OTL功率放大电路(杨)
六 OTL功率放大电路 一 、实验目的
1(进一步理解OTL功率放大器的工作原理。
2(学会OTL电路的调试及主要性能 指标的测试方法。
图6,1 OTL功率放大器实验电路
二、试验原理
图6,1所示为OTL低频功率放大器。其中由晶体三极管T组成推动级,T ,T是一123对参数对称的NPN和PNP型晶体三极管,他们组成互补推挽OTL功放电路。由于每一个管子都接成射极输出器形式,因此具有输出电阻低,负载能力强等优点,适合于作功率输出级。T1管工作于甲类状态,它的集电极电流I的一部分流经电位器R及二极管D,给c1W2T.T提供偏压。调节R,可以使T.T得到适合的静态电流而工作于甲.乙类状态,以克服23W223
交越失真。静态时要求输出端中点A的电位 U=1/2U,可以通过调节R来实现,又由ACCW1于R的一端接在A点,因此在电路中引入脚.直流电压并联负反馈,一方面能够稳定放大W1
器的静态工作点,同时也改善了非线性失真。
当输入正弦交流信号U时,经T放大、倒相后同时作用于T、T的基极,U的负半i123i周使T管导通(T管截止),有电流通过负载R,同时向电容C充电,在U的正半周,T导0i323L
通(T截止),则已充好的电容器C起着电源的作用,通过负载R放电,这样在R上就得到20LL完整的正弦波。
C和R构成自举电路,用于提高输出电压正半周的幅度,以得到大的动态范围. 2
OTL电路的主要性能指标
1.最大不失真输出功率P om2 理想情况下,P=U/8R,在实验中可通过测量RL两端的电压有效值,来求得实际的omCCL2P=U/R。 OMOL
2.效率=P/P 100% P,直流电源供给的平均功率 OMEE
理想情况下,功率M=78.5%.在实验中,可测量电源供给的 平均电流I,从而求得axdcP=U I,负载上的交流功率已用上述方法求出,因而也就可以计算实际效率了。 ECCdc
3.输入灵敏度
输入灵敏度是指输出最大不失真功率时,输入信号U之值 。 i
1
三、实验设备与器件
1(,5v直流电源 2、直流电压表 3、函数信号发生器
4、直流毫安表 5、双踪示波器 6、频率计 7、交流毫伏表
8、晶体三级管 3DG6×1(9100×1) 3DG12×1(9031×1)
3CG12×1(9012×1) 晶体二极管2CP×1
8欧喇叭×1,电阻器、电容器若干
四、实验内容
在整个测试过程中,电路不应有自激现象。
1。按图7,1连接实验电路,电源进入中串人直流毫安表,电位器R置为最小值,W2R置中间位置。接通+5V电源,观察毫安表指示,同时要手触摸输出级管子,若电流过大,W1
或管子温升显著,应立即断开电源检查原因(如R开路,电路自激,或管子性能不好等)。W2
如无异常现象,可开始调试。
1)调节输出端中点电位U: A
调节电位器R,用直流电压表测量A点电位,使U,1/2U。 W1ACC
2)调整输出极静态电流用测试各级静态工作点
调节R,使T、T管的I,I,5~10mA。从减小交越失真角度而言,应适当加W223C2C3
大输出极静态电流,但该电流过大,会使效率降低,所以一般以5~10mA左右为宜。由于毫安表是串在电源进线中,因此测量得的是整个放大器的电流。但一般T的集电极电流I1C1较小,从而可以把测得的总电流近似当作示末级的静态电流。如要准确得到末级静态电流,则可以从总量中减去I之值。 C1
输出级电流调好以后,测量各级静态工作点,记入表6,1。
表6,1 I,I, mA U,2.5V C2C3A
T T T 123
U(v) B
U(v) C
U(v) E
注意:?在调整R时,一是要注意旋转方向,不要调得过大,更不能开路,以W2
免损坏输出管。?输出管静态电流调好,如无特殊情况,一得随意旋动R的位置。 W2
2(最大输出功率P和效率n的测试 OM
1)测量P OM
输入端接F=1KHZ的正弦信号U,输出端用示波器观察输出电压U波形。逐渐iO
增大U,使输出电压达到最大不失真输出,用交流毫伏表测出负载R上的电压U,iLOM2则: P,U/R电压U= OMOML OM
2)测量n
当输出电压为最大不失真输出时,读出直流毫安表中的电流值,此电流即为直流
电源供给的平均电流I(有一定误差),即此可近似求得P,UI,再根据上面没得dcECCdc
的P,即可求出:n=P/P。 平均电流I= OMOMEdc
3(输入灵敏度测试
根据输入灵敏度的定义,只要测出功率P,P时的输入电压值U即可。 OOMi
输入电压值U= i
五、实验
报告
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1(整理实验数据,计算静态工作点、最大不失真输出功率P、效率n等,并OM
与理论值进行比较。
2(讨论实验中发生的问题及解决
办法
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