3.3.2-乙类互补对称功率放大电路(教案)-《电子技术基础》同步教学(人民邮电出版社)

2024-05-06
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教案 编号:PTzZ-669 流水号:1668 (首页)共 4页 课程 《电子技术基础》 一体化 理论 章节(课题)及内容 乙类互补对称功率放大电路 班级日期 中职 2024.05 授课方式 讲授与任务驱动相结合 课时 1 作业题数 1 拟用时间 40分钟 教学目标 使学生理解以下理论知识: · 了解乙类互补对称功率放大电路的基本原理和结构。 · 掌握乙类互补对称功率放大电路的工作原理和特点。 · 学会分析乙类互补对称功率放大电路的效率和失真问题。 教学资源准备 多媒体设备 课本教材 学生练习素材 教学重点 1. 乙类互补对称功率放大电路的基本原理和结构。 2. 乙类互补对称功率放大电路的工作原理和特点。 3. 乙类互补对称功率放大电路的效率和失真问题。 教学难点 1. 乙类互补对称功率放大电路中两个互补晶体管的协调工作。 2. 乙类互补对称功率放大电路的交越失真及其抑制方法。 教学方法 讲授法、任务驱动法、演示法、体验探究法等。 1. 直观展示法:利用多媒体课件展示乙类互补对称功率放大电路的结构和工作原理。 2. 实验演示法:通过实验演示乙类互补对称功率放大电路的工作过程和性能特点。 3. 分析讨论法:引导学生分析乙类互补对称功率放大电路的效率和失真问题,鼓励学生提出问题和解决方案。 授课教师: 审阅签名: 教学过程 教学活动内容 时间分配教学方法 课前导入 1. 回顾功率放大电路的基本概念和分类。 2. 介绍乙类互补对称功率放大电路在实际应用中的重要性和广泛性。 3. 提出本节课的学习目标和任务。 2分钟 讲授新课 练习指导 乙类互补对称功率放大电路是一种广泛应用于音频和视频放大领域的电子电路。它的工作原理和结构如下: 1. **结构**:乙类互补对称功率放大电路主要由两个特性对称的NPN型和PNP型晶体管组成,通常采用正负电源供电。这两个晶体管的基极和发射极分别连接在一起,形成一个射极跟随器,信号从基极输入,从发射极输出。负载电阻RL连接在输出端,用于将放大后的信号转换为电压或电流。 2. **工作原理**:在静态时,由于没有输入信号,两个晶体管的基极电流都为零,发射极电流也为零,电路处于乙类工作状态。当输入信号为正弦波时,一个晶体管导通,另一个晶体管截止,输出电流等于输入电流。当输入信号为负弦波时,情况相反,一个晶体管截止,另一个晶体管导通,输出电流仍然等于输入电流。这样,两个晶体管交替工作,每个晶体管只工作半个周期,实现了高效的功率放大。 3. **特点**:乙类互补对称功率放大电路的主要特点包括: - 晶体管的基极电流为零,发射极电流最大,这样可以提高电路的效率。 - 输出信号的失真较小,因为晶体管只在一个方向上导通,避免了交越失真。 - 电路的输出功率较大,可以实现高效的功率放大。 总之,乙类互补对称功率放大电路是一种高效、低失真的功率放大电路,广泛应用于各种电子设备中。 乙类互补对称功率放大电路的工作原理和特点如下: 1. **工作原理**: - 静态时,输入信号为零,两个互补晶体管(NPN和PNP)的集电极电流为零。 - 动态时,输入信号为正,NPN管导通,PNP管截止,输出电流等于NPN管的集电极电流。 - 输入信号为负,PNP管导通,NPN管截止,输出电流等于PNP管的集电极电流。 2. **特点**: - 晶体管的基极电流为零,集电极电流在半个周期内流动。 - 输出电压波形失真较小,但效率较低。 乙类互补对称功率放大电路的效率和失真问题分析如下: 1. **效率**: - 效率计算公式:Pout = (2 * Pi * Rload) / (Rload + 2 * Pi) - 效率受负载电阻和电源电压的影响,最大效率。 2. **失真问题**: - 乙类放大电路的失真主要是由于晶体管的开关特性引起的。 - 为了减小失真,可以使用大尺寸的晶体管,增加电路的带宽,或者采用闭环反馈技术。 总之,乙类互补对称功率放大电路在音频和射频应用中非常常见,其高效率和低失真特性使其成为理想的放大电路。通过合理的设计和优化,可以实现高效的功率放大。 10分钟 7分钟 自主学习 8分钟 练习训练 1. 设计一个乙类互补对称功率放大电路,要求输出功率为10W,电源电压为24V。 2. 已知乙类互补对称功率放大电路的输出功率为20W,电源电压为36V,求该电路的效率。 3. 分析如何减小乙类互补对称功率放大电路的交越失真。 12分钟 布置作业 1. 完成课后习题1、2题。

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3.3.2-乙类互补对称功率放大电路(教案)-《电子技术基础》同步教学(人民邮电出版社)
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