直接耦合的互补输出级

一个较为完整的放大电路,有输入端、放大端、输出端。
输入端的输入电阻要大,便于抢信号,还要抑制温漂影响,所以在已学的电路中使用差分放大电路最合适不过。
放大端要放大功率,最好能放大电压和电流,所以使用基本共射放大电路
输出端输出电阻要小,输出电压要大,功率要大,效率要高,就要使用互补输出级。

首先Ro小,Uo大最好使用射极输出器做。

三极管放大工作状态
甲类
η=Po/Pv Po是直流转化为交流的功率,Pv是直流功率
无交流输入也有功耗,Po基本等于Vcc*(IC+IB),发热严重

乙类
静态工作点在截止区,损失一半的波形,而且波形不规则。

甲乙类
静态工作点在截止与导通的临界点。大于180 小于360

丙类
小于180

OTL电路
无输出变压器

直流通路的时候,电流从Vcc到T2的集电极,因为两个管子是互补对称的,所以中间电位是Vcc/2,加电容C的原因是,在交流的正半周,是如上图的实线回路,在交流的负半周,T2管没有直流供电,所以需要加一个电容,在正半周为其充电,负半周当作T2的直流电源来用。加了电容C之后,两个管子的射极都是VCC/2,T2管的结是直接导通的,因为UBE=-VCC/2,这样T2管就静态下就不是工作在截止区了,所以要在输入端加一个VCC/2的电源。

OCL无输出电容器电路

这个把电容去掉之后是直接耦合,T2管的能量由-Vcc提供,这个电路和上面的输出端阻容耦合是一样的,两种接法都会有一个问题就是有交越失真。
交越失真的原因是因为要克服两个管子的发射结的死区电压。如曲线所示。

为了克服交越失真,必须要将两个PN结微微打通,所以可以使用两个PN结来钳制住他们的电压,就可以使两个PN结微微导通,但是这样做也有问题,就是T1和T2的发射结开启电压未必和D1和D2的相等,而且还可能随温度的变化而变化,但是D1和D2能钳制的电位是死的不可调整的,所以想要得到一种可以调整的而且输出电压和三级管的发射结死区电压成倍数关系的电路。就是如上图的倍压电路。
当IB远小于I2的时候,Ub1b2=UBE/R4*(R3+R4),可以得到b1b2两端的电压是UBE的倍数,通过调节R3和R4就可以得到与UBE成倍数的输出,所以叫做倍增电路。

实际使用中,希望从外围看起来相同,而且完全对称的PNP和NPN在大功率的时候很难实现,所以可以使用复合管代替。

直接耦合多级放大电路


这个图从左往右来看,分为三部分,左侧是一个差分放大电路,因为其输入电阻大所以用在前端抢信号,中间是一个使用复合管的基本共射放大电路,集电极上面的直流源相当于Rc电阻,右侧是一个直接耦合的互补输出级。

输出级不需要两个都画了,一个周期里面只有半周在工作。

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