图书介绍
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![音频功率放大器设计](https://www.shukui.net/cover/32/31911425.jpg)
- 葛中海主编;吕秋珍,陈芳副主编 著
- 出版社: 北京:电子工业出版社
- ISBN:9787121307607
- 出版时间:2017
- 标注页数:256页
- 文件大小:50MB
- 文件页数:268页
- 主题词:音频放大器-设计
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图书目录
第1章 概述1
1.1 功率放大电路的预备知识1
1.1.1 理想化的“黑盒子”电路1
1.1.2 分立件功放的优点2
1.1.3 功放集成电路的热失真3
1.2 晶体管和FET的工作原理4
1.2.1 晶体管和FET是怎么进行放大的4
1.2.2 晶体管的工作原理5
1.2.3 晶体管各端子电流之间的关系6
1.2.4 用数字万用表判断晶体管的类型6
1.2.5 用数字万用表测量晶体管的直流放大倍数7
1.2.6 FET的工作原理8
第2章 共发射极放大器10
2.1 观察共发射极放大器的波形10
2.1.1 5倍的电压放大10
2.1.2 基极与发射极电位及波形12
2.1.3 集电极与发射极电位及波形13
2.2 直流参数与电压增益16
2.2.1 直流参数16
2.2.2 电压增益17
2.3 放大电路的设计18
2.3.1 确定电源电压18
2.3.2 晶体管的选择19
2.3.3 确定发射极的静态电流21
2.3.4 发射极电阻的确定22
2.3.5 集电极电阻的确定22
2.3.6 晶体管的静态损耗23
2.3.7 基极偏置电路的设计23
2.3.8 临界输入、输出电压25
2.3.9 确定耦合电容Cin与Cout27
2.3.10 确定电源去耦电容C1与C228
2.4 放大电路的交流性能29
2.4.1 输入阻抗Ri29
2.4.2 输出阻抗Ro30
2.4.3 幅频特性32
2.4.4 频率特性不扩展的原因34
2.4.5 提高电压放大倍数的方法35
2.4.6 噪声电压35
2.4.7 总谐波失真36
第3章 共集电极放大器37
3.1 观察射极跟随器的波形37
3.1.1 射极跟随器的工作波形37
3.1.2 较低的阻抗输出39
3.2 射极跟随器的设计40
3.2.1 确定电源电压40
3.2.2 晶体管的选择40
3.2.3 晶体管集电极损耗41
3.2.4 发射极电阻Re的确定42
3.2.5 基极偏置电路的确定42
3.2.6 输入、输出电容的确定42
3.3 射极跟随器的交流性能43
3.3.1 输入、输出阻抗43
3.3.2 加重负载或增大输入信号时的工作状况44
3.3.3 互补对称功率放大器47
3.3.4 改进后的互补对称功率放大器48
3.3.5 幅频与相频特性50
3.3.6 噪声及总谐波失真51
第4章 小功率音频放大器53
4.1 “发热”是功率放大器的重要问题53
4.1.1 功率放大器的基本架构53
4.1.2 功放管热击穿的机理54
4.1.3 UBE倍增管与功放管热耦合防止热击穿56
4.2 小功率放大器的设计57
4.2.1 设计规格57
4.2.2 电源电压的确定59
4.2.3 静态电流的确定59
4.2.4 集电极与发射极电阻的确定60
4.2.5 基极偏置电阻的确定61
4.2.6 UBE倍增电路62
4.2.7 功放管的损耗63
4.2.8 输出电路周边的组件65
4.3 小功率放大器的性能66
4.3.1 静态电流调整66
4.3.2 工作波形与电压增益66
4.3.3 2kΩ的输入阻抗68
4.3.4 负载8Ω时的最大输出电压69
4.3.5 用PNP晶体管作为放大级70
4.4 小功率音频放大器设计实例72
4.4.1 电路结构及工作原理72
4.4.2 功放管TIP41与TIP4273
第5章 单管输入级功率放大器76
5.1 单管输入级小功率放大器76
5.1.1 单管输入功放的电路结构76
5.1.2 直流参数78
5.1.3 提高输入阻抗79
5.1.4 电压放大倍数79
5.1.5 输入级偏置电阻的确定80
5.1.6 反馈电阻和采样电阻的确定81
5.1.7 输入级集电极电阻的确定81
5.1.8 单管输入功放的工作波形82
5.1.9 负反馈使放大倍数下降但稳定性提高83
5.1.10 大电压输出的特殊情况84
5.1.11 恒流源改善交流性能86
5.1.12 用NPN晶体管做前置级的小功率放大器88
5.2 复合管输出级功率放大器89
5.2.1 复合管输出级的电路结构89
5.2.2 静态参数91
5.2.3 激励级电流的确定92
5.2.4 前置级静态电流及有关电阻的确定93
5.2.5 自举电容的作用94
5.2.6 激励级输入端虚地99
5.2.7 双电源供电的OCL电路101
5.2.8 交流耦合与直流耦合103
5.2.9 茹贝尔电路105
第6章 差动放大器107
6.1 差动放大器的工作原理107
6.1.1 温度漂移107
6.1.2 电路组成108
6.1.3 对共模信号的抑制作用109
6.1.4 对差模信号的放大作用110
6.1.5 差动放大器的电压传输特性111
6.2 差动放大器的其他三种接法113
6.2.1 双端输入—单端输出113
6.2.2 单端输入—双端输出115
6.2.3 单端输入—单端输出116
6.2.4 差动放大器的优点117
6.2.5 集成运放中的差动放大器117
6.3 观察差动放大器的波形119
6.3.1 实验用差动放大器的电路结构119
6.3.2 差模放大的工作波形120
6.3.3 共模放大的基极与集电极波形125
6.3.4 共模放大的基极与发射极波形127
6.3.5 共模电压放大倍数与共模抑制比127
6.3.6 发射极串接衰减电阻降低增益128
6.3.7 输入、输出阻抗129
6.4 差动放大器的设计131
6.4.1 恒流源参数的确定131
6.4.2 电源电压的确定132
6.4.3 恒流源电流的确定132
6.4.4 集电极电阻的确定133
6.5 差动放大器在集成运放中的应用133
第7章 差动输入级功率放大器136
7.1 功放的历史、电路结构与工作方式136
7.1.1 功放的历史136
7.1.2 功放的电路结构137
7.1.3 功放的工作方式140
7.2 差动功放的基本原理140
7.2.1 差动功放是如何工作的140
7.2.2 功放的增益带宽积143
7.2.3 传统功放线路的优点144
7.2.4 功放中的负反馈145
7.3 差动输入级功率放大器的设计146
7.3.1 差动功放的电路结构146
7.3.2 静态参数计算(电源电压±15V)149
7.3.3 动态参数估算150
7.3.4 工作波形152
7.3.5 用NPN管作为输入级的功放155
7.4 输出级的结构类型157
7.4.1 射极跟随器类型158
7.4.2 倒置达林顿类型159
7.4.3 准互补输出级160
7.4.4 三重结构输出级162
7.4.5 大信号失真的机理163
7.4.6 功率管并联输出能减小失真163
7.4.7 功率管并联输出的功放电路164
第8章 深入研究小信号放大级170
8.1 差动输入级170
8.1.1 输入级产生的失真170
8.1.2 单独测量输入级的失真172
8.1.3 直流平衡能减小总谐波失真174
8.1.4 镜像电流源负载能迫使差分对电流精确平衡176
8.1.5 输入级的恒定跨导变换177
8.1.6 直流失调电压178
8.2 电压放大级181
8.2.1 电压放大级的失真181
8.2.2 电压放大级的仿真182
8.2.3 改善电压放大级的线性:有源负载技术183
8.2.4 电压放大级的强化184
8.2.5 平衡式电压放大级186
8.2.6 “小钢炮”——平衡式电压放大级功放电路实例187
8.2.7 50W(B类)Hi-Fi功放189
8.3 放大器的转换速率192
8.3.1 放大器速率限制的基础知识192
8.3.2 转换速率的提高193
8.3.3 晶体管极间电容穿透效应对转换速率的影响194
8.3.4 现实中的速率限制194
8.3.5 其他影响速率的因素195
8.3.6 具有电流补偿功能的UBE倍增电路196
8.3.7 改进转换速率的50W(AB类)Hi-Fi功放设计实例197
第9章 功率放大器设计实例分析208
9.1 全互补对称功率放大器208
9.1.1 互补对称差分输入级208
9.1.2 电压放大级212
9.1.3 功率输出级212
9.1.4 输出电感的作用213
9.1.5 大功率2SC5200和2SA1943对管213
9.2 功率放大电路的安全运行216
9.2.1 功率管的二次击穿216
9.2.2 功率管的安全工作区217
9.2.3 功率管的散热问题218
9.3 用LM3886制作双声道功放220
9.3.1 LM3886简介220
9.3.2 电路结构及工作原理221
第10章 A类功率放大器设计231
10.1 准A类功率放大器231
10.1.1 A类功放输出级工作分析231
10.1.2 准A类功放的前置输入级工作状况233
10.1.3 准A类功放的激励级的静态电流235
10.1.4 功率输出级的电流分配235
10.1.5 功率输出级的电流波形236
10.1.6 电源电路及指示239
10.1.7 场效应管2SK246、晶体管2SC2240和2SA970240
10.2 集成运放+分立元件甲类功放242
10.2.1 电路结构与工作原理242
10.2.2 关键元器件246
结束语254
参考文献256