功率放大的原理
至今為止,所考慮的放大范圍都是較小信號(微弱電壓、電流)的變化,因此只需要晶體管特性曲線的一部分就可以了。但是如果要處理在特性曲線整個區(qū)域內(nèi)的電壓、電流變動的大信號時,則會發(fā)生波形失真、集電極功耗增加、得不到線性動作等。下面我們來考慮該如何應(yīng)付這些情況。
如果處理的信號增大,則晶體管的集電極功耗增加,發(fā)熱變得不可忽視。必須使用散熱板或進行外部冷卻。對元件本身的處理也與小信號不同,具有一定的變化。
首先,讓我們來考慮以下例題。
例題在圖所示的放大電路中,假設(shè)集電極電壓Vcc=15V,集電極直流電流為10mA,集電極負載電阻RL為1 kΩ。如果在直流電流上疊加3mA的交流信號(正弦波的有效值),負載所產(chǎn)生的交流信號的電功率是多少?是直流功率的百分之幾?
解:1 kΩ的負載所產(chǎn)生的交流信號的電功率為
Pa=ic2 X RL=(3mA)2X1 kΩ=(3X10-3A)X(1X103Ω)=9X10-3W= 9mW
由直流電源取得的直流功率為
Pd= IcV=10X10-3X15W= 150X10-3W= 150mW
因此,Pa/Pd=9/150=0.06= 6%,交流功率為直流功率的6%。
以上例題所述的晶體管電路屬于功率放大器。一般情況下,在不超過集電極功耗范圍內(nèi)能使電壓、電流變化甚大的放大器稱為功率放大器。與此相對應(yīng),在工作點附近變化范圍極微小的稱為電壓放大器,以示區(qū)別。在一般電路中除了最后一級放大器以外,多數(shù)場合被認為是僅著眼于電壓(電流)的電壓(電流)放大器。
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