功放,饱和怎么办?要利用这条负载线

小编 2024-10-09 产品展示 23 0

甲类功放,饱和怎么办?要利用这条负载线

甲类功放饱和怎么办?

大家好,我是李经理。这一课重点来讲一下公放。公放的类型分为a类、b类、c类还有d类。这一课重点来讲一下a类,也就是甲类公放的具体的直流编织静态工作点q点是怎么回事?这个就是a类放大器基本的原理图。

前面就要讲到a类功放的特点是什么?它就是在输入信号的全周期,整个周期里面三极管qe都是处于正向的放大区,也就是在信号的整个周期之内都是处于正常的工作状态。所以对于三极管qe来说导通角就达到了三百六十度。

如果是b类功放,它是一个推腕结构,它的导通角只有一百八十度。因为它只在信号的一半周期之内只有一个管的工作,所以它导通角就是一百八十度。当然还有介于一百八十度跟三百六十度之间的这种a类功放。

这节课重点来讲一下a类功放具体的负载线是怎么样的?可以通过负载线来求出功放放大电路的直流编织点q点是怎么样的。负载线分为直流负载线还有交流负载线。

这里重点讲一下直流的负载线。负载线描述的就是三极管管子的压降极电极跟发射极之间的管压降,还有它跟输出电流ic压降跟电流之间的关系。用一个坐标轴来表示,横坐标就是三极管的管压降架vce,纵坐标是输出电流i see。

负载线描述的是三极管在正向放大区正常工作的时候q点所在的位置。假设三极管不是工作在放大区,就从这两个极端来分析一下负载线是怎么画的。

·首先第一个区域饱和区。什么情况下三极管会饱和?重点来看积极的偏置。积极这边是一个分压电路的偏置,r1跟r2这两个电阻是一个分压电阻。分压的结果就是让积极的电压vb,让电压可以获得一定比例的电源电压的分成。

假设通过调整电阻,如果电阻变大变得非常大,它远远大约电阻r1的大小,r2变大,这时候b点电压就会抬高。当积极电压抬高之后,vb减掉积极跟发射器之间大概零点七伏的压降了,所以就用vb减去b b1,这两个相减就可以得到发射级的压降v一。

所以发射级的电流是多少?a1就等于v1除以r三,所以就用这两个电压相减再除以r三,这样就可以求出发射级的电流i e。用英语通常计算时候i e是约等于ic的,因为机器电流非常小,所以求出了i e就等于求出了ic输出电流。

这样就清楚了当分压电路下面电阻不断增大的时候,这时候输出电的ic也会变得非常大。假设这是一个理想的三极管,当ic不断增大,电阻4身上两段连压降也会增大,vr4就是等于ic要乘以r4。

同样的在理想情况下,极电极电流ic约等于发射极电流ie,所以发射极电阻身上两端的压降vr3也可以用ic乘以r3。所以假设电阻r2继续增大,ic也会持续的增大。所以ic增大之后,这时候阿三跟阿四身上的电阻的压降就会变得非常大。

所以当vr3加上vr4这两个电阻身上的压降加起来等于电源电压vcc,这时候三极管qe的管压降,集电极跟发射机之间的压降是多少?vce就是零,因为电源的电压已经被阿三跟阿四全部分走了,所以剩下来的q1的管压降就是零辅,这时候极电极电流ic输出电流就会达到最大值。

所以就可以画出负载线的第一个点,当三极管的管压降vce等于零辅的时候,这时候极电极电流ic是一个最大的值,这个值就称为三极管的饱和电流,所以这时候工作的区域就是饱和区。

当然理想的饱和管压降是零辅,实际上的三极管饱和的管压降一般都有零点二到零点三伏左右,所以负载线的第一个点就可以画出来,这时候的电流称为饱和电流。

继续来分析一下第二个区,除了放大区、饱和区还有一个截止区,截止区这三极管不工作吗?它在什么情况下会不工作?当把r、r电阻调的非常小,把r调小之后,vb就会不断的下降了。

当极电压不断下降,当它低于三极管极管极跟发射极之间的开启电压的时候,开启电压ibb1通常都是零点六伏左右,当然低于零点六伏,假设是零伏,三极管就会截止。三极管截止之后,输出电流ic就等于零。同样的这个时候,集电极电流ic也是零。

既然电流是零,所以根据这两条公式就可以看出来,当电流是零的时候,电阻身上的压降也是零,所以这时候vr3跟vr4都是零,这时候电源电压vcc就完全加在三极管集电极跟发射机的身上,所以管压这样vce,这时候就是电源电压vcc,所以结果就是vce等于vcc,这时候三管的管压降达到最大值。

所以当输出了电流ic等于零的时候,也就是三极管截止的时候,当ic等于零,这时候管压降达到最大值,这个值就是vcc。所以最后把这两个点连起来,这条线就称为a类,也就是甲类放大电路的直流负载线。它描述的是放大电路直流部分的工作状态,所以它是一个直流负载线。

·什么是q点?q点就是金牌工作点了,q点就会在直流附带线的身上来回的调整,调整到某一个点。通过什么来调整?就是通过刚才调整电阻r,把它增大或者变小这个方法就可以控制q点来回移动。

·当然也可以调整其他的参数,只要让三极管工作在正向的放大区就可以了。假设这时候把二二稍微的调大一点,把它增大,让三极管从截止区开始慢慢的进入到放大区,这时候输出电量ic就不为零。当ic不为零的时候,它所对应的三极管的管压降就会小于电源电压bcc。

因为当出现电流的时候,电阻阿四跟阿三身上就会分出一定的电压比例,所以三极管所获得的电压就会小于电源电压vcc。

看到这里大家应该就清楚负载线还有q点是怎么回事,以及怎么让三极管进入到不同的区域,比如进入到饱和区或者截止区,通过这条负载线就可以分析出来。

感谢各位收看,拜拜。

收藏!声雅SA-93SP-993全平衡甲类功放电路图,优机电路分析

声雅SA-93/SP-993,是前后级全平衡甲类功放。

前后级都是全平衡放大电路,对传输过程中的各种干扰,能有效抑制。

1、前级放大电路

如下图所示,是SA-93前级放大器的电路图。

SA-93前级放大器的电路图

电路设有一组平衡输入端(BALANCE)和五组非平衡输入端(TUNER、SACD、CD、DVD、LINE)。

运放IC101a、IC101b组成非平衡输入转平衡输入电路。

运放IC102a、IC102b组成平衡输入缓冲电路。

经过音量电位器RP1a、RP1b分压后,送入运放IC103a、IC104a进行5倍放大。

IC105、IC106为甲类输出的大电流缓冲电路(BUF634),使得SA-93前级放大器具有强大的输出能力,容易搭配不同的后级放大器。

最终的前级放大信号,从平衡输出端(BAL OUT)输出。

主要性能指标:

频率响应:20Hz~20KHz(±0.5dB)

谐波失真:≤0.1%(1KHz,1V)

信噪比:90dB(1KHz,6V)

输入灵敏度:200mV

输入阻抗:47KΩ

额定输出电压:2V

2、后级功率放大器电路

如下图所示,是SP-993后级功率放大器电路图。

SP-993后级功率放大器电路图

电路是由两个独立的单声道放大器构成的全平衡功率放大器。

由于全平衡电路的噪声很小,抗干扰能力很强,失真低,所以在高级放大器中广泛应用,但是它对电路元器件的要求较高,要求配对误差极小。

下面用一个放大器为例分析一下。

1、输入级

输入级分为两组端子,一组是平衡输入端,一组是非平衡输入端。

信号输入级,由场效应管VT301~VT305构成的共源-共栅差分放大电路组成。

其中VT301构成电流源,这样的输入级电路具有动态范围宽,失真小,稳定性好的优点。

2、电压放大级

VT309、V310组成差动电压放大器,VT307、VT308等组成电流源负载,这一级电路的增益较大,稳定,抗噪声干扰力强。

3、推动及输出级

VT403~VT408组成达林顿式的推动级,其中VT405~VT408为两对并联工作的互补推动管。

VT413~VT420是四对并联工作的末级输出管。

由于末级采用密集的功率管阵列分摊输出功率,因此非线性失真较低,输出功率储备很大。

在甲类时输出功率50Wx2(8Ω),在甲乙类时输出功率200Wx2(8Ω)。

主要性能指标:

频率响应:20Hz~20KHz(±0.5dB)

谐波失真:≤0.1%(1KHz,1W)

信噪比:90dB

输入灵敏度:1V

输入阻抗:47KΩ

甲类输出功率:50Wx2(8Ω)

额定输出功率:200Wx2(8Ω)

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