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變壓器放大電路的特點及原理詳解

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對于放大電路大家應(yīng)該都不算陌生,今天本文主要介紹的是一個變壓器耦合推挽功率放大電路的特點及原理。希望對初學(xué)者能夠有所幫助。變壓器耦合推挽功率放大電路與互補(bǔ)對稱功放電路比較,前者雖然解決了負(fù)載與放大電路輸出級的阻抗匹配問題,但其體積大、笨重、頻帶窄、不便于集成等缺點限制了它的使用范圍。

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變壓器放大電路示意圖

這里大家可以看到這個大電路如圖上所示。這個變壓器放大電路的特點是:T1和T2,由兩個NPN同型號并且特性完全相同的管子組成;利用變壓器原、副邊匝數(shù)比的不同實現(xiàn)阻抗變換,將實際的負(fù)載電阻RL通過原、副邊的匝數(shù)比(n=N1/N2),變換成所需要的等效電阻;為了減小交越失真,靜態(tài)時利用基極偏置電路,使T1和T2具有較小集電極電流IC1=IC2。由于輸出變壓器原繞組兩部分(N1和N2)的繞向一致,而IC1和IC2的流向相反,故繞組的直流磁勢IC1 N1-IC2 N2=0,即鐵芯中無磁通,工作時不致產(chǎn)生磁飽和現(xiàn)象。這是它的主要優(yōu)點之一。

下面我們用電路的導(dǎo)通截止過程來說明其基本工作原理。首先靜態(tài)時,iL=0,無功率輸出。因為無輸入信號(ui=0)時,IC1和IC2很小,電源供給的直流功率也很小。當(dāng)輸入正弦信號電壓ui時,則通過輸入變壓器Tr1將使T1和T2基極得到一個大小相等而極性相反的信號電壓ui1和 ui2。當(dāng)ui為正半周時,由變壓器的同名端可知ube1為正,ube2為負(fù)。于是T1導(dǎo)通,T2截止。此時,輸出變壓器Tr2的原邊上半邊繞組有集電極電流iC1流過,而下半邊繞組無電流,iC2=0。同理,在ui的負(fù)半周時,情況正好相反,T1截止,T2導(dǎo)通。Tr2原邊上半邊繞組無電流通過,而下半邊繞組有電流。于是在一個周期的兩個半周內(nèi)。iC1、iC2輪流通過Tr2的原邊上下兩半繞組,而且大小相等,相位相反。因此,Tr2的副邊將有一個較完整的正弦波iL通過通過負(fù)載RL 。



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