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深度剖析B類推挽放大器

科技觀察員 ? 來源:bestengineeringprojects ? 作者:bestengineeringprojec ? 2024-05-05 15:50 ? 次閱讀

在B類推挽放大器中,輸出電流(集電極電流)僅為輸入信號周期的一半。因此,失真是過度的。因此,在B類音頻放大器中無法實現單端操作。B 類音頻(未調諧)放大器必須使用推挽操作來減少失真。實際上,在 B 類推挽放大器中,一個晶體管說 Q1在一個半周期內導通,而另一個晶體管即 Q2在另一個半周期中傳導。

A 類功率放大器可以使用單端或推挽操作。然而,在大多數 A 類功率放大器中,由于上述各種優點,推挽操作是首選。

B類推挽放大器的電路與A類推挽放大器的電路相同。區別在于偏置的順序。在B類電路中,晶體管偏置近于截止。因此,圖1的電路表示B類推挽放大器,如果電阻R也是如此1為零是因為如果硅晶體管的基極與發射極短路,則其基本處于截止狀態。

B類推挽放大器優于A類推挽放大器的優勢

  1. 更大的功率輸出
  2. 更高的轉換效率
  3. 零信號時的功率損耗可忽略不計

由于零功率消耗和零信號,在使用太陽能電池或簡單電池的放大器中,B類操作是首選。

B類推挽放大器的缺點

  1. 諧波失真更高
  2. 不使用自偏置
  3. 電源電壓需要良好的調節

集電極電路效率 |B類推挽放大器

我們假設晶體管特性是線性的、平行的和等距的,激勵增量相等,因此動態傳遞特性是一條直線,如圖2所示。我們還假設最小電流為零。圖 2 顯示了確定單個晶體管(如晶體管 Q)的集電極電流和集電極電壓波形的圖形方法1在 B 類條件下運行。

正弦勵磁基極電流 i B ,集電極電流 iC和集電極電壓 vC在交流周期的一半期間也是正弦的,在另一半周期中為零。有效載荷電阻RL1級對于一個晶體管,RL是輸出變壓器 TR 次級兩端的負載電阻 2 、N1是主線和 N 的一半匝數2是次級的匝數,如圖 1 所示。

i 的波形c和 vc對應晶體管Q1獨自。晶體管Q波形2與圖 2 中所示的類似,但 180^0^異相。因此,次級中的負載電流與兩個集電極電流的差值成正比,形成完美的正弦波。

B類推挽放大器波形

功率輸出P_o = dfrac{I_mtimes V_m}{2} = dfrac{I_m}{2}[V_{CC}-V_{min}] .......(1)

每個晶體管在負載條件下的直流負載線是 i 的半正弦波的平均值c圖 2.因此,對于這個半正弦波,

I_{dc} = dfrac{I_m}{pi}......(2)

因此,集電極電源中兩個晶體管的直流電源輸入為,

P_i = dfrac{2I_m times V_{CC}}{pi}.......(3)

因此,集電極電路效率為,

eta = dfrac{P_0}{P_i} times 100 % = dfrac{pi}{4} times dfrac{V_m}{V_{CC}} times 100%.....(4)

= dfrac{pi}{4}(1-dfrac{V_{min}}{V_{CC}})times 100%......(5)

公式5顯示,B類放大器的集電極電路效率的最大可能值為25圓周率78.5%。該最大理論值高于A類變壓器耦合放大器的相應值50%。

對于這樣的晶體管電路,其中V 分鐘 << V 抄送 ,集電極電路效率接近理論最大極限?;旧?,B類放大器中集電極電路效率的高值成為可能,因為在B類放大器中,電流為零,激勵為零,而在A類放大器中,V漏極抄送即使在零信號下也提供信號。值得一提的是,在B類放大器中,集電極耗散是零信號,并隨著信號幅度的增加而增加,而在A類放大器中,集電極耗散在零信號時最大,并隨著信號幅度的增加而降低。

在B類放大器中,集電極電流的直流分量隨著信號的增加而增加。因此,電源調節必須良好。

B類推挽放大器的集電極耗散

集電極總耗散 PD在兩個晶體管中,都等于集電極電源電壓輸入的直流功率減去傳遞到負載的功率。因此

P_D = P_i-P_o = dfrac{2I_mV_{CC}}{pi}-dfrac{I_mV_m}{2}......(6)

但是I_m = dfrac{V_m}{R_{L1}}.......(7)

因此P_D = dfrac{2}{pi}times dfrac{V_{CC}V_{m}}{R_{L1}}-dfrac{V_m^2}{2R_{L1}}........(8)

在零激勵下,V m = 0。因此,根據公式8,集電極耗散為零,激勵為零。使用公式 8,可以證明集電極耗散隨著激勵的增加而增加,并在 處達到最大值。

因此,最大集電極耗散 P D ,max 由公式 8 在放 .......(9)

因此, P_{Dmax} = dfrac{2}{pi} times dfrac{V_{CC}}{R_{L1}}times dfrac{2V_{CC}}{pi}-dfrac{1}{2R_{L1}}(2dfrac{V_{CC}}{pi})^2 = dfrac{2V_{CC}^2}{pi^2R_{L1}} ........(10)

B類推挽放大器的最大功率輸出

當 V m = V抄送即當 V 分鐘 = 0。因此

P_{omax} = dfrac{I_m V_{CC}}{2} = dfrac{V_{CC}^2}{2R_L}.......(11)

從等式(10)和(11)中我們發現,

P_{Dmax} = dfrac{4}{pi^2} times P_{omax} = 0.4 P_{omax}......(12)

從公式(12)中,我們得出結論,B類放大器的兩個晶體管加在一起必須能夠耗散大約40%的最大功率輸出。對于設計用于提供最大功率輸出(例如 50 瓦)的 AB 類放大器,P 最大值 – 20 瓦,即每個晶體管必須能夠耗散 10 瓦。因此,我們得出結論,B類推挽放大器能夠提供5倍于每個晶體管功耗能力的輸出功率。

另一方面,在A類放大器中,使用兩個晶體管并聯操作以獲得相同的輸出功率為50瓦,假設最大轉換效率為50%,直流功率要求為P_i = dfrac{P_o}{eta} = dfrac{50}{0.5} = 100瓦特。這個100瓦的完整功率必須在兩個晶體管中耗散為零信號。因此,每個晶體管必須能夠耗散 50
瓦。因此,在零激勵下,在A類操作中,每個晶體管的穩定損耗為50瓦,而在B類放大器中,待機或零勵磁集電極耗散為零。這清楚地表明了 B 類推挽操作優于 A
類并聯操作。

B類推挽放大器中的失真

在推挽放大器中,甚至諧波也會從輸出中消除。那么唯一有意義的諧波失真是硬諧波失真。因此,由下式給出,

D_3 = dfrac{|B_3|}{|B_1|}.......(13)

考慮到失真的功率輸出,由下式給出,

P = (1 + D_3^2) times dfrac{B_1^2 R_{L1}}{2}.......(14)

示例 1 圖 1 所示的理想推挽式 B 類功率放大器具有 R 2 = 0,V 抄送 = 24 伏,N 2 = 2N1和 R L = 10 歐姆。晶體管的 hfe = 30。輸入是正弦波的。用于 V 時的最大輸出信號 m = V 抄送 ,確定(a)輸出信號功率(b)每個晶體管中的集電極耗散。還可以計算每個晶體管的最大集電極耗散。

溶液:R_{L1} = (dfrac{N_1}{N_2})^2 times R_L = (dfrac{1}{2})^2 times 10 = 2.5 歐姆

當 V m = V 抄送 ,功率輸出為

P_{max} = dfrac{V_{CC}^2}{2R_L} = dfrac{(24)^2}{2 times 2.5} = 115.2 瓦

兩個晶體管的總集電極耗散為,

P_D = dfrac{2}{pi}times dfrac{V_{CC}times V_m}{R_{L1}}-dfrac{V_m^2}{2R_{L1}}

V_m = V_{CC},

P_D = dfrac{2}{pi}times dfrac{V_{CC}^2}{R_{L1}}-dfrac{V_{CC}^2}{2R_{L1}}

= dfrac{V_{CC}^2}{R_{L1}}(dfrac{2}{pi}-dfrac{1}{2})= dfrac{24^2}{2.5}(0.6366-0.5) = 31.47 瓦

因此在每個晶體管中耗散 =dfrac{31.47}{2} = 15.73 瓦

P_{Dmax} = dfrac{2V_{CC}^2}{pi^2R_{L1}} = dfrac{1times 24^2}{pi^2 times 2.5^2} = 46.688 瓦

因此,每個晶體管的最大集電極耗散= dfrac{46.688}{2} = 23.344 瓦

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