甲乙类功放的心得
时间:10-02
整理:3721RD
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最近在准备电子设计竞赛,做到功放的题目,感觉模电课上讲到的功放知识很少。于是搜电路图,搜到一个比较简单实用的电路图如下,并经过焊接和调试,总结了以下心得,也许不全对,大家一起探讨!
1. 功放其实可以理解为射随器。什么是射随器呢,就是输出等于输入,输出阻抗很小的电路。我做过实验:
当提供正负18V的电压时,在偏置条件不变前提下,接入8欧姆负载和接入12欧姆的负载(当然是用水泥大功率电阻),得到的电压几乎一样。也就是 说,当负载比较大时,功放相当于射随器,亦即等效为内阻为零的电压源,输出电压不随负载变化,带载能力强。
还有一个实验现象支持这个说法:当接入负载为1欧姆时,我发现电压减小了。由戴维南等效电路不难知道,可能此时负载过小,因此射随器所等效的电压源有一定的内阻(也许和1欧姆差不多),因此分出来的电压减小了。这个现象可以理解。
2. 既然功放相当于射随器,那就意味着输出等于输入,甚至会衰减。因此功放需要加一级前级放大电路作为驱动。不过应该保证放大倍数不要过大,如果前级削顶失真,最终输出肯定是削顶。
3. 还有一种失真是交越失真,这可以通过调节MOS管偏置来改善。我给的那个电路图中间那个滑阻就是来调偏置的,同时它决定着供电电流的大小。所以胆小的我害怕电流过大,一般就是调节滑阻让输出刚好不交越失真,同时VGS略大于2伏即可。VGS越大,电流越大。前期放大倍数那个滑阻也会影响电流,所以实际两个滑阻应该联调,这个要慢慢熟悉积累经验。
4. 我在网上找到另外一解决交越失真的方法,就是把前级放大器的反馈电阻接到功放的输出形成压控反馈,但我还没实际检验过。
5. 有些同学可能做出来后,发现最终输出瓦数不够,电压上不去,也就是说这个功放衰减太多了。这时候怎么办呢?
方法一:在电源电压和电流允许前提下加大电源电压,但最好电压小于20伏,电流小于0.6A;
方法二:电流经过电阻必会衰减。在我那个图里面有两个3K的电阻,可以把它改小成2K,会发现输出电压上去了;如果改成4.7K,发现输出电压衰减更小了。
6. 输出端的RC,应该是滤波整形的作用,我觉得不是很有必要。
比赛日期越来越近了,最近在准备做D类功放,到时候可能会用上吧说不定。大家有做过D类功放吗,能不能给点温馨提示或者电路图,大家共同进步~
1. 功放其实可以理解为射随器。什么是射随器呢,就是输出等于输入,输出阻抗很小的电路。我做过实验:
当提供正负18V的电压时,在偏置条件不变前提下,接入8欧姆负载和接入12欧姆的负载(当然是用水泥大功率电阻),得到的电压几乎一样。也就是 说,当负载比较大时,功放相当于射随器,亦即等效为内阻为零的电压源,输出电压不随负载变化,带载能力强。
还有一个实验现象支持这个说法:当接入负载为1欧姆时,我发现电压减小了。由戴维南等效电路不难知道,可能此时负载过小,因此射随器所等效的电压源有一定的内阻(也许和1欧姆差不多),因此分出来的电压减小了。这个现象可以理解。
2. 既然功放相当于射随器,那就意味着输出等于输入,甚至会衰减。因此功放需要加一级前级放大电路作为驱动。不过应该保证放大倍数不要过大,如果前级削顶失真,最终输出肯定是削顶。
3. 还有一种失真是交越失真,这可以通过调节MOS管偏置来改善。我给的那个电路图中间那个滑阻就是来调偏置的,同时它决定着供电电流的大小。所以胆小的我害怕电流过大,一般就是调节滑阻让输出刚好不交越失真,同时VGS略大于2伏即可。VGS越大,电流越大。前期放大倍数那个滑阻也会影响电流,所以实际两个滑阻应该联调,这个要慢慢熟悉积累经验。
4. 我在网上找到另外一解决交越失真的方法,就是把前级放大器的反馈电阻接到功放的输出形成压控反馈,但我还没实际检验过。
5. 有些同学可能做出来后,发现最终输出瓦数不够,电压上不去,也就是说这个功放衰减太多了。这时候怎么办呢?
方法一:在电源电压和电流允许前提下加大电源电压,但最好电压小于20伏,电流小于0.6A;
方法二:电流经过电阻必会衰减。在我那个图里面有两个3K的电阻,可以把它改小成2K,会发现输出电压上去了;如果改成4.7K,发现输出电压衰减更小了。
6. 输出端的RC,应该是滤波整形的作用,我觉得不是很有必要。
比赛日期越来越近了,最近在准备做D类功放,到时候可能会用上吧说不定。大家有做过D类功放吗,能不能给点温馨提示或者电路图,大家共同进步~
D类最后的滤波器要做好。不然效果渣一样
学习了,我还没学模电,一直知道前级啊,后级什么的,但没搞明白,看了这贴一下子就明白了
那你未免太牛叉了。
昨天看了你的帖子,今天就遇到差不多的问题了,我想做一个电感计,我测3.3uf时串一个10欧的电阻分压,但信号源输出50欧一下子就把电压拉低了,于是我加了一级跟随器,但输出时发现波形畸形了,想了想应该是跟随器电流太小了,这时候应该加一级功放增大驱动能力,你看这样对吗?
我不太清楚波形畸形跟电流有关系吗,因为我不知道电感计原理。还有其他许多扩流的方法的,你跟同学商量一下吧,不是很确定的说。
有没有不用MOS管的功放电路啊?
学习了~~~~~~~~
我知道你嫌麻烦,你跟着电路图焊就行,边悍边学,只要让其中的两级(门级和源级)有电压,他就能工作,对应的引脚图你去网上找,就跟三极管要有Ib一个道理。我当初也对MOS管一点概念都没有,后来就慢慢懂了。
这是一般的引脚图
如果一定要三极管,参考这个图,这是最简单的,但目测瓦数不高。你可以百度OTL功放,应该都是用的三极管。
你确定你这图能工作?
求解释
我已经焊出了两个在用了~
把R3改成0.1UF失真小很多
这个效果如何哦
为什么我的这个仿真软件上面没有90系列的管子啊
目测大美女啊。
不好意思没试过这个。
我是个外行,但每次看了不同的资料,经过自己小改装一下,都是很好,但是我不知道原理! 嘻嘻
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