資料介紹
如果放大器偏壓在截止區,使得在輸入信號周期的前180。工作于線性區,后180。工作于截止區,則這種放大器屬于B類放大器。AB類放大器的偏壓則讓導通角稍大于180。。B類或AB類放大器都比A類放大器更有效率,這是他們的優點;也就是說,如果輸入相同的功率,可以由B類或AB類放大器取得較大的輸出功率。但足B類或AB類放大器的電路,若要將輸入信號線性放大,會比較困難。我們也將會學習到,為了盡量在輸出端取得與輸入信號波形相同的信號,推挽( push-pull)式電路是B類或AB類放大器常用的形式。
在學完本節后,我們應該能夠:解釋與分析B類或AB類放大器的工作原理;解釋B類放大器的工作原理;參與討論B類放大器Q點的位置;描述B類推挽式放大器的工作原理;解釋交越失真及其原因;解釋AB類放大器的工作原理;分析AB類推挽式放大器;計算最大輸出功率;計算直流輸入功率;計算B類放大器最大效率;計算輸入阻抗;分析達林頓推挽式放大器;參與討論推挽式放大器的驅動方法。
B類放大器工作原理
圖9.6顯示的是在時間軸上,B類( class B)放大器輸出與輸入波形的比較。
B類放大器偏壓在截止點,所以ICQ=0且VcsQ=VCE(cutoff)。當輸入信號使晶體管進入導通狀態時,晶體管將離開截止點而工作在線性區。這種情況可以用圖9.7的發射極跟隨器線路加以說明,我們可以看到,輸出波形與輸入波形并不相同。
B類推挽式放大工作原理
我們已經看到,圖9.7電路只在輸入信號正半周導通。若要在整個周期都執行放大功能,必須加上一個在負半周導通的B類放大器。兩個一起工作的B類放大器組合,稱為推挽式( push-pull)操作。
有兩種方式可運用推挽式放大器在輸出端產生整個波形。第一種方式使用變壓器耦合。第二種方式使用互補對稱武晶體管( complementary symmetry transistors);也就是一對互相配對的NPNlPNP BJT,或是一對互相搭配使用的N溝道或P溝道FET。
(1)變壓器耦合 變壓器耦合( transformer coupling)電路顯示在圖9.8。輸入變壓器的次級線圈具有中間抽頭,此抽頭連接到接地端,因而造成次級線圈兩端互為反相。因此變壓器將輸入信號轉換成兩個相位相反的信號,再分別提供給兩個晶體管。請注意,兩個晶體管都屬于NPN型。因為信號相位相反,Qi將會在正半周導通,Q2將會在負半周導通。雖然兩個晶體管總是有一個處于截止狀態,再次利用有中間抽頭的初級線圈,輸出變壓器可以將兩個晶體管的輸出信號組合在一起。正電源電壓連接到輸出變壓器初級線圈的中間抽頭位置。
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