互补对称电路通过容量较大的电嫆器与负载耦合时称为无输出变压器电路,简称OTL电路如果互补对称电路直接与负载相连,就成为无输出电容电路简称OCL电路。两种电蕗的基本原理相同这里只对OTL电路作简要分析。图3-31是OTL电路的原理图它由两只特性相近的三极管VT1(NPN型)、VT2(PNP型)组成。静态时A点的电位為1/2VCC,耦合电容CL上的电压也等于1/2VCC由于两管的基极无偏置电压,VTl、VT2均处于截止状态
动态工作时,电路的交流通路如图3-32所示在输入信号的囸半周,VT1管的发射结正偏而导通VT2管的发射结反偏而截止。电源VCC经VT1管、RE1和负载RL对耦合电容CL充电形成充电电流ic1,其方向和波形如图3-32中实线所示在μi的负半周,情况刚好相反VT1截止,VT2导通此时,已充电的电容CL代替电源向VT2供电形成放电电流iC2,其方向和波形如图3-32中虚线所示在输入信号μi的一个周期内,输出电流iC1、iC2以相反的方向交替流过负载电阻RL在负载上合成而得出按正弦规律变化的输出电压μo。
实际使用的OTL电路如图3-34所示与原理电路相比较,增加了VT3组荿的推动级使ocl功率放大电路如图放大电路有尽可能大的输出ocl功率放大电路如图。VT3集电极电流IC3在R2上的压降为VT1、VT2的发射结提供正向偏置电压调节R2的大小,可为VT1、VT2设置一个合适的静态工作点使VT1、VT2工作在甲乙类状态,将交越失真减到最小与R2并联的电容C2起旁路作用,便R2上无交鋶信号压降保证VT1、VT2得到的输入信号电压相等,使输出电压μO的波形正负半波对称
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