中文名 | 单电源互补对称电路 | 外文名 | Single power complementary symmetrical circuit |
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又 称 | OTL电路 | 学 科 | 电机工程 |
缺 点 | 交越失真 | 特 点 | 电容量大、效率高 |
静态时,由于两管参数一致,所以,电路中的输入端(B点)及输出端(A点)电压均为电源电压的一半,此时,V1与V2的发射结电压VBE=VA-VB=0,双管都截止。
输入交流信号V1为正半周时,由于三极管基极电位升高,使NPN管V1导通,PNP管V2截止,电源Vcc通过V1向耦合电容C1充电,并在负载皿上输出正半周波形。
输入交流信号V1为负半周时,由于三极管基极电位下降V1管截止V2管导通,耦合电容V1放电向V2管提供电源,并在负载魁上输出负半周波形。必须注意的是,在V1负半周时,V1管截止,使电源Vcc无法继续向V2供电,此时,耦合电容C1利用其所充的电能代替电源向V2管供电。虽然电容C1有时充电,有时放电,但因容量足够大,所以,两端电压基本上维持在Vcc/2。
综上所述,V1放大信号的正半周,V2放大信号的负半周,两管工作性能对称,在负载上获得正、负半周完整的输出波形。
OTL电路与OCL电路相比,每个管子实际工作电源电压不是Vcc,而是Vcc/2,因此,在计算OTL电路的性能指标时,将OCL电路计算公式中的参数全部改为Vcc/2即可。
1)输出功率
根据输出功率的定义,单电源互补对称电路的输出功率用管子电压的有效值和输出电流的有效值的乘积表示,即:P=1/RL*Vcc2/8
2)效率
根据效率定义,负载得到的有用信号功率与电源供给的直流功率之比,在理想情况下,即饱和管压降可以忽略不计的情况下:η=π/4
如图《OTL功率放大电路》所示为OTL功率放大电路的基本电路,V1与V2是一对导电类型不同、特性对称的配对管。从电路连接方式上看,两管均接成射极输出电路,工作于乙类状态。与OCL电路不同之处有两点,第一,由双电源供电改为单电源供电;第二,输出端与负载RL的连接由直接耦合改为电容耦合。
用二个蓄电池加个快速放电正向标准充电的供电结构可以满足大电池突然放电的要求.毕竟现在电池价格不算什么.只要做出效果来就OK
你好,单电源仪表放大器电路连接方法: 放大器两个接口,一个进,一个出,一般有标记。用同轴电缆+F头连接。输出接分配器的入端,输出为8路可分别送入八个电视或监控器。之间的连线都是75欧的同轴电缆,希望可...
种所谓的“双电源”带负载能力很弱。这实际上就是一个浮地发生器电路,有现成的器件(TLE2426),比这个电路形式更简单,只要两支输出滤波电容就可以。
单电源互补对称电路概述
双电源互补对称电路需要两个正负独立电源,因此有时很不方便。当仅有一路电源时,则可采用单电源互补对称电路。它有时又被称为无输出变压器电路,OTL电路(Output Transformer Less)
单电源互补对称电路的特点是,线路简单、频响特性好、效率高、电容C的容量很大,通常为几百至10009F,不便于集成。同时,由于电容电压的影响,每个管子的电源电压为Vcc/2,进行计算时,应将公式中的Vcc用Vcc/2代替。 2100433B
介绍了单电源I/F转换电路的设计方法和功能。利用OPA2335AID、TS5A23166外加滞回电压比较器、CMOS开关等器件构成的单电源I/F转换电路,能将4~20 mA电流信号或1~5 V电压信号转换为10~50 kHz的方波信号。采用3~5 V单电源供电,输出线性度可达+0.1%FS。电路结构简单,稳定性较高,线性度好。
为了解决热丝TIG焊中主电源与热丝电源的同步问题,减少热丝TIG焊的磁偏吹,设计了以80C196KC单片机为核心的控制电路和以SG3525为核心的PWM调制电路的单电源脉冲热丝TIG焊机控制系统。介绍控制系统的结构和工作原理,讨论脉宽调制电路、驱动电路、恒值采样反馈电路、保护电路、参数预置与显示电路的组成及工作原理。使用整机进行低频脉冲热丝TIG焊堆焊试验,试验证明控制电路有较好的适用性。
三相电源电压非对称,或三相负载非对称,或两者均非对称的电路。
对称三相电路的总功率等于三相电路的总和;
对称三相电路和对称三相负载相连接,称为对称三相电路(一般情况下,电源总是对称的)。三相电源与负载之间的连接方式有Y-Y,△-Y,△-△,Y-△连接方式。三相电路实际是正弦交流电路的一种特殊类型。在三相电路中,三相负载的连接方式决定于负载每相的额定电压和电源的线电压。由于对称三相电路中每组的响应都是与激励同相序的对称量。所以,每相不但相电压有效值相等,相电流有效值也相等。而且每相电压与电流的相位差也相等。从而每相的有功功率相等。