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变压器耦合推挽功率放大电路介绍
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2024-11-17【行业发展】227人已围观
简介一、电路特点变压器耦合推挽功率放大电路如图Z0411所示。其特点是:(1)T1和T2,由两个NPN同型号并且特性完全相同的管子组成;(2)利用变压器原、副边匝数比的不同实现阻抗变换,将实际的负载电阻RL通过原、副边的匝数比(n=N1/N2),变换成所需要的等效电阻;(3)为了减小交越失真,静态时利用...
一、电路特点
变压器耦合推挽功率放大电路如图Z0411所示。其特点是:
(1)T1和T2,由两个NPN同型号并且特性完全相同的管子组成;
(2)利用变压器原、副边匝数比的不同实现阻抗变换,将实际的负载电阻RL通过原、副边的匝数比(n=N1/N2),变换成所需要的等效电阻;
(3)为了减小交越失真,静态时利用基极偏置电路,使T1和T2具有较小集电极电流IC1=IC2。由于输出变压器原绕组两部分(N1和N2)的绕向一致,而IC1和IC2的流向相反,故绕组的直流磁势IC1N1-IC2N2=0,即铁芯中无磁通,工作时不致产生磁饱和现象。这是它的主要优点之一。
二、工作原理
静态时,iL=0,无功率输出。因为无输入信号(ui=0)时,IC1和IC2很小,电源供给的直流功率也很小。
当输入正弦信号电压ui时,则通过输入变压器Tr1将使T1和T2基极得到一个大小相等而极性相反的信号电压ui1和ui2。当ui为正半周时,由变压器的同名端可知ube1为正,ube2为负。于是T1导通,T2截止。此时,输出变压器Tr2的原边上半边绕组有集电极电流iC1流过,而下半边绕组无电流,iC2=0。同理,在ui的负半周时,情况正好相反,T1截止,T2导通。Tr2原边上半边绕组无电流通过,而下半边绕组有电流。于是在一个周期的两个半周内。iC1、iC2轮流通过Tr2的原边上下两半绕组,而且大小相等,相位相反。因此,Tr2的副边将有一个较完整的正弦波iL通过通过负载RL。
变压器耦合推挽功率放大电路与互补对称功放电路比较,前者虽然解决了负载与放大电路输出级的阻抗匹配问题,但其体积大、笨重、频带窄、不便于集成等缺点限制了它的使用范围。
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