什么是甲乙类功放偏置电路及自举电路,工作原理是什么

作者&投稿:屠图 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
什么是自举电路?~



功率放大器的主要功能是向负载通过交流功率,带动一定的输出装置执行动作。分为变压器功率放大器、OCL功率放大器 和OTL功率放大器。其共同特点是工作在大信号状态下,要求在允许的失真条件下,尽可提高能输出功率和效率。
为提高效率,功率放大器常工作在乙类、甲乙类状态,并利用互补对称结构使其不失真。
主要指标:输出功率、效率和非线性失真。理论上,最大输出效率可达78.5%。
OTL电路采用单电源供电,要求通过大电容接上负载,以保证输出电压的正负跟随能力。
为解决中大功率管互补配对问题和提高驱动能力,常利用互补复合管获得大电流增益和较为对称的输出特性,形成实际电路中经常使用的准互补功率放大器。此外,还通过增加自举电路,保证输出电压正负半周的良好对称性。
功率放大电路按工作状态的分类根据在正弦信号整个周期内的三极管导通情况,可分为几种工作状态:
1、甲类:一个周期内均导通,导通角等于360°。
静态工作电流ICQ≥ICM(信号电流峰值),电压放大电路都属此类。
2、乙类:导通角等于180°。即ICQ=0,晶体管只导通半周。
3、甲乙类:导通角大于180°,小于360°。即0≤ICQ≤ICM
4、 丙类:导通角小于180°
一、互补对称式甲乙类功率放大电路
甲乙类双电源互补对称电路
(1)基本工作原理
电路中除增加驱动级VT1管外,还增加了两只二极管VD1、VD2,目的是建立一定的直流偏置,偏置电压大于管子死区电压,以克服交越失真。此时管子工作于甲乙类状态。
静态:利用VT1基极电流在VD1、VD2的正向压降给VT1、VT3两管提供基极偏置电压,发射结电位分别为VD1、VD2的正向导通压降,致使两管处于微弱导通状态——甲乙类状态。
两管静态电流相等,负载上无静态电流,输出电压Uo=0。
动态:当有交流信号输入时,VD1和VD2的交流电阻很小,可视为短路,从而保证两管基极输入信号幅度基本相等。两管轮流工作。
电路存在问题
第一:当要求输出功率较大时,要求推动功率管的基极电流也要很大,而由于功放管的β不会很大,所以驱动级VT1要提供大电流难以做到。
第二:两只大功率异型管的的配对比较困难,难以做到特性对称。
准互补对称式功率放大电路
为解决上述问题,可以增加复合管VT2、VT4 →代替VT2;VT3、VT5 →代替VT3。这样,既扩大了电流驱动能力,同时也利用同类型的VT4、VT5作为输出管,较好地实现了特性匹配的目的。
单电源互补对称式功率放大电路(OTL)
实际电路中,如收音机、扩音机中,常采用单电源供电。单电源供电常采用变压器耦合,这里省略了变压器,称为无输出变压器。简称OTL电路。
(1)基本工作原理
静态:因两管对称,VT2、VT3两管发射极e的电位UE=12UCC,负载无电流。
动态:ui>0→VT2导通,VT3截止→对负载供电,并对C充电; ui<0→VT3导通,VT2截止→电容C通过VT3、RL放电维持负半周电流(电容C相当于电源)。
注意:应选择足够大的电容C,以维持其上电压基本不变,保证负载上得到的交流信号正负半周对称。
(2)存在问题
当e点电位升高时,b点电位基本不变,VT2管基极电流减小,负载电流减小,使得输出电压正方向变化的幅度受到限制,远小于12UCC。
自举电路
增加电容C3和电阻R3,靠电路本身抬高p点电位,原理如下:up=UCC−IC1R3ue=12UCCUC3=up−ue}⇒UC3=12UCC−IC1R3
若电容C3足够大,充电后UC3基本不变,为一常数。
由于up=UC3+ue
显然ue↑→up↑
即e点电位升高→p点电位随之升高→VT2充分导通→保证负载两端有足够大的电压变化量

功率放大器的主要功能是向负载通过交流功率,带动一定的输出装置执行动作。分为变压器功率放大器、OCL功率放大器 和OTL功率放大器。其共同特点是工作在大信号状态下,要求在允许的失真条件下,尽可提高能输出功率和效率。
为提高效率,功率放大器常工作在乙类、甲乙类状态,并利用互补对称结构使其不失真。
主要指标:输出功率、效率和非线性失真。理论上,最大输出效率可达78.5%。
OTL电路采用单电源供电,要求通过大电容接上负载,以保证输出电压的正负跟随能力。
为解决中大功率管互补配对问题和提高驱动能力,常利用互补复合管获得大电流增益和较为对称的输出特性,形成实际电路中经常使用的准互补功率放大器。此外,还通过增加自举电路,保证输出电压正负半周的良好对称性。
功率放大电路按工作状态的分类根据在正弦信号整个周期内的三极管导通情况,可分为几种工作状态:
1、甲类:一个周期内均导通,导通角等于360°。
静态工作电流ICQ≥ICM(信号电流峰值),电压放大电路都属此类。
2、乙类:导通角等于180°。即ICQ=0,晶体管只导通半周。
3、甲乙类:导通角大于180°,小于360°。即0≤ICQ≤ICM
4、 丙类:导通角小于180°
一、互补对称式甲乙类功率放大电路
甲乙类双电源互补对称电路
(1)基本工作原理
电路中除增加驱动级VT1管外,还增加了两只二极管VD1、VD2,目的是建立一定的直流偏置,偏置电压大于管子死区电压,以克服交越失真。此时管子工作于甲乙类状态。
静态:利用VT1基极电流在VD1、VD2的正向压降给VT1、VT3两管提供基极偏置电压,发射结电位分别为VD1、VD2的正向导通压降,致使两管处于微弱导通状态——甲乙类状态。
两管静态电流相等,负载上无静态电流,输出电压Uo=0。
动态:当有交流信号输入时,VD1和VD2的交流电阻很小,可视为短路,从而保证两管基极输入信号幅度基本相等。两管轮流工作。
电路存在问题
第一:当要求输出功率较大时,要求推动功率管的基极电流也要很大,而由于功放管的β不会很大,所以驱动级VT1要提供大电流难以做到。
第二:两只大功率异型管的的配对比较困难,难以做到特性对称。
准互补对称式功率放大电路
为解决上述问题,可以增加复合管VT2、VT4 →代替VT2;VT3、VT5 →代替VT3。这样,既扩大了电流驱动能力,同时也利用同类型的VT4、VT5作为输出管,较好地实现了特性匹配的目的。
单电源互补对称式功率放大电路(OTL)
实际电路中,如收音机、扩音机中,常采用单电源供电。单电源供电常采用变压器耦合,这里省略了变压器,称为无输出变压器。简称OTL电路。
(1)基本工作原理
静态:因两管对称,VT2、VT3两管发射极e的电位UE=12UCC,负载无电流。
动态:ui>0→VT2导通,VT3截止→对负载供电,并对C充电; ui<0→VT3导通,VT2截止→电容C通过VT3、RL放电维持负半周电流(电容C相当于电源)。
注意:应选择足够大的电容C,以维持其上电压基本不变,保证负载上得到的交流信号正负半周对称。
(2)存在问题
当e点电位升高时,b点电位基本不变,VT2管基极电流减小,负载电流减小,使得输出电压正方向变化的幅度受到限制,远小于12UCC。
自举电路
增加电容C3和电阻R3,靠电路本身抬高p点电位,原理如下:up=UCC−IC1R3ue=12UCCUC3=up−ue}⇒UC3=12UCC−IC1R3
若电容C3足够大,充电后UC3基本不变,为一常数。
由于up=UC3+ue
显然ue↑→up↑
即e点电位升高→p点电位随之升高→VT2充分导通→保证负载两端有足够大的电压变化量


数字功放机工作原理?
一般的小信号放大都是甲类功放,即A类,放大器件需要偏置,放大输出的幅度不能超出偏置范围,所以,能量转换效率很低,理论效率最高才25% 。乙类放大,也称B类放大不需要偏置,靠信号本身来导通放大管,理想效率高达78.5%。但因为这样的放大,小信号时失真严重,实际电路都要略加一点偏置,形成甲乙类功放...

从电路上看,甲类、乙类、甲乙类功放有何区别?
从电路的角度解析,甲类、乙类和甲乙类功放之间的差异主要体现在工作原理和效率上。甲类功放(Class-A)的特点是输出晶体管工作在恒流状态,即使信号电平变化,电流保持不变,但效率低,通常在25%左右,适用于音频放大。它的优点在于无交越失真,声音表现丰富,低音厚实、中音温暖、高音清晰,但因耗电多、...

功放的甲乙类是什么意思?
1、甲类功放:工作时会产生高热,效率很低,不到10%,功率损耗大。信号还原度高不存在交越失真。一般需要良好的散热面积,所以体积都比较大。2、乙类功放:工作时效率高,可达75%,信号会产生失真,基本上不用再音响上。3、甲乙类功放: 目前大部分的功放是这种,其效率可高达40%~60%,功率损耗相对...

什么是甲乙类功放?
从理论上讲,甲类功放又分为甲类和滑动甲类两种,滑动甲类要比甲类好一些,但最终的功率效率却差不多,为50%;乙类功放效率最高,为70%;甲乙类功放介与甲类和乙类的中间,即效率为66%。甲类功放损耗大、效率低、输出功率小,一般只用在小功率放大设备和仪器中。乙类功放也叫推挽放大器,把输入的...

甲乙类功放,我提高了静态电流后,能变成甲类功放吗?为什么
甲乙类功放又称超甲类,优点是低功率时工作于甲类,无开关失真,又能提供大功率。加大偏置电流,可以提高转变点,但是,一般甲乙类没有纯甲类那样大的散热器,也没有那么充足的电源供应。因此很容易损坏,何况,你把甲乙类改成纯甲类,那另外的管子不就白白浪费了吗?

如何区分甲。乙。类功放机?
音响的甲:乙类功放是烧友口头的称呼,在厂家成品机中一般是以英文字母做为定义,真正甲类功放厂家会在型号之前加上字母A,例如金嗓子的A50就代表甲类50W,型号前面没有标注字母的一般都是乙类功放。

...乙类还是甲乙类呢?有什么明显的标志呢?求详细的解释!
电路图上是看不出来的,要经过计算,定量计算出它的工作点才能判断。比如说,一般情况推挽电路是工作在乙类或者甲乙类,但是一些“发烧友”为了降低失真,不惜多耗电,把它们调到甲类工作状态,以获得更好的音质,但是电路完全相同,只是偏置电流加大了。同样,丙类谐振功放通常采用单管放大,但是为了提高...

怎么看懂功放里,三极管甲类、乙类和甲乙类的工作状态?
楼上说法也不错。甲类静态电流大于额定输出功率时的最大电流,乙类静态电流接近0(截止状态),甲乙类介于甲乙类之间偏近乙类(静态电流一般50-100mA)。

如何辨别甲类功放,乙类功放,甲乙类功放??
2、乙类功率放大器是一种输出正弦信号的放大器,其输出由推挽输出级的两个“臂”依次放大两个半周期。每个“臂”的传导时间是信号的半个周期。b类放大器的优点是效率高,缺点是交叉失真。3、甲类和一乙类,是市场上最常见的,尤其是在家庭放大器中,基本上都是用这种电路。放大器,推杆管、放大器...

该电路是乙类功放还是甲乙类功放电路?
甲乙类放大器。D1D2提供偏执电压 改变R1R2阻值,可以调整偏置电流

丰都县15080714692: 什么是甲乙类功放偏置电路及自举电路,工作原理是什么 -
陟蒲太之: 功率放大器的主要功能是向负载通过交流功率,带动一定的输出装置执行动作.分为变压器功率放大器、OCL功率放大器 和OTL功率放大器.其共同特点是工作在大信号状态下,要求在允许的失真条件下,尽可提高能输出功率和效率. 为提高...

丰都县15080714692: 功率放大电路从其静态工作点的设置情况可分为哪三种类型 -
陟蒲太之: 功放电路无静态电流时称为乙类电路,施加少量的静态偏置电流(如几十号按)用以克服交越失真时称为甲乙类电路,将静态偏置电流按最大输出功率状态来设置时称为甲类电路.

丰都县15080714692: 什么是自举电路,作用及应用?自举电容、自举二极管? -
陟蒲太之: 1、通俗讲,你站在凳子上,增加身高的作用,就叫自举作用; 1、在电路里,一点的电位,与参考点有关系,可是两点的电位差即电压与参考点没关系; 2、当电压U一定时,如果设法让这个电压U的低电位端电位升高U1,那么这个电压U的高...

丰都县15080714692: 什么是纯甲类功放 -
陟蒲太之: 当然是纯甲类功放好!!所谓甲类或纯甲类功放,实际是按静态工作点分类的功放中的两个子类.而按照这种分法,常见的hifi功放可分为则包括甲类功放、纯甲类功放、乙类功放、甲乙类功放四大类.简单来说,他们的区别只在于功放在接收到...

丰都县15080714692: 甲乙类功放电路有什么特点 -
陟蒲太之: 甲类功放无论有无信号,工作电流都很大,容易发热,效益低,一般成本较高.它的好处是,能有效克服交越失真,使声音细腻柔和,单就音质而言,被称为是最理想的音频放大器.乙类功放静态电流小,耗电省,效率高,但是不能避免交越失真,音质较甲类功放稍差.因此,综合两种功放的优缺点,出现了介于甲类和乙类的功放,就叫甲乙类功放,既能将交越失真降到最小,同时又尽量节能.

丰都县15080714692: 甲类功放是什么? -
陟蒲太之: 甲类功放(A类功放)输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号情况下流入负载.当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流...

丰都县15080714692: 什么是自举电路 -
陟蒲太之: 一种自举电路包括:输出晶体管、设置在输出晶体管的栅极和源极之间的自举电容器、电源以及执行从电源到晶体管的栅极的供电接通/ 断开控制的电路.独立于晶体管的阈值电压,将自举效应之前的初始电压设为电源的电势.因此,取决于晶体管的阈值电压的变化不会影响由于自举效应引起的晶体管的源极输出的上升或下降.

丰都县15080714692: 甲类功放与普通功放有什么区别 -
陟蒲太之: 甲类静态电流大,正负半周都是一只管子的电流在变,没有交越失真,效率低,音质好.大功率机一般不采用.而且很耗电,发热严重,一般不建议用这类功放. 现在的普通功放,一般都是D类功率放大器(数字功率放大器)是目前效率最高的...

丰都县15080714692: 什么叫甲类功放,它和乙类功放有何区别?
陟蒲太之: 甲类:费电,声音好,功放一直在备战状态,随时等待下一秒的大起大落.乙类:省电,声音也好,比甲类差一点儿.这么说你明白了吗?

丰都县15080714692: 何谓“甲类后级”“甲类前级”? -
陟蒲太之: 甲类功放又叫做A类,因为放大功率管不论是大功率三极管还是场效应管,如果需要工作于放大状态(也就是工作在线形区)须满足一定的直流偏置,即三极管必须满足发射极正偏,集电极反偏,否则管子无法工作在放大状态.当对功放管的偏...

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