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三極體推挽電路

發布時間:2022-05-02 16:03:17

1. 誰給我講講互補推挽電路(包括乙類和甲乙類的)

推挽放大器電路中,一隻三極體工作在導通、放大狀態時,另一隻三極體處於截止狀態,當輸入信號變化到另一個半周後,原先導通、放大的三極體進入截止,而原先截止的三極體進入導通、放大狀態,兩只三極體在不斷地交替導通放大和截止變化,所以稱為推挽放大器。 互補推挽放大器 「互補」是通過採用兩種不同極性的三極體,利用不同極性三極體的輸入極性不同,用一個信號來激勵兩只不同極性的三極體,這樣可以不需要有兩個大小相等、相位相反的激勵信號。電路中,一個是NPN型三極體,另一個是PNP型三極體,兩只三極體的基極相連,在兩管的基極加一個音頻輸入信號作推動信號。 兩管基極和發射極並聯,由於兩只三極體的極性不同,基極上的輸入信號電壓對兩管而言一個是正向偏置,一個是反向偏置。當輸入信號為正半周時,兩管基極同時電壓升高,此時輸入信號電壓給一管加上正向偏置電壓,所以該管進入導通和放大狀態。由於基極電壓升高,對另一管來講加上反向偏置電壓,所以該管處於截止狀態。 輸入信號變化到負半周後,兩管基極同時電壓下降,給另一管正向偏置,使該管進入導通和放大狀態,而一管又進入截止狀態。 這種利用NPN型和PNP型三極體的互補特性,用一個信號來同時激勵兩只三極體的電路,稱之為 「互補」電路,由互補電路構成的放大器稱為互補放大器電路。由於兩個異極性管工作時,一隻三極體導通、放大,另一隻三極體截止,工作在推挽狀態,所以稱為互補推挽放大器。

2. 此推挽三極體的工作原理

這個電路是自激升壓電路,兩只三極體是功率管,電容是逆程釋放電容,四個專電阻是兩只三極體的偏置電屬阻為三極體提供合適的工作點,變壓器2
4
5是功輸出繞組,1
6是自激耦合線圈將變壓器脈沖信號加到兩只三極體的基極上,正常工作時三極體的開關條件是,
1
6極性是不一樣的,和5
4
2
的極性相反,工作的時候變壓器產生的磁場,耦合到1
6線圈上,產生的脈沖電壓1正
6負,三極體一個導通一個截至,就這樣兩只三極體交替導通截至在變壓器上產生電壓,和驅動的脈沖,形成一個自激升壓電路!

3. 推挽線路原理是什麼

推挽電路是兩不同極性晶體管輸出電路無輸出變壓器(有OTL、OCL等)。是兩個參數相同的功率 BJT 管或MOSFET 管,以推挽方式存在於電路中,各負責正負半周的波形放大任務,電路工作時,兩只對稱的功率開關管每次只有一個導通,所以導通損耗小效率高。推挽輸出既可以向負載灌電流,也可以從負載抽取電流。
如果輸出級的有兩個三極體,始終處於一個導通、一個截止的狀態,也就是兩個三級管推挽相連,這樣的電路結構稱為推拉式電路或圖騰柱(Totem-pole)輸出電路。當輸出低電平時,也就是下級負載門輸入低電平時,輸出端的電流將是下級門灌入T4;當輸出高電平時,也就是下級負載門輸入高電平時,輸出端的電流將是下級門從本級電源經 T3、D1 拉出。這樣一來,輸出高低電平時,T3 一路和 T4 一路將交替工作,從而減低了功耗,提高了每個管的承受能力。又由於不論走哪一路,管子導通電阻都很小,使 RC 常數很小,轉變速度很快。因此,推拉式輸出級既提高電路的負載能力,又提高開關速度。
推挽結構一般是指兩個三極體分別受兩互補信號的控制,總是在一個三極體導通的時候另一個截止。要實現線與需要用 OC(open collector)門電路。

4. 三極體推挽電路,NPN飽和導通,那ce之間的壓降只有0.3V,那發射極的電壓不是比基極的電壓高了嗎

題主鑽進年角里了。Vce=0.3V Vbe=0.7(或更高),Ve怎麼會比Vb高?飽和是Vc電壓降低,不是Ve升高。
即便是在射極輸出的電路中。只有Vb>Ve+0.7V才可能維持管子導通。所以你的電路中,Q6射極能達到的峰值電壓是15-0.7V (不考慮運放對電壓的損耗)

5. 推挽式是什麼意思

推挽電路是兩不同極性晶體管輸出電路無輸出變壓器(有otl、ocl等)。是兩個參數相同的功率
bjt
管或
mosfet
管,以推挽方式存在於電路中,各負責正負半周的波形放大任務,電路工作時,兩只對稱的功率開關管每次只有一個導通,所以導通損耗小效率高。推挽輸出既可以向負載灌電流,也可以從負載抽取電流。
如果輸出級的有兩個三極體,始終處於一個導通、一個截止的狀態,也就是兩個三級管推挽相連,這樣的電路結構稱為推拉式電路或圖騰柱(totem-
pole)輸出電路。當輸出低電平時,也就是下級負載門輸入低電平時,輸出端的電流將是下級門灌入t4;當輸出高電平時,也就是下級負載門輸入高電平時,輸出端的電流將是下級門從本級電源經
t3、d1
拉出。這樣一來,輸出高低電平時,t3
一路和
t4
一路將交替工作,從而減低了功耗,提高了每個管的承受能力。又由於不論走哪一路,管子導通電阻都很小,使
rc
常數很小,轉變速度很快。因此,推拉式輸出級既提高電路的負載能力,又提高開關速度。
推挽結構一般是指兩個三極體分別受兩互補信號的控制,總是在一個三極體導通的時候另一個截止。要實現線與需要用
oc(open
collector)門電路。
推挽電路適用於低電壓大電流的場合,廣泛應用於功放電路和開關電源中。
它的優點是:
結構簡單,開關變壓器磁芯利用率高,推挽電路工作時,兩只對稱的功率開關管每次只有一個導通,所以導通損耗小。
缺點是:
變壓器帶有中心抽頭,而且開關管的承受電壓較高;由於變壓器原邊漏感的存在,功率開關管關斷的瞬間,漏源極會產生較大的電壓尖峰,另外輸入電流的紋波較大,因而輸入濾波器的體積較大。

6. 這兩幅圖的三極體連接都是推挽電路嗎有什麼區別

第一圖不是推挽電路;
第二圖中,Q1和Q2組成推挽電路,但是它們並沒有作為輸出級輸出電流和功率,僅只是控制Q3而已,到驅動變壓器原邊的輸出級Q3卻不是推挽電路,不知這樣的電路用意何在。

7. 推挽式放大電路有什麼優點,這些優點的原理

前面講到關鍵點,但理解還不夠;我講下我的理解:
乙類推挽電路就是兩個三極內管,兩管的基容極接輸入信號,然後一隻NPN發射極和一隻PNP發射極串接在一起,稱為點A;從A點輸出信號。
這樣,當有交流輸入信號來的時候,正半周NPN管導通;負半周PNP管導通;這樣一個周期內,兩管輪流導通;在負載上得到一個完整的放大的信號。
乙類推挽式放大電路比甲類電路的效率高,高大約28.5%左右。
和甲類放大電路比較其最大不同在於電路集電極靜態電流沒有;甲類電源電壓是始終加在三極體的集電極和發射極之間,因此,甲類有靜態電流Icq;這就限制了甲類最大效率為50%!
但是乙類互補推挽電路不同,由於NPN管和PNP管輪流導通,始終沒有靜態電流的迴路;乙類的靜態電流是計算兩個半周期的集電極電流脈沖的有效值而來,也就是說乙類靜態電流比甲類小,少了電源電壓迴路引起的靜態電流部分。因此,乙類最大效率為78.5%。

8. 推挽電路的組成結構

如果輸出級的有兩個三極體,始終處於一個導通、一個截止的狀態,也就是兩個三級管推挽相連,這樣的電路結構稱為推拉式電路或圖騰柱(Totem-pole)輸出電路。
當輸出低電平時,也就是下級負載門輸入低電平時,輸出端的電流將是下級門灌入T4;當輸出高電平時,也就是下級負載門輸入高電平時,輸出端的電流將是下級門從本級電源經 T3、D1 拉出。這樣一來,輸出高低電平時,T3 一路和 T4 一路將交替工作,從而減低了功耗,提高了每個管的承受能力。又由於不論走哪一路,管子導通電阻都很小,使 RC 常數很小,轉變速度很快。
因此,推拉式輸出級既提高電路的負載能力,又提高開關速度。推挽結構一般是指兩個三極體分別受兩互補信號的控制,總是在一個三極體導通的時候另一個截止。要實現線與需要用 OC(open collector)門電路。
電壓和電流
在圖(b)中的(1)所示的是圖(a)中功率變壓器Tr1的中心抽頭的波形,這種波形是因為電流反饋電感Lcf的存在及一個經過全波整流後的正弦波在過零點時會降到零。因為Lcf的直流電阻可以忽略不計,所以加在上面的直流電壓幾乎為零,在Lcf輸出端的電壓幾乎等於輸人端的電壓,即Udc。同時因為一個全波整流後的正弦波的平均幅值等於Uac=Udc=(2/π)Up,則中心抽頭的電壓峰值為Up=(π/2)Udc。由於中心抽頭的電壓峰值出現於開關管導通時間的中點,其大小為(π/2)Udc,因此另一個晶體管處於關斷狀態時承受的電壓為πUdc。
假設正常的交流輸入電壓有效值為120V,並假設有±15%的偏差,所以峰值電壓為1.41×1.15×120=195V。考慮到PFC電路能產生很好的可以調節的直流電壓,大約比輸入交流電壓高20V左右,就有Udc=195+20=215V。這樣晶體管要保證安全工作就必須能夠承受值為πUd。的關斷電壓,也就是675V的電壓。當前有很多晶體管的額定值都可以滿足電流電壓和頻率ft的要求(如MJE18002和MJE18004,它們的Uce=1000V,ft=12MHz,β值最小為14)。即使晶體管的ft=4MHz也沒有關系,因為晶體管在關斷後反偏電壓的存在大大減小了它的存儲時間。
從圖中的(2)~(5)可以看出,晶體管電流在電壓的過零點處才會上升或下降,這樣可以減少開關管的開關損耗。因為通過初級的兩個繞組的正弦半波幅值相等,所以其伏秒數也是相等的,而且由於存儲時間可以忽略(見圖(b)中的(1)),也就不會產生磁通不平衡或瞬態同時導通的問題了。
每個半周期內的集電極電流如圖中的(4)和(5)所示。在電流方
波脈沖頂部的正弦形狀特點將在下面說明。正弦形狀中點處為電流的平均值(Icav),它可以根據燈的功率計算出來。假設兩盞燈的功率均為P1,轉換器的效率為叩,輸人電壓為Udc,則集電極電流為
假設兩燈管都是40W,轉換器效率η為90%,從PFC電路得到的輸人電壓Udc為205V,則

9. 求教關於三極體推挽的接法

A電路是共集電極互補推挽電路,也就是互補推挽型電壓跟隨器,無電壓增益,這種電路突出的特點是輸出阻抗低,帶負載能力強,常用做恆壓輸出電路。B電路是共射極互補推挽電路,特點是具有電壓放大能力,但輸出阻抗高,負載能力差,適合做恆流輸出電路。

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