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互补推挽电路

发布时间:2021-02-15 12:19:14

⑴ 谁给我讲讲互补推挽电路(包括乙类和甲乙类两种)

就是NPN和PNP两个三极管构成的电路,根据静态工作点(没有信号时两管的偏置电流内)不同,可分为甲类容,乙类,甲乙类,和丙类;

甲类电路的静态工作点较高,在信号峰值时,上下两管仍旧同时又电流通过,因此不存在交越失真.但此类电路功耗较大(无信号时功率管消耗最大),效率低.

乙类电路静态工作点为零(无偏置),信号正负半周两管轮流导通,交越失真严重,但效率较高.

甲乙类电路静态工作点介于两者之间,小信号时工作在甲类,大信号时工作在乙类,虽然在大信号事仍有交越失真,但因为信号较大,失真所占比列可以接受,其效率也处于两者之间.是应用较多的功放电路.

丙类电路侧使用负偏置,输入信号需要大于偏置,两管才开始轮流工作,存在非常严重的交越失真,但效率最高.此类电路通常用于对交越失真不敏感的射频功放.

⑵ 谁给我讲讲互补推挽电路(包括乙类和甲乙类的)

推挽放大器电路中,一只三极管工作在导通、放大状态时,另一只三极管处于截止状态,当输入信号变化到另一个半周后,原先导通、放大的三极管进入截止,而原先截止的三极管进入导通、放大状态,两只三极管在不断地交替导通放大和截止变化,所以称为推挽放大器。 互补推挽放大器 “互补”是通过采用两种不同极性的三极管,利用不同极性三极管的输入极性不同,用一个信号来激励两只不同极性的三极管,这样可以不需要有两个大小相等、相位相反的激励信号。电路中,一个是NPN型三极管,另一个是PNP型三极管,两只三极管的基极相连,在两管的基极加一个音频输入信号作推动信号。 两管基极和发射极并联,由于两只三极管的极性不同,基极上的输入信号电压对两管而言一个是正向偏置,一个是反向偏置。当输入信号为正半周时,两管基极同时电压升高,此时输入信号电压给一管加上正向偏置电压,所以该管进入导通和放大状态。由于基极电压升高,对另一管来讲加上反向偏置电压,所以该管处于截止状态。 输入信号变化到负半周后,两管基极同时电压下降,给另一管正向偏置,使该管进入导通和放大状态,而一管又进入截止状态。 这种利用NPN型和PNP型三极管的互补特性,用一个信号来同时激励两只三极管的电路,称之为 “互补”电路,由互补电路构成的放大器称为互补放大器电路。由于两个异极性管工作时,一只三极管导通、放大,另一只三极管截止,工作在推挽状态,所以称为互补推挽放大器。

⑶ 推挽电路和互补电路有什么区别

参考直接耦合互补输出级和乙类推挽功放;
通常我们习惯上把两只管子交替工作共射电路称为推挽,而把两只管子交替工作射极输出的称为互补。

⑷ 两个13003怎么构成推挽互补电路

两个同极性的三极管不能构成互补电路,只能做有变压器的推挽电路。
要想做推挽互补电路,得找个参数相近的PNP功率管配对。

⑸ 谁明白这个互补推挽式IGBT驱动电路原理。

IGBT没有P沟道,准互补做不出来,要做指能做准互补,我看了IGBT的伏安特性,IGBT管有放大区,说明可以做功放,但由于没有P沟道配对,只能做变压器推挽电路,或是甲类电路

⑹ 互补推挽电路的工作详细介绍

在一般推挽电路中,比如输出级,电路的工作是,把输入信号放大。而完成电路内工作,但一般推挽电容路用同级性原件(晶体管或电子管)为了实现输出级原件轮流导通,必须激励大小相等,相位相反的两个信号,即所谓的倒相问题,完成倒相可用电路,可用电感原件(变压器)但这无不增加了电路的复杂性,可靠性。互补电路可克服用单极性原件出现的上述问题。电路工作时双极性原件轮流导通,亦可省去倒相或简化电路,这样电路的稳定性可相应提高。

⑺ 您好,请问您能够给我讲讲乙类和甲乙类互补推挽电路的原理吗

http://..com/question/161522956.html?fr=em200001&from=emailmsg
有些见解,
还可以。

乙类是两个管子在半个周期轮流导通的功放电路,回这连个管子一个是答PNP管,一个是NPN管。
甲乙类是在乙类的两个管子的基极之间加两个二极管有时候再加电阻来增加偏置,让电路在乙类产生交越失真的地方工作在甲类状态,也导通。

⑻ 互补推挽电路如下图

这个电路输出肯定来是5v,不会是20v。20v的正电自通过Q802和QQ803到地形成了20v的负载,方波只是放大了功率而已,也就是说方波的高低间强度增加了,而伏数仍然是5v。方案1:想要得到5V以上,只能通过逆变,或者在Q802与Q803发射极或基极加限流电阻,可以得到比5v更高一点的电压。方案2:将电位器改为(G表示)NPN三极管,Q802基极接G集电极,Q803基极加100K电位器到方波发生端,G基极直接到方波,G发射极到地。方案3:最好是直接并联三极管放大,然后到逆变器,随意得到想要的伏数。其他请参考关于逆变器的资料,学习更多的逆变知识。

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