OTL、OCL 和 BTL 电路均有各种不同输出功率和不同电压增益的集成电路。应当注意,在使用 OTL 电路时,需外接输出电容。为了改善频率特性,减小非线性失真,很多电路内部还引入深度负反馈。这里以低频功放为例。
一、集成功率放大电路的分析
1、LM386 内部电路
LM386 内部电路原理图如图9.4.1所示,与通用型集成运放相类似,它是一个三级放大电路,如点划线所划分。

第一级为差分放大电路,T1T_1T1 和 T3T_3T3、T2T_2T2 和 T4T_4T4 分别构成复合管,作为差分放大电路的放大管;T5T_5T5 和 T6T_6T6 组成的镜像电流源作为 T1T_1T1 和 T2T_2T2 的有源负载;信号从 T3T_3T3 和 T4T_4T4 管的基极输入,从 T2T_2T2 管的集电极输出,为双端输入单端输出差分电路。镜像电流源作为差分放大电路有源负载,使单端输出电路的增益近似等于双端输出电路的增益。
第二级为共射放大电路,T7T_7T7 为放大管,恒流源作为有源负载,以增大放大倍数。
第三级中的 T8T_8T8 和 T9T_9T9 管复合成 PNP 型管,与 NPN 型管 T10T_{10}T10 构成准互补输出级。二极管 D1D_1D1 和 D2D_2D2 为输出级提供合适的偏置电压,可以消除交越失真。
利用瞬时极性法可以判断出,引脚 2 为反相输入端,引脚 3 为同相输入端。电路由单电源供电,固为 OTL 电路。输出端(引脚 5 )应外接输出电容后再接负载。
电阻 R7R_7R7 从输出端连接到 T2T_2T2 的发射极,形成反馈通路,并与 R5R_5R5 和 R6R_6R6 构成反馈网络,从而引入了深度电压负反馈,使整个电路具有稳定的电压增益。
应当指出,在引脚 1 和 8(或者 1 和 5)外接电阻时,应只改变交流通路,所以必须在外接电阻回路中串联一个大容量电容,如图9.4.1中所示。外接不同阻值的电容式,电压放大倍数的调节范围为 20∼20020\sim20020∼200,即电压增益的调节范围为 26∼46 dB26\sim46\,\textrm{dB}26∼46dB。
2、LM386 的引脚图
LM386 的外形和引脚的排列如图9.4.2所示。

引脚 2 为反相输入端,3 为同相输入端;引脚 5 为输出端;引脚 6 和 4 分别为电源和地;引脚 1 和 8 为电压增益设定端;使用时在引脚 7 和地之间接旁路电容,通常取 10 μF10\,\textrm{μF}10μF。
二、集成功率放大电路的主要性能指标
集成功率放大电路的主要性能指标有最大输出功率、电源电压范围、电源静态电流、电压增益、频带宽、输入阻抗、输入偏置电流、总谐波失真等。
LM386 - 1 和 LM386 - 3 的电源电压为 4∼12 V4\sim12\,\textrm V4∼12V,LM386 - 4 的电源电压为 5∼18 V5\sim18\,\textrm V5∼18V。因此,对于同一负载,当电源电压不同时,最大输出功率的数值将不同;当然,对于同一电源电压,当负载不同时,最大输出功率的数值也将不同。已知电源的静态电流(可查阅手册)和负载电流最大值(通过最大输出功率和负载可求出),可求出电源的功耗,从而得到转换效率。
几种典型产品的性能如表9.4.1所示。表1 几种集成功放的主要参数表1\, 几种集成功放的主要参数表1几种集成功放的主要参数
| 型号 | LM386 - 4 | LM2877 | TDA1514A | TDA1556 |
|---|---|---|---|---|
| 电路类型 | OTL | OTL(双通道) | OCL | BTL(双通道) |
| 电源电压范围/V | 5.0 ~ 18 | 6.0 ~ 24 | ±10 ~ ±30 | 6.0 ~ 18 |
| 静态电源电流/mA | 4 | 25 | 56 | 80 |
| 输入阻抗/kΩ | 50 | 1000 | 120 | |
| 输出功率/W | 1(VCC=16 VV_{\scriptscriptstyle{CC}}=16 \,\textrm VVCC=16V,RL=32 Ω\\R_L=32\,ΩRL=32Ω) | 4.5 | 48(VCC=±23 VV_{CC}=±23\,\textrm VVCC=±23V,RL=4 Ω\\R_L=4\,ΩRL=4Ω) | 22(VCC=14.4 VV_{CC}=14.4\,\textrm VVCC=14.4V,RL=4 Ω\\R_L=4\,ΩRL=4Ω) |
| 电压增益/dB | 26 ~ 46 | 70(开环) | \, 89(开环) \\\, 30(闭环) | 26(闭环) |
| 频带宽/kHz | 300 \\\, (1,8开路) | 0.02 ~ 25 | 0.02 ~ 15 | |
| 增益频带宽积/kHz | 65 | |||
| 总谐波失真/%(或 dB) | 0.2% | 0.07% | -90 dB | 0.1% |
表9.4.1中的电压增益均在信号频率为 1 kHz1\,\textrm{kHz}1kHz 条件下测试所得。应当指出,表中所示均为典型数据,使用时应进一步查阅手册,以便获得更确切的数据。
三、集成功率放大电路的应用
1、集成 OTL 电路的应用
图9.4.3所示为 LM386 的一种基本用法,也是外接元件最少的一种用法,C1C_1C1 为输出电容。由于引脚 1 和 8 开路,集成功放的电压增益为 26 dB,即电压放大倍数为 20。利用 RwR_wRw 可调节扬声器的音量。RRR 和 C2C_2C2 串联构成校正网络用来进行相位补偿。

静态时输出电容上电压为 VCC/2V_{CC}/2VCC/2,LM386 的最大不失真输出电压的峰 - 峰值约为电源电压 VCCV_{CC}VCC。设负载电阻为 RLR_LRL,最大输出功率表达式为Pom≈(VCC/22)2RL=VCC28RL(9.4.1)P_{om}\approx\frac{\Big(\displaystyle\frac{V_{CC}/2}{\sqrt2}\Big)^2}{R_L}=\frac{V^2_{CC}}{8R_L}\kern 40pt(9.4.1)Pom≈RL(2VCC/2)2=8RLVCC2(9.4.1)此时的输入电压有效值的表达式为Uim=VCC2/2Au(9.4.2)U_{im}=\frac{\displaystyle\frac{V_{CC}}{2}/\sqrt2}{A_u}\kern 40pt(9.4.2)Uim=Au2VCC/2(9.4.2)当 VCC=16 VV_{CC}=16\,\textrm VVCC=16V、RL=32 ΩR_L=32\,ΩRL=32Ω 时,Pom≈1 WP_{om}\approx1\,\textrm WPom≈1W,Uim≈283 mVU_{im}\approx283\,\textrm {mV}Uim≈283mV。
图9.4.4所示为 LM386 电压增益最大时的用法,C3C_3C3 使引脚 1 和 8 在交流通路中短路,使 Au≈200A_u\approx200Au≈200;C4C_4C4 为旁路电容;C5C_5C5 为去耦电容,滤掉电源的高频交流成分。当 VCC=16 VV_{CC}=16\,\textrm VVCC=16V、RL=32 ΩR_L=32\,\textrm ΩRL=32Ω 时,与图9.4.3所示电路相同,PomP_{om}Pom 仍约为 1 W1\,\textrm W1W;但输入电压的有效值 UimU_{im}Uim 却仅需 28.3 mV28.3\,\textrm{mV}28.3mV。

图9.4.5所示为 LM386 的一般用法,图中利用 R2R_2R2 改变 LM386 的电压增益。

2、集成 OCL 电路的应用
图9.4.6所示为 TDA1521 的基本用法。TDA1521 为 2 通道 OCL 电路,可作为立体声扩音机左右两个声道的功放。其内部引入了深度电压串联负反馈,闭环电压增益为 30 dB,并具有待机、净噪功能以及短路和过热保护等。

查阅手册可知,当 ±VCC=±16 V±V_{CC}=±16\,\textrm V±VCC=±16V、RL=8 ΩR_L=8\,\textrm ΩRL=8Ω 时,若要求总谐波失真为 0.5%0.5\%0.5%,则 Pom≈12 WP_{om}\approx12\,\textrm WPom≈12W。由于最大输出功率的表达式为Pom=Uom2RLP_{om}=\frac{U^2_{om}}{R_L}Pom=RLUom2可得最大不失真输出电压 Uom≈9.8 VU_{om}\approx9.8\,\textrm VUom≈9.8V,其峰值约为 13.9 V13.9\,\textrm V13.9V,可见功放内部压降的最小值约为 2.1 V2.1\,\textrm V2.1V。当输出功率为 $P_{om} $ 时,输入电压有效值 Uim≈310 mVU_{im}\approx310\,\textrm {mV}Uim≈310mV。
3、集成 BTL 电路的应用
TDA1556 为 2 通道 BTL 电路,与 TDA1521 相同,也可作为立体声扩音机左右两个声道的功放,图9.4.7所示为其基本用法,两个通道的组成完全相同。TDA1556内部具有待机、净噪功能,并有短路、电压反向、过电压、过热和扬声器保护等。

TDA1556 内部的每个放大电路的电压放大倍数均为10,当输入电压为 UiU_iUi 时,A1A_1A1 的净输入电压 U˙i1=U˙p1−U˙p2=U˙i\dot U_{i1}=\dot U_{p1}-\dot U_{p2}=\dot U_iU˙i1=U˙p1−U˙p2=U˙i,U˙o1=A˙u1U˙i\dot U_{o1}=\dot A_{u1}\dot U_{i}U˙o1=A˙u1U˙i;A2A_2A2 的净输入电压 U˙i2=U˙p2−U˙p1=−U˙i\dot U_{i2} = \dot U_{p2}-\dot U_{p1}=-\dot U_iU˙i2=U˙p2−U˙p1=−U˙i,U˙o2=−A˙u2U˙i\dot U_{o2}=-\dot A_{u2}\dot U_iU˙o2=−A˙u2U˙i;因此,电压放大倍数A˙u=U˙oU˙i=U˙o1−U˙o2U˙i=A˙u1U˙i−(−A˙u2U˙i)U˙i=2A˙u1=20\dot A_u=\frac{\dot U_o}{\dot U_i}=\frac{\dot U_{o1}-\dot U_{o2}}{\dot U_i}=\frac{\dot A_{u1}\dot U_i-(-\dot A_{u2}\dot U_i)}{\dot U_i}=2\dot A_{u1}=20A˙u=U˙iU˙o=U˙iU˙o1−U˙o2=U˙iA˙u1U˙i−(−A˙u2U˙i)=2A˙u1=20电压增益 20lg∣A˙u∣≈26 dB20\lg|\dot A_u|\approx26\,\textrm{dB}20lg∣A˙u∣≈26dB。
为了使最大不失真输出电压的峰值接近电源电压 VCCV_{CC}VCC,应设置放大电路同相输入端和反相输入端的静态电位均为 VCC/2V_{CC}/2VCC/2,输出端静态电位也为 VCC/2V_{CC}/2VCC/2,因此内部提供的基准电压 UREFU_{REF}UREF 为 VCC/2V_{CC}/2VCC/2。当 uiu_iui 由零逐渐增大时,uO1u_{\scriptscriptstyle O1}uO1 从 VCC/2V_{CC}/2VCC/2 逐渐增大,uO2u_{\scriptscriptstyle O2}uO2 从 VCC/2V_{CC}/2VCC/2 逐渐减小;当 uiu_iui 增大到峰值时,uO1u_{\scriptscriptstyle O1}uO1 达到最大值,uO2u_{\scriptscriptstyle O2}uO2 达到最小值,负载上电压可接近 +VCC+V_{CC}+VCC。同理,当 uiu_iui 由零逐渐减小时,uO1u_{\scriptscriptstyle O1}uO1 和 uO2u_{\scriptscriptstyle O2}uO2 的变化与上述过程相反;当 uiu_iui 减小到负峰值时,uO1u_{\scriptscriptstyle O1}uO1 达到最小值,uO2u_{\scriptscriptstyle O2}uO2 达到最大值,负载上电压可接近 −VCC-V_{CC}−VCC。因此,最大不失真输出电压的峰值可接近电源电压 VCCV_{CC}VCC。
查阅手册可知,当 VCC=14.4 VV_{CC}=14.4\,\textrm VVCC=14.4V、RL=4 ΩR_L=4\,\textrm ΩRL=4Ω 时,若总谐波失真为 0.1%0.1\%0.1%,则 POM≈22 WP_{OM}\approx22\,\textrm WPOM≈22W。最大不失真输出电压 Uom≈9.38 VU_{om}\approx9.38\,\textrm VUom≈9.38V,其峰值约为 13.3 V13.3\,\textrm V13.3V,因而内部放大电路压降的最小值约为 1.1 V1.1\,\textrm V1.1V。为了减小非线性失真,应增大内部放大电路压降的最小值,当然势必减小电路的最大输出功率。
本文围绕集成功率放大电路展开,分析了LM386内部电路和引脚图,介绍其主要性能指标,如最大输出功率、电源电压范围等。还阐述了其在集成OTL、OCL和BTL电路中的应用,给出不同电路的用法、参数计算及特点。
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