功率放大電路如何分類,功率放大電路的特點是什麼

時間 2021-08-11 18:09:10

1樓:乙元斐盛己

利用模擬功率放大器進行模擬訊號放大,如a類、b類和ab類放大器。從2023年代早期,許多研究者致力於開發不同型別的數字放大器,這種放大器直接從數字語音資料實現功率放大而不需要進行模擬轉換,這樣的放大器通常稱作數字功率放大器或者d類放大器。

a類放大器:

a類放大器的主要特點是:放大器的工作點q設定在負載線的中點附近,電晶體在輸入訊號的整個週期內均導通。放大器可單管工作,也可以推輓工作。

由於放大器工作在特性曲線的線性範圍內,所以瞬態失真和交替失真較小。電路簡單,除錯方便。但效率較低,電晶體功耗大,效率的理論最大值僅有25%,且有較大的非線性失真。

由於效率比較低。

b類放大器:

b類放大器的主要特點是:放大器的靜態點在(vcc,0)處,當沒有訊號輸入時,輸出端幾乎不消耗功率。在vi的正半週期內,q1導通q2截止,輸出端正半周正弦波;同理,當vi為負半波正弦波,所以必須用兩管推輓工作。

其特點是效率較高(78%),但是因放大器有一段工作在非線性區域內,故其缺點是「交越失真」較大。即當訊號在-0.6v~

0.6v之間時,q1、q2都無法導通而引起的。所以這類放大器也逐漸被設計師摒棄。

ab類放大器:

ab類放大器的主要特點是:電晶體的導通時間稍大於半週期,必須用兩管推輓工作。可以避免交越失真。交替失真較大,可以抵消偶次諧波失真。有效率較高,電晶體功耗較小的特點。

d類放大器:

d類(數字音訊功率)放大器是一種將輸入模擬音訊訊號或pcm數字資訊變換成pwm(脈衝寬度調製)或pdm(脈衝密度調製)的脈衝訊號,然後用pwm或pdm的脈衝訊號去控制大功率開關器件通/斷音訊功率放大器,也稱為開關放大器。具有效率高的突出優點。數字音訊功率放大器也看上去成是一個一位元的功率數模變換器.

放大器由輸入訊號處理電路、開關訊號形成電路、大功率開關電路(半橋式和全橋式)和低通濾波器(lc)等四部分組成。d類放大或數字式放大器。系利用極高頻率的轉換開關電路來放大音訊訊號的。

2樓:佘佑平智溪

功率放大電路的型別

1)變壓器耦合功率放大電路

變壓器耦合功率放大電路的優點是可實現阻抗變換,缺點是體積龐大、笨重、消耗有色金屬,且效率低,低頻和高頻特性較差。

2)無輸出變壓器的功率放大電路

無輸出變壓器的功率放大電路(簡稱otl電路)用一個大電容代替了變壓器,如圖1所示。該電路在靜態時電容上的電壓為vcc/2。由於一般情況下功率放大電路的負載電流很大,電容容量常選為幾千微法,且為電解電容。

3)無輸出電容的功率放大電路

無輸出電容的功率放大電路(簡稱ocl電路)如圖2所示。此電路採用正、負電源交替供電,兩個電晶體輪流導通,輸出與輸入之間雙向跟隨。靜態時兩個管子均截止,輸出電壓為零。

4)橋式推輓功率放大電路

橋式推輓功率放大電路(簡稱btl電路)

該電路為單電源供電,且不用變壓器和大電容。靜態時管子均處於截止狀態,負載上的電壓為零,效率高。但是電路的輸入和輸出均無接地點,因此有些場合不適用。

otl、ocl和btl電路各有優缺點,且均有積體電路,使用時應根據需要合理選擇

功率放大電路的特點

1)大訊號工作,採用**分析法。

2)功率、效率、非線性失真為主要技術指標。

3)功率器件通常工作在極限狀態,保證其安全工作非常重要。

功率放大電路如何分類,功率放大電路的特點是什麼

3樓:匿名使用者

功率放大電路的型別

1)變壓器耦合功率放大電路

變壓器耦合功率放大電路的優點是可實現阻抗變換,缺點是體積龐大、笨重、消耗有色金屬,且效率低,低頻和高頻特性較差。

2)無輸出變壓器的功率放大電路

無輸出變壓器的功率放大電路(簡稱otl電路)用一個大電容代替了變壓器,如圖1所示。該電路在靜態時電容上的電壓為vcc/2。由於一般情況下功率放大電路的負載電流很大,電容容量常選為幾千微法,且為電解電容。

3)無輸出電容的功率放大電路

無輸出電容的功率放大電路(簡稱ocl電路)如圖2所示。此電路採用正、負電源交替供電,兩個電晶體輪流導通,輸出與輸入之間雙向跟隨。靜態時兩個管子均截止,輸出電壓為零。

4)橋式推輓功率放大電路

橋式推輓功率放大電路(簡稱btl電路)

該電路為單電源供電,且不用變壓器和大電容。靜態時管子均處於截止狀態,負載上的電壓為零,效率高。但是電路的輸入和輸出均無接地點,因此有些場合不適用。

otl、ocl和btl電路各有優缺點,且均有積體電路,使用時應根據需要合理選擇

功率放大電路的特點

1)大訊號工作,採用**分析法。

2)功率、效率、非線性失真為主要技術指標。

3)功率器件通常工作在極限狀態,保證其安全工作非常重要。

功率放大電路的主要特點和要解決的主要問題是什麼

4樓:音響帝國**

功率放bai大電路之我見

功率放du大電路的特點就,是輸

zhi出的電壓高dao,輸出電流大,

專要解決的主要問題是屬,1、高壓高速的電壓放大級,2、高壓高速的電流放大級。

高壓高速的電壓放大電路己經找到辦法,用多層電晶體運算放大器擴壓技術,電路避免共發射極電路,速度快了許多倍,同時帶均壓輸出,為電流放大的功率管串聯提供了環境。

高壓高速的電流放大級也找到辦法,採用聲效應管有源均流並聯電路,經均流後,使其線性化、一至化,均流均功又均熱,並且提高了速度,

有了以上兩大技術,功率管實現了有源串聯和有源並聯,電壓要多高有多高,電流要多大有多大,那就是功率要多大有多大。

5樓:匿名使用者

功放電路的特點是工作在大訊號、大電流狀態.要解決的主要問題是大動態時的跟隨能力,也就是上升速率.還有大電流工作時的保真度問題.其次就是功率器件的散熱問題.

功率放大電路的靜態工作點設定方式有幾類,各具有什麼特點?

6樓:關翎憑邈

有了合適的靜態工作點,才能使三極體工作在想要的工作狀態,比如說三極體放大作用時,靜態工作點設定不當就會出現飽和失真或截止失真。

功率放大器的種類

7樓:匿名使用者

1.甲類功放(又稱a類)

甲類功放是指在訊號的整個週期內(正弦波的正負兩個半周),放大器的任何功率輸出元件都不會出現電流截止(即停止輸出)的一類放大器。

特點:甲類放大器工作時會產生高熱,效率很低,但固有的優點是不存在交越失真。單端放大器都是甲類工作方式,推輓放大器可以是甲類,也可以是乙類或甲乙類。

2.乙類功放(又稱b類)

乙類功放是指正弦訊號的正負兩個半周分別由推輓輸出級的兩「臂」輪流放大輸出的一類放大器,每一「臂」的導電時間為訊號的半個週期。

特點:乙類放大器的優點是效率高,缺點是會產生交越失真。

3.甲乙類功放(又稱ab類)

甲乙類功放界於甲類和乙類之間,推輓放大的每一個「臂」導通時間大於訊號的半個週期而小於一個週期。

特點:甲乙類放大有效解決了乙類放大器的交越失真問題,效率又比甲類放大器高,因此獲得了極為廣泛的應用。

4.丁類功放(又稱d類)

丁類功放也稱數字式放大器,利用極高頻率的轉換開關電路來放大音訊訊號

特點:具有效率高,體積小的優點。許多功率高達1000w的丁類放大器,體積只不過像vhs錄影帶那麼大。這類放大器不適宜於用作寬頻帶的放大器,但在有源超低音音箱中有較多的應用。

按照電晶體的工作狀態,功率放大電路可以分為幾種型別,工作狀態是什麼,他們的特點是什麼?

8樓:馬武剛董軍

按照電晶體的工作狀態,可以分為:甲類、乙類、甲乙類;按照功率放大器的輸出方式:可以分為:變壓器輸出、otl輸出、ocl輸出三種

9樓:匿名使用者

應該還有丙類,用於高頻功率放大。

放大電路有什麼作用?放大電路分為幾種型別,每種型別有什麼作用?

10樓:匿名使用者

放大電路亦稱為放大器,它是使用最為廣泛的電子電路之

一、也是構成其他電子電路的基礎單元電路。所謂放大,就是將輸入的微弱訊號(簡稱訊號,指變化的電壓、電流等)放大到所需要的幅度值且與原輸入訊號變化規律一致的訊號,即進行不失真的放大。只有在不失真的情況下放大才有意義。

分類:一、功率放大電路

功率放大電路的基本概念功率放大電路的任務是輸出足夠的功率,推動負載工作。例如揚聲器發聲、繼電器動作、電動機旋轉等。

功率放大電路和電壓放大電路都是利用三極體的放大作用將訊號放大,不同的是功率放大電路以輸出足夠的功率為目的,工作在大訊號狀態;而電壓放大電路的目的是輸出足夠大的電壓,工作在小訊號狀態。

二、共發射極放大電路

共發射極放大電路簡稱共射電路,輸入端aa′外接需要放大的訊號源;輸出端bb′外接負載。發射極為輸入訊號ui和輸出訊號uo的公共端。公共端通常稱為「地」(實際上並非真正接到大地),其電位為零,是電路中其他各點電位的參考點,用「⊥」表示。

三、多級放大電路簡介

實際應用中,放大電路的輸入訊號都是很微弱的,一般為毫伏級或微伏級。為獲得推動負載工作的足夠大的電壓和功率,需將輸入訊號放大成千上萬倍。

由於前述單級放大電路的電壓放大倍數通常只有幾十倍,所以需要將多個單級放大電路聯結起來,組成多級放大電路對輸入訊號進行連續放大。

擴充套件資料

放大電路是電子電路中變化較多和較複雜的電路。在拿到一張放大電路圖時,首先要把它逐級分解開,然後一級一級分析弄懂它的原理,最後再全面綜合。讀圖時要注意:

① 在逐級分析時要區分開主要元器件和輔助元器件。放大器中使用的輔助元器件很多,如偏置電路中的溫度補償元件,穩壓穩流元器件,防止自激振盪的防振元件、去耦元件,保護電路中的保護元件等。

② 在分析中最主要和困難的是反饋的分析,要能找出反饋通路,判斷反饋的極性和型別,特別是多級放大器,往往以後級將負反饋加到前級,因此更要細緻分析。

③ 一般低頻放大器常用 rc 耦合方式;高頻放大器則常常是和 lc 調諧電路有關的,或是用單調諧或是用雙調諧電路,而且電路里使用的電容器容量一般也比較小。

④ 注意電晶體和電源的極性,放大器中常常使用雙電源,這是放大電路的特殊性。

11樓:沉睡的月光

放大電路簡單說就是將訊號源提供的微弱訊號放大去驅動負載正常工作。因為訊號源提供的訊號功率太小,沒辦法去直接驅動負載,放大器控制外接直流電源的輸出功率,使之隨輸入訊號一起變化,然後將這個變化的能量輸送給負載,使得負載正常工作。實質上是一種能量控制作用!

單管放大電路按結構分 共射級,共基極,共集電極(三極體)。場效電晶體有共源極。共漏極,共柵極三種。

按放大物件分有電壓放大器,電流放大器,功率放大器。

此外還有單級放大器和多級放大器之分。

就三極體構成的單管放大器而言,

共射級電路具有反相電壓放大、電流放大作用。多級放大器裡多作為中間級電壓放大器使用。

共基極放大器具有同相電壓放大作用(電壓放大器)。主要用在高頻訊號放大。

共集電極具有同相電流放大作用(電流放大器)。可以作為多級放大器的輸入級,輸出級和隔離級使用。

當然,三种放大電路都具有功率放大作用。

專門的功率放大器主要向負載輸出大電壓和大電流,即高功率的。

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