甲类、乙类与甲乙类功率放大器有什么区别?
按静态工作点在交流负载线上的位置不同,将功率放大器分为甲类、乙类以及甲乙类.
甲类功率放大器的静态工作点设置在交流负载线的巾点,晶体管在工作过程中处在导通状态.波形无失真,但由于静态工作点较高,效率低.
乙类功率放大器的静态工作点设置在交流负载线的截止点,晶体管仅在输人信号的半个周期导通,波形失真严重.但由于静态工作点低,功耗最小,效率最高可达75%.
甲乙类功率放大器的静态工作点介于甲类和乙类之间,该电路在静态时静态偏流较小,它的波形失真和效率介于甲类和乙类之间.
甲类静态电流大,正负半周都是一只管子的电流在变,没有交越失真,效率低,音质好。大功率机一般不采用。而且很耗电,发热严重,一般不建议用这类功放。\x0d\现在的普通功放,一般都是D类功率放大器(数字功率放大器)是目前效率最高的品种,但是音质得不到有效保证。\x0d\乙类由两只互补对称管各放大半个周期,管子配对严格。静态电流小,效率高,音质稍差.交越失真\x0d\ 乙类(Class-B)放大器的偏置使推挽工作的晶体管(或电子管)在无驱动信号时,处于低电流状态,当加上驱动信号时,一对管子中的一只半周期内电流上升,而另一只管子则趋向截止,到另一个半周期,情况相反,由于两管轮流工作,必须采用推挽电路才能大完整的信号波形。乙类放大器的优点是效率较高,理论上可达78%,缺点是失真较大。\x0d\甲乙类(Cass-AB)放大器在低电平驱动时,放大器为甲类工作,当提高驱动电平时,转为乙类工作。甲乙类放大器的长处在于它比甲类提高了小信号输入时的效率,随着输出功率的增大,效率了增高,虽然失真比甲类大,然而至今仍是应用最广泛的晶体管功率放大器程式趋向是越来越多的采用高偏流的甲乙类,以减少低电平信号的失真。
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