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アナログ乗算回路. + V CC. R C. R C. R E. - V EE. I C が0のとき. I C. R C. V CE が0のとき. R B. C. I B 5. V CE. I B. B. R L. I A. I B 4. V CC. V BE. E. R A. I B 3. I C. I E. R E. I B 2. I B 1. エミッタ接地増幅回路. 0. V CE. I C - V CE 特性. 電力増幅回路. 動作点による増幅回路の分類. バイアスの位置 : 直流負荷線上にある. 直流負荷線.

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Presentation Transcript


  1. アナログ乗算回路 +VCC RC RC RE -VEE

  2. ICが0のとき IC RC VCEが0のとき RB C IB5 VCE IB B RL IA IB4 VCC VBE E RA IB3 IC IE RE IB2 IB1 エミッタ接地増幅回路 0 VCE IC - VCE特性 電力増幅回路 動作点による増幅回路の分類 バイアスの位置 : 直流負荷線上にある 直流負荷線

  3. 交流負荷線 の傾き ICと icの向きは逆であることに注意 動作点Q 交流負荷直線:  動作点を通り、傾き      の直線 直流負荷線:直流出力電流が定まる 信号電圧がゼロのときの出力も直流負荷線上にあるはず 動作点 交流信号出力は IB5 IB4 IB3 IC IB2 IB1 直流負荷線 0 VCE

  4. 交流負荷線 IC 動作点 直流負荷線 VCE 0

  5. 直流解析 交流解析 A級電力増幅器 電流増幅器の場合 大信号を効率よく扱う必要があるのでエミッタ抵抗REは使用されない

  6. 出力が追随できる入力交流信号の幅が大きい IC 出力電流の最大値 ICM 動作点 直流・交流負荷線 VCE 0 A級増幅:動作点が交流負荷直線の中心に来るよう設定 → 入力波形と出力波形が同じ    (途中で頭打ちにならない)

  7. 負荷RLで消費される電力(出力電力)の最大値負荷RLで消費される電力(出力電力)の最大値 電力効率    出力電力/供給電力 電源が供給する電力(直流電力) A級増幅器の電力効率は25%

  8. 負荷抵抗に直流バイアス電流が流れないように工夫したA級増幅回路負荷抵抗に直流バイアス電流が流れないように工夫したA級増幅回路 練習問題 この増幅回路の電力効率を計算せよ

  9. 負値の半サイクルはカット IC ICM 直流・交流負荷線 VCE 0 動作点 B級増幅: 動作点が交流負荷直線の 一番下に来るよう設定 → 入力波形の半波だけ増幅

  10. ICが0のとき VCEが0のとき ( ) + = - V v I i R CEQ ce CQ c L B級プッシュプル電力増幅器 直流解析 2個のトランジスタを用いて、それぞれ半サイクルづつ分担させたもの 交流解析 0

  11. IC ICM 直流・交流負荷線 全サイクル分を考えたときの出力電力は VCE 0 動作点 電源電力は 半サイクル分(Q1分) 電力効率は B級プッシュプル増幅器の 電力効率は78.5%

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