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摘要: 为了克服交越失真,应设置偏置电路,给T1和T2提供很小的基极偏流,使放大电路工作在甲乙类状态。图6-32就是一种工作在甲乙类状态下的OCL互补对称放大电路。图中二极管D1和D2串联后接在T1和T2的基极之间,静态时,D1和D2的正向压降可使T1和T2处于微导通状态,因此电路的静态工作点较低,处于甲乙类工作状态。因两个晶体管的特性基本一致,电路是对称的,使得两管的发射极电位UE=0,所以静态时负载上
为了克服交越失真,应设置偏置电路,给T1和T2提供很小的基极偏流,使放大电路工作在甲乙类状态。图6-32就是一种工作在甲乙类状态下的OCL互补对称放大电路。图中二极管D1和D2串联后接在T1和T2的基极之间,静态时,D1和D2的正向压降可使T1和T2处于微导通状态,因此电路的静态工作点较低,处于甲乙类工作状态。因两个晶体管的特性基本一致,电路是对称的,使得两管的发射极电位UE=0,所以静态时负载上没有电流。
当有输入信号时,因二极管D1和D2的动态电阻很小,对于交流信号而言,D1和D2相当于短路。在输入信号的正半周,两个晶体管的基极电位升高,使得T1由微导通变为导通,T2截止,负载RL上流过 而获得输出电压的正半周;在输入信号的负半周,两个晶体管的基极电位降低,使得T1截止而T2由微导通变为导通,负载RL上反向流过 而获得输出电压的负半周。值得注意的是,这种放大电路在设置静态工作点时,应尽可能接近乙类状态,否则会影响效率的提高。
图6-32 放大电路工作在甲乙类状态
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型号 | 厂商 | 价格 |
---|---|---|
EPCOS | 爱普科斯 | / |
STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
STM32F103VET6 | ST | ¥426.57 |
STM32F103RET6 | ST | ¥780.82 |
STM8S003F3P6 | ST | ¥10.62 |
STM32F103VCT6 | ST | ¥275.84 |
STM32F103CBT6 | ST | ¥130.66 |
STM32F030C8T6 | ST | ¥18.11 |
N76E003AT20 | NUVOTON | ¥9.67 |