ocl低频功率放大器设计报告(编辑修改稿)内容摘要:
Q2和 Q4 承受的最大反压 UCEMAX≈ 2VCC=40V ② 管集电极电流,若忽略管压降则 IC2MAX≈ VCC/( RL+R1) 因为 Q2 和 Q4的射极电阻 R1 R2 选得过小,复合管稳定性差,过大又会损耗较多的输出功率。 一般取 R1=R2=( ~ ) RL 若取 R1=R2=, R1RL,则 IC2MAX≈ VCC/RL≈ ③ 管集电极功耗。 两管在互补工作时,单管最大集电极功耗为 PC2MAX=(2/π *π )POM≈ ≈ 考虑到功率晶体管静态电流 Io,实际管耗要大一些,一般 IO为 20~ 30mA,所以单管最大 管耗为 PC2MAX≈ +IOVCC 所以 PC2MAX≈ , IO取最大 30mA。 ④ 据功率晶体管极限参数选择 Q2 和 Q4。 选择合适的大功率晶体管,其极限参数应满足 华北科技学院课程设计 14 U( BR) CEOUCE2MAX=40V ICMIC2MAX= PCMPC2MAX= 并使两管β 2≈β 4,参数尽量对称。 Q Q4 选择型号为 2N5686(β 2=β4=135)。 大 功率管还应考虑其工作环境的温度以及散热片问题为了满足电路性能要求,并便于设计计算。 2)选择互补管 Q3和 Q1,计算 R3,R4 和 R5。 ①确定 R3, R4。 因为 Q2 和 Q4输入电阻为 Ri2=rbe2+(1+β 2)R1 Ri4=rbe4+(1+β 4)R2 大功率晶体管 rbe2,rbe4 一般为 10 左右。 又因为要求 Q3 射极电流大部分注入 Q1 基极,所以通常取 R3=(5~10)Ri2 同理 R4=(5~10)Ri4 因为两管参数对称,所以 Ri=Ri2=Ri4≈ 120Ω,则取 R3=R4=8Ri 所以 R3=R4=960Ω 故 R3=R4≈ 1KΩ ②计算平衡电阻 R5。 因为 Q3, Q1 分别是 NPN 和 PNP 两种管型,电路接法又不一样,所以两管输入阻抗不相等,会使加在两管基极的输入信号不对称,为此,需加平衡电阻 R5,以尽量保证两复合管输入电阻相等。 要求 R5=R3//Ri2 因为 R3Ri2,故可取 R5≈ Ri2=120Ω。 ③选择 Q3,Q1 分别与 Q2,Q4 复合,它们承受的最大反压相同,均为 2VCC,所以在计算集电极最大电流和最大管耗时,要考虑到 R3,R4 的分流作用和晶体华北科技学院课程设计 15 管内部的损耗。 在工程计算中可近视认为 IC3MAX=IC1MAX≈ (~)IC2MAX/β 2 这里的系数取 ,所以 IC3MAX=IC1MAX≈ (~)IC2MAX/β 2=26mA PC3MAX=PC1MAX≈ (~)PC2MAX/β 2=30mW 选择 Q3, Q1,使其极限参数满足 U(BR)CEO2VCC=40V ICMIC3MAX=26mA PCMPC3MAX=30mW Q3 为 NPN 型, Q1 为 PNP 型,并使β 3=β 1。 Q3 为 2SC1815, Q1 为 2SA1015。 ⑤ 算偏置电路。 因为 UB3- UB1≈ UBE3+UBE2+|UBE1|, 设 UBE3=UBE2=|UBE1|= 所以 UB3- UB1≈ 又因为 Q9 接成电压负反馈型,所以其给出的偏置电 压稳定,输出电阻很小,并有温度补偿作用。 因为 UCE9=UB3- UB1≈ UBE9(R8+R9)/R9(设 UBE9=) 所以 (R8+R9)/R9=3 R8=2R9 为了保证 Q9 基极电压稳定,取 IR8=( 5~ 10) ICQ9(其中 ICQ9为 Q9静态工作电流,它要根据 Q5 的工作电流来确定,若忽略 IR8 和 IR9 的分流作用,可以近似认为 ICQ9≈ ICQ5),则 R9=UBE9/(IR8- IBQ9)≈ UBE9/IR8≈ R8≈ 2UBE9/ IR8≈ 9KΩ 为了调节偏置电压的数值, R8 可以改用一个固定电阻和可调电阻并联,使其并联值等于 R8。 华北科技学院课程设计 16 Q9 管因为最大电流和耐压要求不高,可以选普通 3DG 型晶体管即可。 ( 3)计算推动级电路 1)确定 Q5 的工作电流。 为保证信号不失真, Q5 工作在甲类放大状态,要求 ICQ53IB3MAX≈ 3IC3MAX/β 3 一般取 ICQ5=2~10mA 这里取 ICQ5=8mA 2)计算 R6, R7 因为 Q9 偏置电 路输出阻抗很小, Q5 的直流负载主要是( R6+R7), 又因为 UB1= 所以 R6+R7=(VCCUB4)/ICQ5 从交流电路来看, R7 实际与 RL 并联。 其阻值太小。ocl低频功率放大器设计报告(编辑修改稿)
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