ICS951802AF 單電源的互補(bǔ)對(duì)稱電路
發(fā)布時(shí)間:2019/11/9 20:48:05 訪問(wèn)次數(shù):3338
ICS951802AF當(dāng)有信號(hào)ri時(shí),在信號(hào)的負(fù)半周,T1導(dǎo)電,有電流通過(guò)負(fù)載RL,同時(shí)向C充電;在信號(hào)的正半周,T2導(dǎo)電,則已充電的電容C起著圖8.4,2中電源-ycc的作用,通過(guò)負(fù)載RT放電。只要選擇時(shí)間常數(shù)RLC足夠大(比信號(hào)的最長(zhǎng)周期還大得多)①,就可以認(rèn)為用電容C和一個(gè)電源ycc可代替原來(lái)的+vcc和-ycc兩個(gè)電源的作用。
值得指出的是,采用單電源的互補(bǔ)對(duì)稱電路,由于每個(gè)管了的工作電壓不是原來(lái)的ycc,而是ycc/2(輸出電壓最大也只能采用單電源的互補(bǔ)對(duì)稱原理電路使用。修正的方法也很簡(jiǎn)單,只要以ycc/2代替原來(lái)的公式(⒏3.11)、(8,3.2)、
(8.3.3)和(8.3.5)中的ycc即可。
單電源互補(bǔ)對(duì)稱電路的典型應(yīng)用見(jiàn)8,5.4節(jié)圖8.5.8。
在圖8,4.la所示雙電源互補(bǔ)對(duì)稱電路中,輸人信號(hào)為1kHz、10Ⅴ的正弦電壓,輸出電壓波形如圖8.4,5所示,這說(shuō)明電路出現(xiàn)了何種失真?為了改善上述的輸出波形,應(yīng)在電路中采取什么措施?
在圖8.4,2所示電路中,用二極管D1和D2的管壓降為T(mén)1和t2提供適當(dāng)?shù)钠?/span>置,而工極管具有單向?qū)щ姷奶匦?此時(shí)輸入的交流信號(hào)能否通過(guò)此二極管從而亦為T(mén)l和T2供給交流信號(hào)?請(qǐng)說(shuō)明理由.
設(shè)放大電路的輸人信號(hào)為正弦波,問(wèn)在什么情況下,電路的輸出出現(xiàn)飽和及截止失真,在什么情況下出現(xiàn)交越失真?用波形示意圖說(shuō)明這兩種失真的區(qū)別。
在輸人信號(hào)為正弦波作用下,互補(bǔ)對(duì)稱電路輸出波形有否可能出現(xiàn)線性(即頻選擇c時(shí),應(yīng)滿足C>(5~10)/2πyLRL,其中fL為下限頻率.達(dá)到約ycc/2),所以前面導(dǎo)出的計(jì)算Po、PT、Pv和PlM的公式,必須加以修正才能利用熱阻這個(gè)概念,能幫助理解BJT的散熱過(guò)程。
在BJT中,管子上的電壓降絕大部分都降在集電結(jié)上,它和流過(guò)集電結(jié)的電流造成集電極功率損耗,使管子產(chǎn)生熱量。這個(gè)熱量要散發(fā)到外部空間去,同樣受到阻力,這也有熱阻。BJT熱阻的大小,通常用℃/W(或℃/mw)表示,它的物理意義是每瓦(或每毫瓦)集電極耗散功率使BJT溫度升高的度數(shù)(例如,手冊(cè)上標(biāo)出3AD6的熱阻為2℃/W,即表示集電極損耗功率每增加1W,結(jié)溫升高2℃)。顯然,BJT的熱阻小,即表明管子的散熱能力強(qiáng),在環(huán)境溫度相同下,允許的集電極功耗PcM就大,反之,PcM就小。必須注意的是,通常手冊(cè)中給出的最大允許集電極耗散功率PcM,是在環(huán)境溫度為25℃時(shí)的數(shù)值。
功率BJT的散熱等效熱路,在BJT中,集電極損耗的功率是產(chǎn)生熱量的源泉。它使結(jié)溫升高到j(luò),并沿著管殼把熱量散發(fā)到環(huán)境溫度為ra的空問(wèn)。BJT依靠本身外殼散熱的效果較差,以3AD6為例,不加散熱裝置時(shí),允許的功耗PGM僅為1W,如果加
上120×120×4 mm3的鋁散熱板時(shí),則允許的PcM可增至10W,所以為了提高集電結(jié)允許的功耗PcM,通常要加散熱裝置,如圖8.5.2a所示。
功率BJT裝在散熱片上的散熱情況,(a)功率BJT裝在散熱片上 (b)散熱等效熱路
功率BJT裝上散熱片后,由于管殼很小,熱量主要通過(guò)散熱片傳送。設(shè)集電結(jié)到管殼的熱阻為RTi,管殼與散熱片之間的熱阻為RTc,散熱片與周?chē)諝?/span>的熱阻為RTF,則總的熱阻可近似為圖8.3.3乙類(lèi)互補(bǔ)對(duì)稱電路.
由式(8.3.2)可求出通過(guò)BJT的最大集電極電流、BJTc、e極間的最大壓降和它的最大管耗分別為yc<12Ⅴ,Pllv≈0.2Pom=0.2×9W=1,8V.
所求fcM、tlc m1和PTlM,均分別小于極限參數(shù)rcM、 |y(bRo|和PcM,故功率BJT能安全工作.
求u=0,6時(shí)的Po值由式(8.3.7)可求出0.6×4×12Ⅴ=9,2V將yom代入式(8.3.1)得P1.
ICS951802AF當(dāng)有信號(hào)ri時(shí),在信號(hào)的負(fù)半周,T1導(dǎo)電,有電流通過(guò)負(fù)載RL,同時(shí)向C充電;在信號(hào)的正半周,T2導(dǎo)電,則已充電的電容C起著圖8.4,2中電源-ycc的作用,通過(guò)負(fù)載RT放電。只要選擇時(shí)間常數(shù)RLC足夠大(比信號(hào)的最長(zhǎng)周期還大得多)①,就可以認(rèn)為用電容C和一個(gè)電源ycc可代替原來(lái)的+vcc和-ycc兩個(gè)電源的作用。
值得指出的是,采用單電源的互補(bǔ)對(duì)稱電路,由于每個(gè)管了的工作電壓不是原來(lái)的ycc,而是ycc/2(輸出電壓最大也只能采用單電源的互補(bǔ)對(duì)稱原理電路使用。修正的方法也很簡(jiǎn)單,只要以ycc/2代替原來(lái)的公式(⒏3.11)、(8,3.2)、
(8.3.3)和(8.3.5)中的ycc即可。
單電源互補(bǔ)對(duì)稱電路的典型應(yīng)用見(jiàn)8,5.4節(jié)圖8.5.8。
在圖8,4.la所示雙電源互補(bǔ)對(duì)稱電路中,輸人信號(hào)為1kHz、10Ⅴ的正弦電壓,輸出電壓波形如圖8.4,5所示,這說(shuō)明電路出現(xiàn)了何種失真?為了改善上述的輸出波形,應(yīng)在電路中采取什么措施?
在圖8.4,2所示電路中,用二極管D1和D2的管壓降為T(mén)1和t2提供適當(dāng)?shù)钠?/span>置,而工極管具有單向?qū)щ姷奶匦?此時(shí)輸入的交流信號(hào)能否通過(guò)此二極管從而亦為T(mén)l和T2供給交流信號(hào)?請(qǐng)說(shuō)明理由.
設(shè)放大電路的輸人信號(hào)為正弦波,問(wèn)在什么情況下,電路的輸出出現(xiàn)飽和及截止失真,在什么情況下出現(xiàn)交越失真?用波形示意圖說(shuō)明這兩種失真的區(qū)別。
在輸人信號(hào)為正弦波作用下,互補(bǔ)對(duì)稱電路輸出波形有否可能出現(xiàn)線性(即頻選擇c時(shí),應(yīng)滿足C>(5~10)/2πyLRL,其中fL為下限頻率.達(dá)到約ycc/2),所以前面導(dǎo)出的計(jì)算Po、PT、Pv和PlM的公式,必須加以修正才能利用熱阻這個(gè)概念,能幫助理解BJT的散熱過(guò)程。
在BJT中,管子上的電壓降絕大部分都降在集電結(jié)上,它和流過(guò)集電結(jié)的電流造成集電極功率損耗,使管子產(chǎn)生熱量。這個(gè)熱量要散發(fā)到外部空間去,同樣受到阻力,這也有熱阻。BJT熱阻的大小,通常用℃/W(或℃/mw)表示,它的物理意義是每瓦(或每毫瓦)集電極耗散功率使BJT溫度升高的度數(shù)(例如,手冊(cè)上標(biāo)出3AD6的熱阻為2℃/W,即表示集電極損耗功率每增加1W,結(jié)溫升高2℃)。顯然,BJT的熱阻小,即表明管子的散熱能力強(qiáng),在環(huán)境溫度相同下,允許的集電極功耗PcM就大,反之,PcM就小。必須注意的是,通常手冊(cè)中給出的最大允許集電極耗散功率PcM,是在環(huán)境溫度為25℃時(shí)的數(shù)值。
功率BJT的散熱等效熱路,在BJT中,集電極損耗的功率是產(chǎn)生熱量的源泉。它使結(jié)溫升高到j(luò),并沿著管殼把熱量散發(fā)到環(huán)境溫度為ra的空問(wèn)。BJT依靠本身外殼散熱的效果較差,以3AD6為例,不加散熱裝置時(shí),允許的功耗PGM僅為1W,如果加
上120×120×4 mm3的鋁散熱板時(shí),則允許的PcM可增至10W,所以為了提高集電結(jié)允許的功耗PcM,通常要加散熱裝置,如圖8.5.2a所示。
功率BJT裝在散熱片上的散熱情況,(a)功率BJT裝在散熱片上 (b)散熱等效熱路
功率BJT裝上散熱片后,由于管殼很小,熱量主要通過(guò)散熱片傳送。設(shè)集電結(jié)到管殼的熱阻為RTi,管殼與散熱片之間的熱阻為RTc,散熱片與周?chē)諝?/span>的熱阻為RTF,則總的熱阻可近似為圖8.3.3乙類(lèi)互補(bǔ)對(duì)稱電路.
由式(8.3.2)可求出通過(guò)BJT的最大集電極電流、BJTc、e極間的最大壓降和它的最大管耗分別為yc<12Ⅴ,Pllv≈0.2Pom=0.2×9W=1,8V.
所求fcM、tlc m1和PTlM,均分別小于極限參數(shù)rcM、 |y(bRo|和PcM,故功率BJT能安全工作.
求u=0,6時(shí)的Po值由式(8.3.7)可求出0.6×4×12Ⅴ=9,2V將yom代入式(8.3.1)得P1.
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