电路如图: 这是一个单电源的互补功放电路。 输入的不是PNP三极管,9014是NPN的一样可以。他的作用就是放大输入信号,从集电极输出进入8050和8550两个三极管基极,这两个管子分别放大正半周(8050负责)和负半周(8550负责)信号。两个半周信号合成一个完整的波形,就是互补。

互补对称功率放大电路的组成
这是典型的推拉互补,输入正半周时T2截止,T1导通给负载RL正半周电流,输入负半周时T1截止,T2导通,负载RL反向经T2流过电流即提供负半周电流。
VCC只是提供了电源,两个管子都是跟随电路,输出与VI是一致的
甲乙类互补对称功率放大电路问题 高手帮忙
一、概念
互补对称功率放大电路:放大器由一对特性及参数完全对称、类型却不同(NPN和PNP)的两个晶体管组成射极输出器放大电路。
分类:OTL无输出变压器互补对称功放电路、OCL无输出电容互补对称功放电路。
OTL无输出变压器互补对称功放电路:单电源、大容量电容器、负载,与前级耦合,而不由变压器耦合的互补对称电路,称为OTL无输出变压器互补对称功放电路;
OCL无输出电容互补对称功放电路:采用双电源不需要耦合电容的直接耦合互补对称电路,称之为OCL无输出电容互补对称功放电路。
因为耦合电容影响低频特性和难以实现电路的集成化,所以OCL电路广泛用于集成电路的直接耦合式功率输出级。
二、OCL互补对称功率放大器
1电路结构及工作原理
(1)电路结构:放大器由一对特性及参数完全对称、类型却不同(NPN和PNP)的两个晶体管组成射极输出器。输入信号接于两个管子的共用基极,负载RL接于两个管子共用的发射极。有正负等值电源供电。
(2)工作原理
ui=0,共同工作状态,IB=0->IC=0,两个管子工作于乙类工作状态。
ui>0,正弦波正半周,T1正偏导通,T2反偏截止,RL输出正半周电压。
ui<0,正弦波负半周,T2正偏导通,T1反偏截止,RL输出负半周电压。
T1和T2在正负半周交替导通、互相补充故名互补对称电路。
采用射极输出器,提供了输入电阻和带负载能力。
2输出功率及转换效率
(1)输出频率Po:Po为RL两端交流电压有效值(Uom幅值除以根号2)和电流有效值(Iom幅值除以根号2)的乘积,则:
Po=1/2IomUom=Uom^2/(2RL)
射极输出器:Uom≈Uim输入信号的幅值。
结论:乙类工作状态的功放电路,输入电压越大,负载获得的功率越大。
(2)最大输出功率POM
理想状态,Uom≈Ucc,则最大输出功率POM=UCC^2/(2RL)
(3)转换效率η
PE为直流电压UCC与输出电流平均值(半波电流的直流分量Iom/π)的乘积,一周内两个功放管提供2份,所以:
PE=2×(Iom/π)×UCC=(2/π)×(Uom/RL)×UCC
最大的直流功率是Uom=UCC,则:
PEM=(2/π)×(1/RL)×UCC^2
得转换效率:η=Po/PE=(π/4)×(Uom/UCC)
当输出为最大Uom时,Uom=UCC,则η=Po/PE=(π/4)×(Uom/UCC)=π/4=785%。
3功率管的最大管耗Pc:简称管耗。
不计其它耗能元件所耗功率,PcPE-Po。
最大管耗是当Uom=0636×UCC时,PcM=02PoM

如需要输出10W最大功率,则管耗为4W,即需要二个2W的功率管。
4负载匹配的概念
合适RL的选择,可以使输出波形不失真、又可使输出功率足够,转换效率较高。
5功率管的选择:
功率管极限参数会限制UCC及输入信号的选择。
选管:管子的
PCM>=02PoM
U(BR)CEO>=2UCC
ICM>=UCC/RL
互补对称电路中,一个管子承受反向电压接近2×UCC。
6交越失真及其消除方法
(1)交越失真:因为发生结存在“死区”,T1和T2管实际导通时间均小于半个周期,这种交接处产生的波形失真。
(2)交越失真的消除:在共基极的两个管子间加RW、二个二极管,其阻值都很小。静态时,给T1、T2加能消除交越失真所需要的正向偏置电压,使两个管子处于微导通状态,而输出因两个管子对称无压降。
三、单电源互补电路(OTL电路)
1OTL电路的特点
单电源OTL互补对称功率放大电路由单电源供电,输出端通过大电容量的耦合电容CL与负载RL相连。
2工作原理
静态时,穿透电流ICE01=ICE02,输出共射极A点电位VA=1/2×UCC,耦合电容电压UC=1/2×UCC。
ui>0,正弦波正半周,T1正偏导通,T2反偏截止,UCC向CL充电并在RL两端输出正半周波形。
ui<0,正弦波负半周,T2正偏导通,T1反偏截止,CL向T2放电提供电源,并在RL上输出负半周波形。
CL可近似不变,始终保持为1/2×UCC。
所以,只要以1/2×UCC代替OCL中的UCC,计算Po、POM、η、PE、PC与OCL相同。
你想明白这个问题,就一定一定要去学好三极管的放大原理,这是很重要,特别是PNP三极管的原理,因为它相对于NPN不常用
你要先理解这几个点
一般所说的输出电压,就是这个点对地的电压值,一般的参考点都是地的
D1,D2在一上电的时候就已经是导通的了,它们的压降都是07V,在这是取经典值
T1,T2都是一个共集电极放大电路,就是射极跟随器,它们的电压放大倍数是接近1,有电流放大的作用
NPN三极管在放大区和饱和区时,B极电压会比E极电压高出一个PN结的压降,就是常说和VBE,在这取经典值07V,
PNP三极管在放大区和饱和区时,B极电压会比E极电压低一个PN结的压降
T2也是一个射极跟随器,这一点一定要理解
叠加定理也要知道一点
这个电路虽然是一个电流放大电路,但用电压来分析更好
现在计算输出电压VO的值,

设T1B极的电压是A,D1的压降等于D2的压降=VBE
那么,T1的E极电压就是A-VBE
T2的E极电压是A-VD1-VD2+VBE=A-VBE-VBE+VBE=A-VBE
那么,根据叠加定理,电路的输出电压就是A-VBE,实际上,这个电路就是等于两个二极管相连接的那个点的电压了,所以,一般的设计,都是把Vi的电压设为+VCC到-VCC之间的电压的一半,这样的话,输出的电压对地来说,也就是0V了,实际电路中是有一定误差的,所以,你就会看到实际电路中两个输出三极管的E极之间是有两个小阻值电阻的
从上面的公式可以看出,输出的电压是和输入的电压是相等的


