⑴ 什么是OCL电路
所谓的OCL电路是无输出电容直接耦合的功放电路,由一只PNP三极管和一只专NPN三极管组成的互补推挽放属大电路,他的输出级直接与负载耦合,OTL电路则是在输出级加上一只电解电容,OCL电路中NPN 在上PNP在下,当输入的信号为正玄波的上半周时NPN管导通放大,PNP截止,下半周时相反,这种电路的难点在于两个输出波形的衔接问题,不然的话它会出现失真。
⑵ 什么是OCL电路OCL电路是如何工作的
aaOCL是英文Output Capacitorless的缩写,意来思是“源没有输出电容器”的功放电路。OCL电路是指无输出耦合电容的功率放大电路。 OCL 电路的优缺点:OCL 电路具有体积小重量轻,成本低,且频率特性好的优点。
⑶ 如图的OCL电路克服交越失真的电路中
在没有讯号输入的时候,输出= 0V (T1的发射极)
这个在设计的时候必须要这样
Ok,如果输出静态输出=0V, 那麼T1的基极=0.7V
由於D1的存在D1的阴极(负端)也等於0V
工作原理:
假设当输入讯号为正弦波的正半周,那麼T1的基极会被抬高(随输入讯号)
T1的基极电压=输入电压+VF(二极管的正向压降0.7V)
然T1的发射极亦会被抬高,换言之就是输入等於什麼输出就等於什麼(在正半周的时候),因为T1在构成的线路是射极跟随器
这个就是简单的理解了
如果要讨论输入正半轴的时候,为何Ib会增加呢
不妨这样理解一下,T1,D1,R1相交节点为A
电阻R1的电流=Ir1
二极管的电流=Id
三极管基极电流=Id
那麼由KCL定律可以得知
Ir1=Id+Ib
当D1负端输入电压变高(正半轴)的时候,也就意味著Id会变小
然Ir1不变,则必将是Ib增加,就是这麼简单了
明白了?
⑷ 在ocl电路中 功放管的连接方式是
你好:
1,OCL 功率放大器为【无输出电容器的推挽输出】方式。
2,OTL 功率放大器是【无输出变压器(有隔直流电容器)的推挽输出】方式。
⑸ 在OCL功率放大电路中
输出波形?这什么意思?
最大输出功率就不用帮你计算了吧
套入公式就可以了呀
⑹ 请高手解决一些ocl基本电路的一些问题.
从输入看,正半周,上面的三极管导通,电流从ucc+到地。负半周,下面的三极管导通,电流从地道vcc-。电压是相对来说的。地比vcc-高,比vcc+低。
⑺ 消除交越失真ocl电路中二极管
请贴出具体电路分析,不同的电路接法不同,D1、T1的编号各不相同。
很多电路中正电源还有一个电阻给二极管供电,使得二极管正极电压比负极电压高0.7V。
⑻ OCL电路是什么电源互补功率放大电路;
OCL又叫无输出电容功率放大电路
它需要正负双电源供电才能工作
单电源供电的互补功率放大电路叫做OTL(无输出变压器互补功率放大电路)
⑼ 什么是OCL电路它具有什么功能
OCL 省去输出端大电容的功率放大电路通常称为OCL电路。
其中,OCL Output CapacitorLess 的缩写。
OCL是OTL电路的升级,优点是省去了输出电容,使系统的低频响应更加平滑。缺点是必须用双电源供电,增加了电源的复杂性。
1 OCL电路组成
OCL电路称为无输出电容直接耦合的功放电路。如图3-13所示。图中VT1为NPN型晶体管,VT2为PNP型晶体管,当输入正弦信号ui为正半周时,VT1的发射结为正向偏置,VT2的发射结为反向偏置,于是VT1管导通,VT2管截止。此时的ic1≈ie1流过负载RL。当输入信号ui为负半周时,VT1管为反向偏置,VT2为正向偏置,VT1管截止,VT2管导通,此时有电流ic2通过负载RL。
由此可见,VT1、、VT2在输入信号的作用下交替导通,使负载上得到随输入信号变化的电流。此外电路连成射极输出器的形式,因而放大器的输入电阻高,而输出电阻很低,解决了负载电阻和放大电路输出电阻之间的配合问题。
2 OCL电路分析计算
图3-14表示OCL电路的工作情况。ui正半周时,VT1导通,则在一周期内VT1导通时间约为半周期,VT2的工作情况和VT1相似,只是ui的负半周导通。为了便于分析,将VT2的输出特性曲线倒置在VT1的输出特性曲线下方,并令二者在Q点,即uCE=UCC处重合,形成VT1和VT2的所谓合成曲线。这时负载线通过UCC点形成一条斜线,其斜率为-1/RL。显然,允许的ic的最大变化范围为2Icm,uce的变化范围为2(UCC-UCES)=2Ucem=2IcmRL。如果忽略管子的饱和压降UCES,则Ucem=IcmRL≈UCC。根据以上分析,不难求出OCL电路的输出功率、管耗、直流电源供给的功率和效率。
OCL的另一种解释是 operation control list 操作控制菜单。是握奇数据研发的一种身份认证技术方案。它的实体产品介质是高端
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⑽ OCL电路工作原理
交越失真是门坎电压Vbe的存在导致的,加入两个二极管可以提供偏压,使BJT处于微导通状态,不会出现死区,即交越失真。