單電源互補對稱電路的基本結構和功能
發布時間:2013/8/4 13:16:31 訪問次數:2494
圖4-35所示為單電源互補對稱電路,簡稱“OTL”電路(其含義是沒有變壓器的功率放大電路)。互補對稱式OTL功率放大電路采用了兩個導電極性相反的晶體三極管,BAT54JFILM因此只需要相同的一個基極信號電壓即可。
圖4-35中,VT2為NPN型晶體三極管,VT3為PNP型晶體三極管。推動級VT1集電極輸出電壓,即Vrl2和VT3的基極信號電壓,VT1的集電極電阻R1、R2同時為Vrl2、VT3提供基極偏置電壓,使其工作在放大狀態。電容C。接在輸出端與負載之間,起到隔直流、交流的作用。電容C。兩端由于充電而有直流電壓Uc4=Ucc/2(充電所至),因此它還是VT3的直流電源。
圖4-35單電源互補對稱電路
輸入信號阢通過電容C,耦合到晶體三極管VT1基極,經VT1放大為信號在信號Uc,正半周,VT2導通,VT3截止,輸出放大的電流在信號Uc,負半周,VT3導通,VT2截止,輸出放大的電流為k。輸出放大信號通過輸出耦合電容C。在揚聲器上合成一個完整的信號波形。
單電源互補對稱電路中,每只晶體三極管的工作電壓不是Ucc,而是Ucc/2。
為了提高輸出功率,功放管可以采用復合管的形式。圖4-36所示為采用復合管的互補對稱式OTL功率放大電路。圖中標識a的部分為兩個NPN型晶體三極管組成的復合管,等效為一個NPN型晶體三極管。圖中標識b的部分為一個PNP型晶體三極管和一個NPN型晶體三極管組成的復合管,等效為一個PNP型晶體三極管。
在圖4-36中,VT2和VT4組成一個NPN型復合管,VT3和VT5組成PNP型復合管。VT1為前置推動級。R6和R,稱力泄放電阻,主要是泄放掉VT2和VT3的一部分反向飽和電流,以使復合管的溫度穩定。R。的作用是建立VT2和VT3基極間的電壓,以提供適當的靜態偏置電壓,減小交越失真。
由圖4-36可知,當正半周信號加到VT2、VT3基極時,VT2導通,VT3截止,信號經VT2、VT4放大后,通過耦合電容C4流過揚聲器;當負半周信號加到VI2和VT3基極時,VT2截止,VT3導通,信號經過VT3和VT5放大后,經耦合電容C2也加到負載上;輸出放大信號通過輸出耦合電容C4在揚聲器上合成一個完整的信號波形。
圖4-35所示為單電源互補對稱電路,簡稱“OTL”電路(其含義是沒有變壓器的功率放大電路)。互補對稱式OTL功率放大電路采用了兩個導電極性相反的晶體三極管,BAT54JFILM因此只需要相同的一個基極信號電壓即可。
圖4-35中,VT2為NPN型晶體三極管,VT3為PNP型晶體三極管。推動級VT1集電極輸出電壓,即Vrl2和VT3的基極信號電壓,VT1的集電極電阻R1、R2同時為Vrl2、VT3提供基極偏置電壓,使其工作在放大狀態。電容C。接在輸出端與負載之間,起到隔直流、交流的作用。電容C。兩端由于充電而有直流電壓Uc4=Ucc/2(充電所至),因此它還是VT3的直流電源。
圖4-35單電源互補對稱電路
輸入信號阢通過電容C,耦合到晶體三極管VT1基極,經VT1放大為信號在信號Uc,正半周,VT2導通,VT3截止,輸出放大的電流在信號Uc,負半周,VT3導通,VT2截止,輸出放大的電流為k。輸出放大信號通過輸出耦合電容C。在揚聲器上合成一個完整的信號波形。
單電源互補對稱電路中,每只晶體三極管的工作電壓不是Ucc,而是Ucc/2。
為了提高輸出功率,功放管可以采用復合管的形式。圖4-36所示為采用復合管的互補對稱式OTL功率放大電路。圖中標識a的部分為兩個NPN型晶體三極管組成的復合管,等效為一個NPN型晶體三極管。圖中標識b的部分為一個PNP型晶體三極管和一個NPN型晶體三極管組成的復合管,等效為一個PNP型晶體三極管。
在圖4-36中,VT2和VT4組成一個NPN型復合管,VT3和VT5組成PNP型復合管。VT1為前置推動級。R6和R,稱力泄放電阻,主要是泄放掉VT2和VT3的一部分反向飽和電流,以使復合管的溫度穩定。R。的作用是建立VT2和VT3基極間的電壓,以提供適當的靜態偏置電壓,減小交越失真。
由圖4-36可知,當正半周信號加到VT2、VT3基極時,VT2導通,VT3截止,信號經VT2、VT4放大后,通過耦合電容C4流過揚聲器;當負半周信號加到VI2和VT3基極時,VT2截止,VT3導通,信號經過VT3和VT5放大后,經耦合電容C2也加到負載上;輸出放大信號通過輸出耦合電容C4在揚聲器上合成一個完整的信號波形。
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