100W低頻功率放大器
發(fā)布時間:2012/5/24 19:42:47 訪問次數(shù):1321
圖5.21是實用的100W低頻LM3S9B92-IQC80-C5功率放大器。
為了在8fl的負載上獲得100W的輸出,最大輸出電壓必須達到28.3Vrms(80Vvp-p)。這么大振幅,僅靠OP放大器是不能實現(xiàn)的(通用OP放大器的電源電壓為土15V)。所以圖5.21的電路中在OP放大器與源極跟隨器之間接入發(fā)射極接地放大電路,對OP放大器的輸出電壓再進行放大,形成足夠大的輸出電壓。
這樣的話,由于發(fā)射極接地放大級的增益大(40—60dB),OP放大器的輸出電壓可以適當減小,所以O(shè)P放大器在±15V電源下工作完全沒有問題。
發(fā)射極接地放大級是NPN與PNP晶體管構(gòu)成的推挽電路。這樣從Tri看Trz就是恒流電路,從Trz看Tri也是恒流電路(就是說相互看到的集電極電阻都是無窮大),這個電路的增益就變得相當大。但是由于電源電壓高,所以要特別注意晶體管的最大額定值(圖5.21的電路的電源電壓是±45V,所以應(yīng)該選擇CEO≥90V的晶體管)。
由于圖5.21酌電路中給OP放大器追加了電壓放大級,如果就這樣從輸出端向OP放大器施加負反饋的話,電路的穩(wěn)定性將會變壞,甚至發(fā)生振蕩。
因此,還必須對追加的電壓放大級進行相位補償,使電路穩(wěn)定地工作。圖5. 21的電路中,在發(fā)射極接地放大電路的后面插入了一個用RC(lOOpF,lOO\fl)構(gòu)作成的簡單的相位補償電路。
這個相位補償電路的工作原理是,在C起作用的高頻范圍內(nèi)Tri和Tr2的集電極用電阻接GND(集電極負載電阻變。,從而降低了發(fā)射極接地放大級的增益。
至于其他部分的設(shè)計與圖5.7所示電路的設(shè)計完全相同。
圖5.21是實用的100W低頻LM3S9B92-IQC80-C5功率放大器。
為了在8fl的負載上獲得100W的輸出,最大輸出電壓必須達到28.3Vrms(80Vvp-p)。這么大振幅,僅靠OP放大器是不能實現(xiàn)的(通用OP放大器的電源電壓為土15V)。所以圖5.21的電路中在OP放大器與源極跟隨器之間接入發(fā)射極接地放大電路,對OP放大器的輸出電壓再進行放大,形成足夠大的輸出電壓。
這樣的話,由于發(fā)射極接地放大級的增益大(40—60dB),OP放大器的輸出電壓可以適當減小,所以O(shè)P放大器在±15V電源下工作完全沒有問題。
發(fā)射極接地放大級是NPN與PNP晶體管構(gòu)成的推挽電路。這樣從Tri看Trz就是恒流電路,從Trz看Tri也是恒流電路(就是說相互看到的集電極電阻都是無窮大),這個電路的增益就變得相當大。但是由于電源電壓高,所以要特別注意晶體管的最大額定值(圖5.21的電路的電源電壓是±45V,所以應(yīng)該選擇CEO≥90V的晶體管)。
由于圖5.21酌電路中給OP放大器追加了電壓放大級,如果就這樣從輸出端向OP放大器施加負反饋的話,電路的穩(wěn)定性將會變壞,甚至發(fā)生振蕩。
因此,還必須對追加的電壓放大級進行相位補償,使電路穩(wěn)定地工作。圖5. 21的電路中,在發(fā)射極接地放大電路的后面插入了一個用RC(lOOpF,lOO\fl)構(gòu)作成的簡單的相位補償電路。
這個相位補償電路的工作原理是,在C起作用的高頻范圍內(nèi)Tri和Tr2的集電極用電阻接GND(集電極負載電阻變小),從而降低了發(fā)射極接地放大級的增益。
至于其他部分的設(shè)計與圖5.7所示電路的設(shè)計完全相同。
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