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功放電路工作原理 --互補對稱式OTL電路工作原理

發布日期:2018-10-16 瀏覽量:5768次

目前OTL功率放大器幾乎全部采用互補對稱式電路,如圖3-6所示,集成電路OTL功率放大器內部電路也是采用互補對稱電路形式。

圖中VT1為推動管,VT2、VT3為互補管,VD4是偏置二極管,它處于正向偏置時,其壓降約為0.6V,當其導通時,其內阻很小,因而它對于交流而言是短路的,可以認為是放大器在工作時,交流信號同時加在VT2、VT3兩管的基極上。

R3、R4為VT2提供了靜態偏置電流,C點電壓通過R5、R1為VT1提供一個偏置電壓,使VT1處于甲類導通狀態,當VT1導通后,B點電位由高電平轉變為低電平,使二極管VD4正向導通,VT3獲得正向偏置電壓,處于導通狀態。在靜態時,由于R3、R4和VD4為VT2、VT3提供很小的正向偏置電壓,使VT2、VT3處于甲乙類狀態,以克服交越失真。

由于VT2、VT3兩管的參數相近,偏置相同,因此兩管平分+U電壓,即C點電位為1/2U。這也是該電路正常工作時的最大特點,否則,電路工作不正?;螂娐分杏性骷p壞。

輸入信號經C1耦合,加到VT1的基級。經VT1放大后的信號從VT1的集電級輸出,其輸出波形與輸入信號波形反相。

在VT1輸出正半周信號期間,VT3退出微導通狀態而處于截止狀態。VT2疏通,故信號經放大后由發射級輸出經C4耦合加到揚聲器中,這時信號電流從上而下流過揚聲器,完成正半周信號的放大過程,在正半周信號結束,即在零點時,電路處于靜止狀態,此時C點電壓為1/2U,這一電壓通過揚聲器對C4充電,使C4上充得左正右負的1/2U電壓。

在VT1的集電極輸出負半周信號時,VT3獲得正向偏置而導通,VT2反向偏置而截止,VT3只能通過電容C4儲存的電荷工作,這時負半周信號電流的回路是C4正極一VT3發射極---VT3集電極---地—揚聲器—C4負極。這時信號電流自上而下流經揚聲器,完成負半周信號的放大過程,這樣就在揚聲器上獲得了一個完整周期的信號電流激勵,當負信號結束時,電路又恢復到靜態,C點電壓為1/2U。

由上可見,輸出電容C4的作用有兩個,一是將音頻信號耦合到揚聲器,使之發出聲音,二是起電源作用,當信號負半周時,VT2截止,電源無法給VT3供電,這時C4則通過其儲存的電荷為VT3提供電能,一般C4以選用容量較大的電解電容器。其容量一般要求在1000-4700uF之間。

另外,電路R4、C3和R3構成自舉電路,其中R3是隔離電阻,R4和C3分別是自舉電阻和自舉電容,自舉電路的作用是避免正半周時大信號輸出不足而出現削波失真,R5、R1不僅是偏置電路,而且構成環路電壓并聯負反饋電路,具有穩定輸出電壓的作用。

互補對稱式OTL電路要求末級兩只管子的參數盡量嚴格互補、對稱,這樣就能保證功率放大的電聲指標優良,由于VT2、VT3是兩只不同極性的大功率管,要做到很好的對稱性不太容易,而且,當要求OTL電路輸出更大功率時,僅靠末級單對互補管來實現是不行的,故實用的OTL的電路中一般采用復合互補對稱式OTL功率放大電路。

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