的基椛浼洌Vぴ谛藕诺缪?/FONT>Usr输入时,两管基一射极间的输入信号ub1和Ub2大小相等,极性相反。由于两管均未引人基极偏流,两管将分别在Usr的两个半周期内导通,一管导通,一管截止,相互配合,交替工作/“推挽放大”的名称由此得来。在输出端,B2初级的L3和L4分别接在两管集电极和电源负极之间,当两管交替输出的集电极电流通过时,在变压器次级感应出极性相反的电压,最后正负半周合成为完整的波形。图4一70中所标正负号不加圈者表示Usr,正半周时的情况,加圈者表示负半周的情况。读者可自行分析每半周时电路的具体工作过程。
需要指出,电路工作在乙类状态时,两管基极都未设偏置。由于晶休管输入特性曲线上存在一段“死区”,在信号正负半周交接的零值附近,出现没有放大输出的情况,反映到负载上就会出现波形的两半周交界处有不衔接的现象。这种现象叫“交越失真”,参看图4一70。推挽放大器如果采用甲乙类放大方式,就可以大大减小交越失真。所以一般的实用电路,在静态时都要给晶休管加上一定的正向偏压。保证晶休管在信号电压较低时,仍处于良好导通状态。
图4一71是甲乙类推挽功率放大器电路图。电路中,Rb1、Rb2、Re共同组成分压式电流负反馈偏置电路,同时供给两管正向偏压。
推挽功率放大器的效率是比较高的,一般可达50%~70%。
变压器耦合方式虽然有根多优点,但变压器体积大而且笨重,功率损耗大。此外,变压器是个电磁元件,通过变压器的信号频率不同,线圈所呈现的阻抗也不同。为了提高低频响应,电磁要很大,线圈圈数就要很多才行。这势必增大了匝间、岐间分布电容造成高频的损失,影响整个放大器的频率响应。还有,从变压器输出端引人深度负反馈也容易自激,影响非线性失真的改善。为克服上述缺点,可采用下面介绍的无变压器功率放大器。
四、无变压器的功率放大器
1.
“OTL“互补对称推挽功率放大器
“OTL”是无输出变压器推挽功率放大器的意思。实际OTL电路不仅不使用输出变压器,而且还去掉了输入变压器。它具有频响宽、失真小、输出功率大,有利小型化,集成化的优点,在声频放大等方面应用日益广泛。
互补对称电路的工作原理可用图4-72来说明。从推挽和波形合成的角度来讲,电路与变压器耦会推挽放大电路的工作原理是相同的。但这种互补电路利用PNP型晶休管和NPN型晶体管导电极性相反的特点,将两管分别接成射极输出器的形式;两管在作用上互相补偿,在连接上互相对称。它不需要专门的倒相电路就可以完成正负半周的放大,并在负载上合成波形。当信号输人时,在正半周,BG1导通,BG2截止。BG1把正半周放大,发射极信号电流流过负载电阻Rfz,输出正半周信号电压。在信号负半周到来时,BG2导通,BG1截止,发射极信号电流同样流过负载电阻Rfz,输出负半周信号电压,这样就在负载Rfz上获得完整的信号波形。从理论上讲,这种电路需要使用正负两组电源。实用电路一般都采用一组电源供电。这时要在Rfz和两管发射极间串联一个大容量电解电容器,利用电容器充电后的直流电压代替一组电源。同时电容器又为交流信号提供了通路。另外,还要给两管的基极加一定偏置,以避免产生交越失真。
图4-73是单电源供电的互补电路。
单电源供电的互补电路,信号放大原理与双电源供电原理一样。只是C的作用是代替一组电源,下面着重谈谈C的作用。
当BG1导通、BG2载止时。Ic1流过Rfz,并向C正向充电。忽略BG1集一射间正向压降和负载上的压降不计时,C两端电压将充到与Ec。相等,在另外半周,BG2导通、BG1载止时,电源Ec加不到BG2上了,但电容C两端已充好的电压可为BG2供电,使BG正常工作。这时的Ic2,正是C的放电电流。C的容量一般要有几百微法到几千微法。它的大小直接影响放大器的低频响应。图4-73中的RB是两管的偏置电阻。当推动管BG静态集电极电流Ic通过Rb时,Rb两端上正下负的压降使两管基极都获得正向偏置,保证电路工作在甲乙类放大状态。
“另外,因为放大输出是射极输出形式,同时从交流通道来看两管又是并联的,所以输出电阻很小,可以带低阻抗的负载。声频放大时,输出负载棗扬声器可以直接接入,省去了输出变压器。
综上所述,互补电路革除了输人、输出变压器,为加深度位反馈、改善失真和提高放大器的性能创造了条件。
2.OTL
准互补对称推挽功率放大器
在要求输出功率大的场合,可以采用复合管代替互补对称管,构成OTL准互补对称推挽功率放大器。复合管系由两只晶休管采用复合接法构成的高B大功率管,,如图4一74所示。每只复合管都可看作是一个直接耦合的小放大器,其型属由第一只管子是PNP型还是NPN型决定。由于复合管的B等于每管电流放大系数之积。我们选择功放中的复会管时,可以通过搭配,得到特性接近一致的两只管子。这就克服了较大功率的NPN管和NNP管特性难于一致的困难,避免了不对称引起的失真。
周4-75是采用复合管的准对称互补功放电路图。图中BG1、BG2组成NPN型复合管,BG3、BG4组成PNP型复合管。二极管口的作用,是利用它在温度升高时正向电阻下降的特性,实现自动调节偏压的目的。
3.
“OCL”,互补对称功率放大器
“OCL”电路是没有输出电容的互补对称电路。它与OTL电路的区别,是取消了单电源供电OTL电路中的输出电容C。这就使得OCL放大器在性能方面优于OTL电路在高保真(HiFi)扩音系统中被广泛采用。
如前所述,OTL电路中输出电容的接入是为了代替一组电源,实现单电源供电。但电容直接影响着放大器频率响应的扩展,带来频率失真。如果采用正负两组电源供电,输出电容就可以去掉了。OCL互补对称电路如图4?/FONT>76(a)所示。
由于电路去掉输出电容,负载(扬声器)直接接在两复合管的集一射极间,构成了全电路的直接耠合。于是,电路零点漂移问题就突出了。
OCL
电路的“零点”指的是图4-76(a)中的A点。A点的直流电位要始终保持为零。一旦偏离零位,A点通过负载对“地”有了直流电压,内阻很小的负载中就将有很大的直流电流通过,既威胁扬声器的安全,又破坏了电路的对称平衡。
采用差动电路和直流负反馈的办法,可以抑制A点零位的漂移。如图4一76(b)所示,BG1和BG2组成差动电路。当A点电位偏高时,差动电路自动维持A点零电位的过程如下:A点电UA↑Ube2→Ie2↑→UR3↑→Ube1↑→Ic1↓→UR2↓→Ube3↓→Ic3↓→UR8.9↓→复合管的Ube6.7↓→Ic6.7↑→Uce6.7↓(内阻减小)↓UA→。反之,则A点电位上升。这样就达到A点电位的稳定。
图4-76(a)电路中,C6叫自举升压电容,它能提高正向输出幅度。Re、R5、C3组成分压式交流负反馈电路,R5越大,负反馈越深。R4、C是差动管的电源滤波电路。C用以防止高频自激。
无变压器功率放大器中还有采用输人变压器或利用推动管集电极、发射极输出相位相反来进行倒相的。其工作原理与互补电路大同小异,不再赘述。
五、功率放大器对元件的要求
功牢放大器通常工作在大电压、大电流的情况下,这就要求放大器的无件要有一定的可靠性和稳定性。
- 电阻器的选用
功放级输出电流一般拥比较大。输出管的发射极电阻要选用功率(瓦数)比较大的电阻。互补对称电路PNP和NPN复。合管的偏置电阻,最好数值相等,误差不能太大。特别是OCL电路中的电阻器要选用稳定性高的碳膜或金属膜电阻。半可变电阻要质量好,接触牢靠。OCL、OTL电路中做复合管基极偏置电阻的可调电阻器一旦接触不良,功串管就很容易因电流剧增而损坏,最好还是调好后用固定电阻代替。
- 电容器的选用
声频功放电路中使用最多的是电解电容,要选用漏电小,耐压高的优质电容器。特别是OCL、OTL电路中使用的电解电容器,重要精选;电路的许多故障往往就出在电容器上。电解电密器的耐压值必须高于实际的工作电压。
3
.对晶休管的主要要求
功率放大器为了获得较大的输出功率,在输出信号不失真的前题下,”要求功放管的动态集电极电压和电流有最大的幅度。所以,一般功率管都运用在极限状态。晶体管的主要极限多数是:集电极最大允许电流ICM,反向击穿电压BVceo,集电极最大允许耗散功率Pcm等。使用时,这三项参数都不能超过晶休管手册绘出的数值,否则将引起晶体管损坏。