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它的特点是:采用互补对称电路(NPN、PNP参数一致,互补对称,均为射随组态,串联,中间两管子的射极作为输出),有输出电容,单电源供电,电路轻便可靠。
"两组串联的输出中点"可理解为采用互补对称电路(NPN、PNP参数一致,互补对称,均为射随组态,串联,中间两管子的射极作为输出)。
OTL电路的优点是只需要一组电源供电。缺点是需要能把一组电源变成了两组对称正、负电源的大电容;低频特性差。
省去输出变压器的功率放大电路通常称为OTL(Output TransformerLess)电路。
但是,这种电路有体积大、笨重、频率特性不好等缺点,目前已较少使用,现在主流是BTL电路与OCL电路。OTL电路不再用输出变压器,而采用输出电容与负载连接的互补对称功率放大电路,使电路轻便、适于电路的集成化,只要输出电容的容量足够大,电路的频率特性也能保证,是最基础的一种功率放大电路。(右图的电路中有错误,二极管D1的存在是为了抬高T4基极电压,从而使T4处于预导通状态,防止交越失真,这样一个二极管在实际电路中往往是不够的,应该在原电路中再串接一个二极管,或者将二极管换为一个较大的电阻)。
下图是典形的OTL电路,其工作点的调整有2点:
1.中点电位(C点电位)为EC/2.第二,BG2和BG3提供一定的正向偏置电压.
首先调整C点电压VC,图3中的R3,R4,R5是BG1的集电极,其中R3和C2组成自举电路,R5则是为了给BG2,BG3提供偏压的.为了避免调整VC时因R5数值不合适而造成BG2,BG3的集电极电流过大,可将R5短接,R1,R2是BG1的偏流电阻,调整R1使VC=EC/2
2. 接着调整BG2,BG3的工作电流,从图3中可看出,BG2,BG3的发射极电压由R5两端的电压所确定,即VA-B=VBE1+VBE2,所以只要调整R5的大小就能达到调整BG2,BG3工作电流的目的.实际调整时因R5数值很小,可用一个100欧的电位器代替,将电流表串联到BG2的集电极与EC之间,一边调节电位器,一边观察电流表的指示,使电流指示为5--10毫安即可.
需要说明,VC及BG2,BG3电流在调整时,会相互影响,VC调好后再调IC2,IC3时,VC又要变化,因此还要再调R1使VC再回到EC/2值.而调整R1时,又使IC2,IC3变化,所以需要反复调整几次才行。
你的电路图有误,下管基极接的不对,D3接的也不对这是一个原理示意图OTL,就是无变压器输出,电容耦合的功率输出电路单电源;后发展OCL(无电容)但需要双电源。再有就是BTL功放,单电源,同电压功率可大...
OTL,无变压器功放电路,优点是可以使用单电源供电,是电池供电的首选电路。缺点是需要通过体积较大的电解电容作为输出耦合。OCL,无输出电容功放电路,优点是省去体积较大的输出电容,频率特性好,缺点是需要...
OCL采用的是正负双电源供电。而OTL是采用的是正单电源供电,中点电压是电源电压的一半,用电阻降压,输出接一电容,放大电路基本相同。
复合管OTL功放实用电路
复合管OTL功放实用电路
OTL音频功率放大电路(模电课程设计报告)
课程设计报告 (模拟电子技术) 设计题目: OTL 功率放大器 系 别:电子工程系 专 业:电子信息工程 班 级:09 电信( 1)班 学生姓名: 2010 年 12 月 24 日 课 程 设 计 任 务 书 指导教师(签字): 年 月 日 教研组长(签字) 年 月 日 院(系) 电子工程 专业 电子信息工程 学生姓名 林亚茹 学号 20094081048 学生姓名 鞠建龙 学号 20094081009 学生姓名 林梅云 学号 20094081013 学生姓名 吴美滨 学号 20094081011 设计题目 1.OTL功率放大电路的 multisim 仿真; 2. OTL 放大器电路 内容及要求: 题目 1.OTL功率放大器电路的 multisim 仿真; 使用 multisim 对所设计的电路进行仿真分析;要求熟练掌握 multisim 软件的使用及仿真方法,画出原理图,改变参数
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。
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)
关于电器件的电路造型、电路分析、电路综合等方面的理论。电路理论是物理学、数学和工程技术等多方面成果的融合。物理学,尤其是其中的电磁学为研制各种电路器件提供了原理依据,对各种电路现象作出理论上的阐述;数学中的许多理论在电路理论得到广泛的应用,成为分析、设计电路的重要方法;工程技术的进展不断向电路理论提出新的课题,推动电路理论的发展。