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发表于 2018-4-2 14:40:04
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本帖最后由 MF35_ 于 2018-4-2 14:51 编辑
推挽变压器是设计工作在推挽模式,设计时按照PP阻抗就可以了,然后中心抽头
变压器的阻抗比(注意这里是阻抗比,不是阻抗)是固定的,不管工作在甲类,甲乙类还是乙类,比如10k:8的推挽,初级绕组的一半,阻抗比固定是2.5k:8,这个没什么说的
但是,每个推挽管在不同的工作模式下,在初级从自己的一半看过去的等效阻抗是不同的.
我们假设,P-P之间的电压是1Vrms,变压器P-P到次级变比是1:1,次级接1欧姆负载,那么得到的功率是1W,P-P之间的阻抗是1欧姆,拿这个假设
对于甲类推挽来说,每个管子输出功率0.5W,P-B+之间的电压是0.5Vrms(一半的绕组),那么每个管子的实际负载阻抗就是0.5*0.5/0.5=0.5欧姆,刚好是P-P阻抗的一半
对于乙类推挽来说,每个管子输出功率仍然是0.5W,P-B+之间的电压是1Vrms的半波,也就是0.707Vrms(别奇怪,这里真的不是一半,半波的有效值是全波的0.707倍),那么每个管子的实际负载阻抗就是0.707*0.707/0.5=1,等于P-P阻抗
为什么呢,你可以从另外一个角度去理解,甲类推挽,每个管子都可以在P和B+之间完成360度相位的信号耦合,所以看不到另一半的阻抗,所以看到的阻抗就是一半(因为功率是一半),而乙类,每个管子只工作半周期,无法在P和B+之间完成整个信号耦合,在截止的那半周,需要由另一半绕组来完成耦合(通过另一个管子),可以看做另一半的阻抗会反射过来,因此在整个信号周期,看到的是整个初级绕组,所以阻抗等于P-P阻抗。
甲类推挽,交流等效是并联输出的,两管的信号回路是独立的,都是从P到B+,和并管单端无区别,区别在于直流回路,推挽抵消了静态磁场。用拉锯来比喻,可以看做每个人都推都拉,失去任何一个人,锯还可以运动(完整信号)
而乙类推挽,交流等效是串联的输出的,每个管的信号回路都是从P到另一个P(等效回路),用拉锯来比喻,可以看做每个人都只拉不推,或只推不拉,失去其中一个人,锯就无法运动了(信号不完整)
甲乙类介于甲类和乙类之间,每一半看到的阻抗在一般的P-P阻抗和P-P阻抗之间
另外,楼主你问的“中点到屏极的阻抗”这个说法没有什么意义,推挽放大器每个管子的阻抗要在另一个管子同样正常工作的前提下才有意义,拔掉一个管子,变压器的磁通特性就变了,阻抗就不一样了,所以应该这样描述:“推挽电路每个管子的负载阻抗是多少”,那么讨论这个阻抗的意义在哪里呢,在画交流负载线的时候,在确定工作点的时候 |
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