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功率放大器的使用极限

时间:01-26 来源: 点击:

一些情况,不然的话,你可以使用乘法器集成电路,用顺次地乘以电压和电流的方法来建立一个测量负载功率的电路。乘法器的平均直流输出与平均负载功率成比例。

独特的负载

  通常当运算放大器的输出为正时,它向负载提供电流(Q1导通,图1)。根据所涉及的负载和电压的形式,运算放大器在正的输出时可能不得不吸收电流(Q2导通),或者在负的输出电压下要求运放能提供电流。在这些情况下,导通晶体管两端的电压要比V+或V-更大。

  这种情况的例子是一种被用作电流源的功率运算放大器。在电流源的依从范围(compliance range)内,可以把它的输出接到任意电压电位上。使大电流流向负电位节点时,可能产生大的损耗,从而要求良好的SOA。

电机负载

  评估电机负载可能是很棘手的,因为它们能够把储存的能量(机械能)返回给放大器,所以它们很像是个阻抗负载。当速度变化时,电机和负载的惯性可能引起放大器消耗非常大的功率。

  机-电系统可以用电路来模拟,这本身就是一门学科(超出了本文的讨论范围)。

  然而你可以在有效的负载状态下测量电机(或任何其它的负载)的V-I消耗。图8表示的是与负载串联连接的一个电流检测电阻,利用分别显示在示波器扫描线上的负载电压和电流,你就可以求出最大承载的条件。务必要考察导通晶体管两端的电压(VCE),而不是放大器的输出电压,有最大承载的状态可能出现在中等电流下,但负载电压较低。

  电压和电流的X-Y方式显示(图8B)也可以帮助鉴别易出故障的条件。电压和电流组合的更大功耗是那些偏离线性电阻负载的那些情形。

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