無(wú)輸出變壓器OTL電路的應用介紹
0 引言
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/176430.htmOTL電路,即無(wú)輸出變壓器(Output Trans-former Less)是低頻功率放大電路的重點(diǎn),無(wú)論是在電路結構上還是在理論計算上,低頻特性較好的0CL和電源利用率較高的BTL電路都與其有很多相似之處。而這3種電路,目前廣泛應用于多種視頻、音頻等設備中。因此深刻理解和細致把握0TL電路的工作原理就有著(zhù)極其深刻的理論和實(shí)際意義。
l 基本電路
圖1所示為一基本0TL電路,該電路可以看成是由T1和T2兩個(gè)工作于乙類(lèi)工作狀態(tài)的射極跟隨器的組合。由于分別選用了NPN型和PNP型三極 管,所以在輸入正弦波信號時(shí),兩管可以交替工作在正、負半周,故稱(chēng)為0TL互補功率放大電路。由于兩管均處于乙類(lèi)工作狀態(tài),所以只有當輸入信號大于三極管 門(mén)限電壓時(shí),才出現基極電流,功放才有信號輸出。因此在輸入信號正負半周的交替過(guò)程中,當輸入信號低于門(mén)限電壓時(shí),兩個(gè)管子都處于截止狀態(tài),輸出信號便出 現了失真,這就是交越失真。為消除交越失真,需要給T1、T2設置合適的偏置電路,使兩個(gè)管子均處于甲乙類(lèi)狀態(tài)。為了確保兩管靜態(tài)電流的穩定,故采用具有 穩定正向電壓的二極管組成兩管基極間的偏置電路。

2 OTL電路的特殊性
2.1 輸出耦合電容C1在該電路中兼作負電源
靜態(tài)時(shí)直流電源給耦合電容充電,由于電路的對稱(chēng)性,

在輸出信號負半周,下管導通,上管截止,電源與負載斷開(kāi),電容放電,代替電源提供能量,在負載上得到負半周信號;在輸出信號正半周時(shí)。上管導通,下管截止,給電容充電,補充負半周損耗的能量,此時(shí)負載上得到正半周信號。
2.2 推動(dòng)管的偏置電阻兼作負反饋
在0TL電路中,中點(diǎn)電位的穩定十分重要。為了使中點(diǎn)電位能自動(dòng)穩定,沒(méi)有把推動(dòng)管T3的偏置電阻Rb接在電源上,而是接在了中點(diǎn)電位K上。這樣,此電阻既是推動(dòng)管的偏置電阻,又是負反饋電阻,較好地穩定了中點(diǎn)電位。如:

2.3 引入自舉升壓電容
當輸入信號足夠大,正半周峰值時(shí),將使推動(dòng)管飽和,中點(diǎn)電位趨近于零,輸出信號負半周的峰峰值;負半周峰值時(shí),中點(diǎn)電位接近于電源電壓,也即輸出信號正半周的峰峰值。但根據射極跟隨器的工作原理可知,Uk=UA-URC-0.7V p>

所以要增加自舉電容和隔離電阻。自舉電容C的容量應比較大,使其充放電時(shí)間常數遠遠大于信號周期,保證在整個(gè)工作過(guò)程中其上的電壓始終保持為

, 小阻值的隔離電阻將電源電壓與A點(diǎn)電位隔離開(kāi)。當輸入信號負半周時(shí),隨著(zhù)T1的導通,中點(diǎn)電位逐步向VCC上升。由于自舉電容兩端電壓不能突變,A點(diǎn)電位 便被抬高到比VCC還高的電位,使T1管的基極獲得高電壓,從而使A點(diǎn)的最高值接近VCC,提高了輸出信號正半周的幅度,減小了功率失真。
2.4 功率和效率問(wèn)題
在0TL電路中經(jīng)常要遇到這么幾個(gè)功率:最大不失真輸出功率、電源提供的功率、管子最大消耗功率和電路效率,這幾個(gè)概念之間既有聯(lián)系又有區別,需要特別注意。
2.4.1 最大不失真輸出功率

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