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甲类和乙类放大器的区分有清晰的科学的定义:在一个正弦波信号周期内放大器件(晶体管、电子管)始终有电流流过的工作状态称甲类,只对半个波形导通的称乙类,放大器件导通时间大于半波小于全波的称甲乙类。
单端电路中放大器件必须全波导通,所以单端放大器只有甲类。
推挽式放大器由两个(或两组)放大器件分别司职正半周和负半周的放大,根据人为设置的静态电流的大小,放大器可以工作在甲类、甲乙类、乙类,极端情况下甚至可以出现导通角小于180度的丙类状态。
甲类功率的计算式是:Pa(甲类功率)=2×Io2(静态电流平方)×RL(负载阻抗),给定负载阻抗后,静态电流是决定甲类功率的唯一因子。
对于一个最大不失真输出电压为有效值28.3伏(峰值40伏)的单端推挽纯甲类放大器,8欧姆负载时最大不失真输出功率是100瓦,要确保100瓦范围内放大器件始终导通,可以推算出静态电流需设置为2.5安培,静态时在输出放大器件上变成热量的耗散功率最小为200瓦(理论上的最小值)。
对于给定静态电流2.5安培的100瓦纯甲类放大器,4欧姆负载时的甲类功率可以推算出是50瓦,这个结论可以用于提醒用纯甲类放大器的发烧友,使用4欧姆喇叭时甲类功率会降至一半。
要是上述放大器在负载阻抗下降时能保持28.3伏效值输出电压,可以类推得出:
4欧姆最大输出功率200瓦,继续保持200瓦纯甲类静态电流需设置为5安培,耗散功率大于400瓦;
2欧姆最大输出功率400瓦,继续保持400瓦纯甲类静态电流需设置为10安培,耗散功率大于800瓦;
1欧姆最大输出功率800瓦,继续保持800瓦纯甲类静态电流需设置为20安培,耗散功率大于1600瓦。
因为太疯狂,没有厂家乐意为低阻抗继续提供甲类。
物理解释:放大器静态时,人为给定的静态电流从电源正极经放大器件(晶体管、电子管)全部流至电源负极,有信号时一侧器件流经的电流增加,另一侧器件流经的电流减小,两侧器件中电流变化之差值即为流向负载的输出电流。对于以上举例的纯甲类放大器,8欧姆负载下输出电压达到峰值40伏时(100瓦),负载电流的峰值是Ip=40/8=5(安培),正好是静态电流的两倍,此时一侧器件的静态电流从2.5安培的静态值降至零(截至或称关闭)。另一侧器件的电流在2.5安培静态值的基础上增加2.5安培上升至5安培。
放大器件的关闭和开启都需要时间,这会使输出信号的响应跟不上快速变化的输入信号,从而使声音产生干涩的听感,纯甲类是用高偏流低效率的代价换得器件不截至的方法之一,当代先进的放大器已经可以用高效率的自适应偏流等技术来保证器件的不截至,应用范围已从最初的音频放大器延伸至微波射频领域。
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