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甲类单管功率放大电路原理图与管耗剖析

甲类单管功率放大电路原理图与管耗分析-典型的甲类单管功率放大电路如图 Z0402所示。在图中Rb1和Rb2组成偏置电路;Cb、Ce为交流旁路电容;Tr1、Tr2是输入、出变压器,输出变压器Tr2其初级接晶体管的集电极,次级接负载RL,它的作用是进行阻抗变换,使放大电路获得最佳负载,从而提高输出效率。

典型的甲类单管功率扩大电路如图 Z0402所示。在图中Rb1和Rb2组成偏置电路;Cb、Ce为沟通旁路电容;Tr1、Tr2是输入、出变压器,输出变压器Tr2其初级接晶体管的集电极,次级接负载RL,它的作用是进行阻抗改换,使扩大电路取得最佳负载,然后进步输出功率。

甲类单管功率扩大电路原理图与管耗剖析

由图Z0402可列出其直流负载线方程:

UCE = EC – IE Re

因为变压器初级的直流电阻rT很小,故可视为短路。为了充沛利用直流电源EC,功放电路中Re一般选的较小(约几Ω),其上的压降也可疏忽不计,所以式GS0402为:

UCE ≈ EC

它标明直流负载线是过点(EC,0)且与纵轴简直平行的直线,如图0403所示,直流负载线与IB对应的那条输出特性曲线的交点即为Q点。

扩大电路的沟通负载

甲类单管功率扩大电路原理图与管耗剖析

因为功放管处于极限运用状况,当疏忽UCES 和ICEO 时,由图可见集电极电压改变的幅值Ucm ≈ EC。电流的幅值Icm = IC ,故,功率管的最大沟通输出功率为:

典型的甲类单管功率扩大电路如图 Z0402所示。在图中Rb1和Rb2组成偏置电路;Cb、Ce为沟通旁路电容;Tr1、Tr2是输入、出变压器,输出变压器Tr2其初级接晶体管的集电极,次级接负载RL,它的作用是进行阻抗改换,使扩大电路取得最佳负载,然后进步输出功率。  甲类单管功率扩大电路原理图与管耗剖析  由图Z0402可列出其直流负载线方程:  UCE = EC - IE Re  因为变压器初级的直流电阻rT很小,故可视为短路。为了充沛利用直流电源EC,功放电路中Re一般选的较小(约几Ω),其上的压降也可疏忽不计,所以式GS0402为:  UCE ≈ EC    它标明直流负载线是过点(EC,0)且与纵轴简直平行的直线,如图0403所示,直流负载线与IB对应的那条输出特性曲线的交点即为Q点。  扩大电路的沟通负载  甲类单管功率扩大电路原理图与管耗剖析  因为功放管处于极限运用状况,当疏忽UCES 和ICEO 时,由图可见集电极电压改变的幅值Ucm ≈ EC。电流的幅值Icm = IC ,故,功率管的最大沟通输出功率为:  4.jpg  直流电源供应的功率为:  5.jpg  晶体管的集电极最大功率为:  6.jpg  它标明甲类单管扩大电路在抱负情况下的功率为50%。实践应用时,为了防止输出信号失真过大,沟通动态规模不能太大,应留有充沛的地步,再把变压器的损耗考虑在内,实践的功率只要25~35%。  直流电源供应集电极的功率除输出给负载的功率Po外,其他耗费在晶体管的集电结上,即管子的损耗功率: PT=PE - Po   静态时,Po = 0,则: PT = Pcmax=PE=ECIC=2Pomax   可见,单管甲类功放电路,静态时管耗最大。  当集电极电流iC减小时,依据电磁感应规律,变压器初级线圈中的感应电压与直流电源电压EC串联相加,使管压降Ucem ≈2EC,因而,甲类功放管的最大答应集电极电压BVCER有必要大于2EC。

直流电源供应的功率为:

典型的甲类单管功率扩大电路如图 Z0402所示。在图中Rb1和Rb2组成偏置电路;Cb、Ce为沟通旁路电容;Tr1、Tr2是输入、出变压器,输出变压器Tr2其初级接晶体管的集电极,次级接负载RL,它的作用是进行阻抗改换,使扩大电路取得最佳负载,然后进步输出功率。  甲类单管功率扩大电路原理图与管耗剖析  由图Z0402可列出其直流负载线方程:  UCE = EC - IE Re  因为变压器初级的直流电阻rT很小,故可视为短路。为了充沛利用直流电源EC,功放电路中Re一般选的较小(约几Ω),其上的压降也可疏忽不计,所以式GS0402为:  UCE ≈ EC    它标明直流负载线是过点(EC,0)且与纵轴简直平行的直线,如图0403所示,直流负载线与IB对应的那条输出特性曲线的交点即为Q点。  扩大电路的沟通负载  甲类单管功率扩大电路原理图与管耗剖析  因为功放管处于极限运用状况,当疏忽UCES 和ICEO 时,由图可见集电极电压改变的幅值Ucm ≈ EC。电流的幅值Icm = IC ,故,功率管的最大沟通输出功率为:  4.jpg  直流电源供应的功率为:  5.jpg  晶体管的集电极最大功率为:  6.jpg  它标明甲类单管扩大电路在抱负情况下的功率为50%。实践应用时,为了防止输出信号失真过大,沟通动态规模不能太大,应留有充沛的地步,再把变压器的损耗考虑在内,实践的功率只要25~35%。  直流电源供应集电极的功率除输出给负载的功率Po外,其他耗费在晶体管的集电结上,即管子的损耗功率: PT=PE - Po   静态时,Po = 0,则: PT = Pcmax=PE=ECIC=2Pomax   可见,单管甲类功放电路,静态时管耗最大。  当集电极电流iC减小时,依据电磁感应规律,变压器初级线圈中的感应电压与直流电源电压EC串联相加,使管压降Ucem ≈2EC,因而,甲类功放管的最大答应集电极电压BVCER有必要大于2EC。

晶体管的集电极最大功率为:

典型的甲类单管功率扩大电路如图 Z0402所示。在图中Rb1和Rb2组成偏置电路;Cb、Ce为沟通旁路电容;Tr1、Tr2是输入、出变压器,输出变压器Tr2其初级接晶体管的集电极,次级接负载RL,它的作用是进行阻抗改换,使扩大电路取得最佳负载,然后进步输出功率。  甲类单管功率扩大电路原理图与管耗剖析  由图Z0402可列出其直流负载线方程:  UCE = EC - IE Re  因为变压器初级的直流电阻rT很小,故可视为短路。为了充沛利用直流电源EC,功放电路中Re一般选的较小(约几Ω),其上的压降也可疏忽不计,所以式GS0402为:  UCE ≈ EC    它标明直流负载线是过点(EC,0)且与纵轴简直平行的直线,如图0403所示,直流负载线与IB对应的那条输出特性曲线的交点即为Q点。  扩大电路的沟通负载  甲类单管功率扩大电路原理图与管耗剖析  因为功放管处于极限运用状况,当疏忽UCES 和ICEO 时,由图可见集电极电压改变的幅值Ucm ≈ EC。电流的幅值Icm = IC ,故,功率管的最大沟通输出功率为:  4.jpg  直流电源供应的功率为:  5.jpg  晶体管的集电极最大功率为:  6.jpg  它标明甲类单管扩大电路在抱负情况下的功率为50%。实践应用时,为了防止输出信号失真过大,沟通动态规模不能太大,应留有充沛的地步,再把变压器的损耗考虑在内,实践的功率只要25~35%。  直流电源供应集电极的功率除输出给负载的功率Po外,其他耗费在晶体管的集电结上,即管子的损耗功率: PT=PE - Po   静态时,Po = 0,则: PT = Pcmax=PE=ECIC=2Pomax   可见,单管甲类功放电路,静态时管耗最大。  当集电极电流iC减小时,依据电磁感应规律,变压器初级线圈中的感应电压与直流电源电压EC串联相加,使管压降Ucem ≈2EC,因而,甲类功放管的最大答应集电极电压BVCER有必要大于2EC。

它标明甲类单管扩大电路在抱负情况下的功率为50%。实践应用时,为了防止输出信号失真过大,沟通动态规模不能太大,应留有充沛的地步,再把变压器的损耗考虑在内,实践的功率只要25~35%。

直流电源供应集电极的功率除输出给负载的功率Po外,其他耗费在晶体管的集电结上,即管子的损耗功率: PT=PE – Po 

静态时,Po = 0,则: PT = Pcmax=PE=ECIC=2Pomax 

可见,单管甲类功放电路,静态时管耗最大。

当集电极电流iC减小时,依据电磁感应规律,变压器初级线圈中的感应电压与直流电源电压EC串联相加,使管压降Ucem ≈2EC,因而,甲类功放管的最大答应集电极电压BVCER有必要大于2EC。

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