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单电源互补对称电路的基本结构和功能

发布时间:2013/8/4 13:16:31 访问次数:2550

    图4-35所示为单电源互补对称电路,简称“OTL”电路(其含义是没有变压器的功率放大电路)。互补对称式OTL功率放大电路采用了两个导电极性相反的晶体三极管,BAT54JFILM因此只需要相同的一个基极信号电压即可。
    图4-35中,VT2为NPN型晶体三极管,VT3为PNP型晶体三极管。推动级VT1集电极输出电压,即Vrl2和VT3的基极信号电压,VT1的集电极电阻R1、R2同时为Vrl2、VT3提供基极偏置电压,使其工作在放大状态。电容C。接在输出端与负载之间,起到隔直流、交流的作用。电容C。两端由于充电而有直流电压Uc4=Ucc/2(充电所至),因此它还是VT3的直流电源。
    图4-35单电源互补对称电路
    输入信号阢通过电容C,耦合到晶体三极管VT1基极,经VT1放大为信号在信号Uc,正半周,VT2导通,VT3截止,输出放大的电流在信号Uc,负半周,VT3导通,VT2截止,输出放大的电流为k。输出放大信号通过输出耦合电容C。在扬声器上合成一个完整的信号波形。

            
    单电源互补对称电路中,每只晶体三极管的工作电压不是Ucc,而是Ucc/2。
    为了提高输出功率,功放管可以采用复合管的形式。图4-36所示为采用复合管的互补对称式OTL功率放大电路。图中标识a的部分为两个NPN型晶体三极管组成的复合管,等效为一个NPN型晶体三极管。图中标识b的部分为一个PNP型晶体三极管和一个NPN型晶体三极管组成的复合管,等效为一个PNP型晶体三极管。
    在图4-36中,VT2和VT4组成一个NPN型复合管,VT3和VT5组成PNP型复合管。VT1为前置推动级。R6和R,称力泄放电阻,主要是泄放掉VT2和VT3的一部分反向饱和电流,以使复合管的温度稳定。R。的作用是建立VT2和VT3基极间的电压,以提供适当的静态偏置电压,减小交越失真。

             
    由图4-36可知,当正半周信号加到VT2、VT3基极时,VT2导通,VT3截止,信号经VT2、VT4放大后,通过耦合电容C4流过扬声器;当负半周信号加到VI2和VT3基极时,VT2截止,VT3导通,信号经过VT3和VT5放大后,经耦合电容C2也加到负载上;输出放大信号通过输出耦合电容C4在扬声器上合成一个完整的信号波形。

    图4-35所示为单电源互补对称电路,简称“OTL”电路(其含义是没有变压器的功率放大电路)。互补对称式OTL功率放大电路采用了两个导电极性相反的晶体三极管,BAT54JFILM因此只需要相同的一个基极信号电压即可。
    图4-35中,VT2为NPN型晶体三极管,VT3为PNP型晶体三极管。推动级VT1集电极输出电压,即Vrl2和VT3的基极信号电压,VT1的集电极电阻R1、R2同时为Vrl2、VT3提供基极偏置电压,使其工作在放大状态。电容C。接在输出端与负载之间,起到隔直流、交流的作用。电容C。两端由于充电而有直流电压Uc4=Ucc/2(充电所至),因此它还是VT3的直流电源。
    图4-35单电源互补对称电路
    输入信号阢通过电容C,耦合到晶体三极管VT1基极,经VT1放大为信号在信号Uc,正半周,VT2导通,VT3截止,输出放大的电流在信号Uc,负半周,VT3导通,VT2截止,输出放大的电流为k。输出放大信号通过输出耦合电容C。在扬声器上合成一个完整的信号波形。

            
    单电源互补对称电路中,每只晶体三极管的工作电压不是Ucc,而是Ucc/2。
    为了提高输出功率,功放管可以采用复合管的形式。图4-36所示为采用复合管的互补对称式OTL功率放大电路。图中标识a的部分为两个NPN型晶体三极管组成的复合管,等效为一个NPN型晶体三极管。图中标识b的部分为一个PNP型晶体三极管和一个NPN型晶体三极管组成的复合管,等效为一个PNP型晶体三极管。
    在图4-36中,VT2和VT4组成一个NPN型复合管,VT3和VT5组成PNP型复合管。VT1为前置推动级。R6和R,称力泄放电阻,主要是泄放掉VT2和VT3的一部分反向饱和电流,以使复合管的温度稳定。R。的作用是建立VT2和VT3基极间的电压,以提供适当的静态偏置电压,减小交越失真。

             
    由图4-36可知,当正半周信号加到VT2、VT3基极时,VT2导通,VT3截止,信号经VT2、VT4放大后,通过耦合电容C4流过扬声器;当负半周信号加到VI2和VT3基极时,VT2截止,VT3导通,信号经过VT3和VT5放大后,经耦合电容C2也加到负载上;输出放大信号通过输出耦合电容C4在扬声器上合成一个完整的信号波形。

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