KBDG4V-3-2C20N-M威格士KBDG4V-3-2C20N-M1
供应威格士放大器E-ATR-5/100数字功率放大器和模拟放大器是一样的.只不过数字功率放大器的功率器件工作在脉冲状态,即工作于晶体管的饱和截止两种状态下,而模拟功率放大器的功率器件工作在线性状态.
线圈通常指呈环形的导线绕组,zui常见的线圈应用有:马达、电感、变压器和环形天线等。
电路中的线圈是指电感器。是指导线一根一根绕起来,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。电感又可分为固定电感和可变电感,固定电感线圈简称电感或线圈。
线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。
铜芯线圈:铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。集成功率放大器一般也叫做模块电路。它是把小信号音频输入电路、信号放大器电路、推动电路、功率放大电路集成在一起,另外再配上电源部分、输入输出接口部分组成的。只是这种功放是用在电脑音响、电视机等等小功率设备方面,如果要制作大功率的扩音设备,一般要使用金属大功率三极管并且配大型散热器一、丙类谐振功率放大器电路 电路图如1-1所示 图1-1 丙类谐振功率放大器 LC谐振网络为放大器的并联谐振网络。 谐振网络的谐振频率为信号的中心频率。 作用:滤波、匹配。 VBB:基极直流电压 作用:保证三极管工作在丙类状态。 VBB的值应小于放大管的导通电压Uon;通常取VBB≤0。 VCC:集电极直流电压 作用:给放大管合理的静态偏置,提供直流能量。 二、丙类谐振功率放大器的工作原理 ui→uBE→iB→iC→uC ui为余弦电压, 可表示为ui=UimCOSωct 则:uBE= VBB+ui= VBB+ UimCOSωct 根据三极管的转移特性可得到集电极电流iC,为余弦脉冲波,如图4-2所示: 图1-2 iC波形 根据傅立叶级数的理论,iC可分解为: ic=Ico+iC1+iC2+iC3+………+iCn+……… 式中:Ico为直流电流分量 iC1为基波分量;iC1=Icm1COSωct iC2为二次谐波分量;iC2=Icm2COS2ωct iCn为n次谐波分量;iCn=IcmnCOSnωct 其中,它们的大小分别为: Ico=iCmax·α0(θ) Icm1=iCmax·α1(θ) Icmn=iCmax·αn(θ) iCmax是ic波形的脉冲幅度。 αn(θ)的大小可根据余弦脉冲分解系数表查。 Ic信号的导电角可以用下面的公式进行计算 当iC信号通过谐振网络时,由于谐振网络的作用,可得其谐振网络压降为: uc=RIcm1COSωct=UcmCOSωct uCE=VCC-uc=VCC-UcmCOSωct 各信号的波形如图1-3所示: 图1-3 波形图 三、功率关系 直流功率:PV=VCCICO 输出功率:PO= Icm1Ucm 放大管功耗:PT=PV-PO 效率:η= PO/PV 丙类谐振功率放大器的性能分析 一、丙类谐振功率放大器的工作状态 欠压状态:管子导通时均处于放大区; 临界状态:管子导通时从放大区进入临界饱和; 过压状态:管子导通时将从放大区进入饱和区; 在实际工作中,丙类放大器的工作状态不但与Ubm有关,还与VCC、VBB和R有关。 在丙类谐振功放中,工作状态不同,放大器的输出功率和管耗就大不相同,因此必须分析各种工作状态的特点,以及Ubm、VCC、VBB和R的变化对工作状态的影响,即对丙类谐振功放的特性进行分析
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