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1、可以的。 VT2与VT3形成了一个乙类推挽放大电路,而VT1可以提供一个更合适的静态工作点,以使后面的推挽电路符合单电源供电要求。
2、这是现在最常用的互补三极管,8050是npn管,8550是pnp管,它们各参数都一样,只是导电极性相反。耐压值都是25V,Pcm=1W,Icm=5A。引脚排列都一样。你面对型号,从左到右,分别是发射极、基极、集电极。
3、这个电路是错误的,错在2个输出管相互连接的E极与负载之间没有接入一个大容量隔直流电容。接入电容后,这是一个经典OTL电路。没有输出电容,在输入信号负半周时两个输出管都会截止,因而输出副半周会被削顶。
4、就算纠正了这些电路结构问题,仍然不能定量求解输出功率及管耗,因为电路元件参数没有给全。
5、N3904是现在常用的NPN三极管。其耐压值40V,Pcm=400mW,Icm=200mA。很多小功率NPN三极管都可以直接代换。你可以选用常用的9012N5558050、C1812N3903直接代换。
电容C2充满电后电阻R2无电流,晶体管VTVT2导通,C2放电,开始下一个循环。结果使扬声器发出类似雨滴的滴答声。
呵呵,发射极和基极连接在一起的作用,是利用三极管对温度敏感的特点,来做温度检测探头。
两只三极管和1只电容只能组成“互补振荡器”,两只三极管需要PNP和NPN各一只。如果增加一只电容就可以组成“多谐振荡器了”,这时两只三极管相同。具体使用PNP还是NPN都行,只是供电极性不同而已。
这是现在最常用的互补三极管,8050是npn管,8550是pnp管,它们各参数都一样,只是导电极性相反。耐压值都是25V,Pcm=1W,Icm=5A。引脚排列都一样。你面对型号,从左到右,分别是发射极、基极、集电极。
由下图可见,无伦VT1或VT2导电,电路均工作在射极输出器状态。
这里的三极管是互补对称电路,基极和发射极不能导通,如果导通,三极管就坏了。这三组三极管的基极是输入控制信号的,三组输入不同的控制电流,输出不同的电压。
这个电路是错误的,错在2个输出管相互连接的E极与负载之间没有接入一个大容量隔直流电容。接入电容后,这是一个经典OTL电路。没有输出电容,在输入信号负半周时两个输出管都会截止,因而输出副半周会被削顶。
双电源互补对称功率放大电路中的三极管为共集电路,即我们常说的射极跟随器。主用来做电流放大用,电压放大约小于1。
克服交越失真的措施是:避开死区电压区,使每一晶体管处于微导通状态,一旦加入输入信号,使其马上进入线性工作区可以给互补管一个静态偏置。
1、LA4100 内部采用互补对称式OTL功率放大电路 图1 互补对称式OTL电路原理图 工作原理图1 中VT1是前置放大管,采用NPN型三极管。由于硅管的温度稳定性较好,所以可采用较简单的偏置电路。R1是VT1的偏流电阻。
2、面对型号,引脚排列从左到右分别是发射极、基极、集电极。你可以用现在常用的PNP管9012N3906直接代换,这两种管子的引脚排列与2N5401完全一样。2N5401是现在常用的PNP小功率硅三极管。它常与NPN三极管2N5551构成互补管使用。
3、常用功率放大三极管很多.国产型号有3DD..,3DA..开头的。如3DD15C.其中3DD是低频大功率管.3DA是高频大功率管.由于我国引进的生产线大部分是日本国家的。大部分是日本型号2SC或2SD开头的。
4、β = β1×β2 + β1 + 1 复合管的极性有前管决定,即前管为NPN则复合管就是NPN。从上面的介绍可知:复合管的主要优点是可以获得极高的电流放大倍数β。
5、音频放大用三极管,一般可以用NPN截止频率高,噪音小的,9013也不错。
6、C,效率高,因为乙类功放的晶体管只有在输入信号时才导通,这就降低了静态损耗,提高了效率。
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