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复合管互补推挽式功放输出电路

发布时间:2014/12/30 22:51:12 访问次数:2872

   极性信号是阻止的。这就是H16127SCG 说,对于输出管VT2来说,它只放大输入的正弦波信号的后半周期;对于VT3来说,它只放大输入的正弦波信号的前半周期。这两个半周期在VT2和VT3的连接处合成一个完整的正弦波信号并通过电容C4输出到扬声器。这种功率放大电路由于利用了晶体管集电极C和发射极E输出相位相反这一特点,对功放管推动信号进行反相,所以称为“C-E倒相式功率放大电路”。

      

   图4 - 43是又一例OTL功率放大电路,该电路的特点是两只功率输出管采用了复合晶体管式结构,目的是增大输出功率。

   将图4 - 43和图4- 41时比,我们会发现,图4 - 43的前半部分,即虚线框内的部分和图4 - 41的结构完全相同,而后半部分也只是加了晶体管VT4和VT5。这时,由VT2输出的半波,通过VT4再进行一次放大;由VT3输出的半波,通过VT5再进行一次放大,两个被放大了的半波在连接点E处合成一个完整的波形,经电容C4输出。

   在这种电路中,VT2与VT4复合,在实际上被看作是一只晶体管,它的极性作为NPN型管;VT3与VT5复合,被作为一只PNP型管。通常,VT4和VT5的输出功率总是大于VT2和VT3。复合晶体管又称“达林顿”管。将两只晶体管管芯组装在一起,在外观上被看作是一只晶体管,这就是真正的“达林顿”管;将两只单独的晶体管组成一个放大单元,称为复合管或称作达林顿式结构。

   极性信号是阻止的。这就是H16127SCG 说,对于输出管VT2来说,它只放大输入的正弦波信号的后半周期;对于VT3来说,它只放大输入的正弦波信号的前半周期。这两个半周期在VT2和VT3的连接处合成一个完整的正弦波信号并通过电容C4输出到扬声器。这种功率放大电路由于利用了晶体管集电极C和发射极E输出相位相反这一特点,对功放管推动信号进行反相,所以称为“C-E倒相式功率放大电路”。

      

   图4 - 43是又一例OTL功率放大电路,该电路的特点是两只功率输出管采用了复合晶体管式结构,目的是增大输出功率。

   将图4 - 43和图4- 41时比,我们会发现,图4 - 43的前半部分,即虚线框内的部分和图4 - 41的结构完全相同,而后半部分也只是加了晶体管VT4和VT5。这时,由VT2输出的半波,通过VT4再进行一次放大;由VT3输出的半波,通过VT5再进行一次放大,两个被放大了的半波在连接点E处合成一个完整的波形,经电容C4输出。

   在这种电路中,VT2与VT4复合,在实际上被看作是一只晶体管,它的极性作为NPN型管;VT3与VT5复合,被作为一只PNP型管。通常,VT4和VT5的输出功率总是大于VT2和VT3。复合晶体管又称“达林顿”管。将两只晶体管管芯组装在一起,在外观上被看作是一只晶体管,这就是真正的“达林顿”管;将两只单独的晶体管组成一个放大单元,称为复合管或称作达林顿式结构。

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