甲类功放电路(说明甲类、乙类、甲乙类功率放大电路的有什么区别)
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说明甲类、乙类、甲乙类功率放大电路的有什么区别
一、导通角不同
甲类:在放大电路中,当输入信号为正弦波时,若晶体管在信号的整个周期内均导通(即导通角θ=360°)
乙类:半周导通(即θ=180°),则称之工作在状态;
甲乙类:若晶体管的导通时间大于半个周期且小于一个周期(即θ=180°~360°之间)
二、按静态工作点在交流负载线上的位置不同
设置静态工作点的目的就是要保证在被放大的交流信号加入电路时,不论是正半周还是负半周都能满足发射结正向偏置,集电结反向偏置的三极管放大状态。
三、听感不同
甲类放大器由于用两只功率管分别担任正半周和负半周音频放大。故声音大,音质好,失真小。又称推挽放大,被现在普遍使用。乙类放大器用单管作半周放大,缺点是功率小,失真大,音质差,使用较少。甲乙类相比乙类则性能更低。
甲类功放电路图
楼上那个不要误导人家。甲类功放就是工作在甲类(A类)工作状态的功率放大器。【我们用来听音乐的功放按照电路工作状态分:甲类,也叫A类;乙类,也叫B类;甲乙类,也叫AB类,这三种是最常用的,还有D类的,属于数字功放。功率输出级按功放管的工作状态为甲类、乙类、甲乙类三种。它们各有特点:(1).甲类功率输出级主要优点是失真小,主要缺点是效率低。它的输出功率Po,电源功耗PD,集电极最大功耗Pcmax和效率分别为: Po=Ec2/2RL PD=2Ec2/RL Pcmax=2Ec2/RL=4Po η= Po/ PD=1/4=25%(2).乙类功率输出级的主要优点是效率高,主要缺点是存在严重交越失真。它的输出功率Po,电源功耗PD,集电极最大功耗Pcmax和效率分别为: Po=Ec2/2RL PD=2Ec2/πRL Pcmax=2Ec2/π2RL» 0.4Po η= Po/ PD=π/4=78%(3).甲乙类功率输出级吸收了甲类乙类的优点,因而得到广泛应用,但其电路结构比甲类乙类复杂。】 A类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号情况下流入负载。当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流,因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压,故无电流输入扬声器。当讯号趋向正极,线路上方的输出晶体管容许流入较多的电流,下方的输出晶体管则相对减少电流,由于电流开始不平衡,于是流入扬声器而且推动扬声器发声。 所以A类功放的工作方式具有最佳的线性,每个输出晶体管均放大讯号全波,完全不存在交越失真(Switching Distortion),即使不施用负反馈,它的开环路失真仍十分低,因此被称为是声音最理想的放大线路设计。 A类功放是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高音透明开扬,这些优点足以补偿它的缺点。A类功率功放发热量惊人,为了有效处理散热问题,A类功放必须采用大型散热器。因为它的效率低,供电器一定要能提供充足的电流。一部25W的A类功放供电器的能力至少够100瓦AB类功放使用。所以A类机的体积和重量都比AB类大,这让制造成本增加,售价也较贵。一般而言,A类功放的售价约为同等功率AB类功放机的两倍或更多。其实把功放的工作状态调为甲类(A类)的也很简单,先调静态电流,稍微加大点,然后调中点电压为零V或接近零V就可以了,这个过程要反复的细调,不断测量,也要等待温度的变化,不能出现温度过高,高到不允许的范围是不行的。
OTL和OCL功放电路算甲乙类还是算乙类
这完全是两个风马牛不相及的问题。提问本身就是错误的。
这样提问,和“燃油轿车和纯电动轿车算是拖拉机还是挖掘机”颇为类似,令人忍俊不禁。
OTL,通常指单电源供电、没有输出变压器、功放输出级和喇叭直接耦合的电路形式。因为输出端直流电位等于电源电压的一半,因此,一般要用大容量耦合电容隔直。
OCL,指的是采用±双电源供电、没有输出耦合电容、输出直流电位为零的电路形式。
OCL电路可以算作OTL电路的特例,毕竟,OCL也是没有输出变压器的。
而甲类、甲乙类,指的是输出级功率管的静态直流工作点设置的不同方式。
为了减小、消除交越失真,输出级功率管的静态电流不能为零,设置成几十mA的算乙类,几百mA到1A算甲乙类,超过1A甚至几A的是甲类。
功放电路里三极管的工作状态:甲类、乙类和甲乙类怎么区分最好详细的!
可以这么理解:甲类、乙类和甲乙类功放区别只是末级功放电路静态工作点电流的不同,其中1、甲类功放管的工作点电流设计在放大区的线性区中点,所以静态电流较大(一般在800mA-1.5A之间,不同功率的功放管是其最佳工作点电流是不同的),其静态发热量较大,所需的散热片也要面积较大,当然电路的稳定性也要求较高,这样的成本也就比较高,但这也为最大限度的高保真放大提供了保障。使用甲类功放的关键是散热要绝对良好。2、乙类功放大多应用于经济型功放机中,其特点是工作点设置在临界导通状态,静态电流极小(约《1mA之间),这样静态时,电路功耗极低,对散热片、电源及电路稳定性的要求不那么高,成本也相对较低。但是音频正弦波的正、负半周信号经两功放管交替放大时,功放管从临界导通进入放大区时,不可避免地经过该管的非线性区,从而引起正、负两半周信号近零点的非线性失真,这种失真叫“交越失真”,所以,乙类功放电路始终无法登“发烧”的大雅之堂。3、为了克服甲类功放的高热量、高能耗和乙类功放的保真度低,也就有了介于甲类和乙类功放之间的甲乙类功放这么个折衷解决方案。其工作特点是,工作点电流设置在功放管的浅导通状态(视功放管的不同,工作电流约在10mA-200mA之间),这样小信号时,功放管基本相当于工作在甲类状态,不存在交越失真,当大信号来临时,则功放管自动工作于近似乙类状态,各负责放大半周的正弦波信号,由于人耳的遮掩效应,大信号大声音时,乙类功放固有的交越失真也不那么“明显”了。这三种功放电路从听音效果来说,甲类较优,其次是甲乙类,最后是乙类。
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