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  • 功率放大器的使用极限

    性(即更好的平均故障时间-mttf)。 散热 你除了保证使用不超出功率放大器的安全工作区外,还必须保证放大器不过热。为了提供一个足够的散热器,你必须确定最大功耗。下面将详细叙述影响soa功耗及散热器要求的方法和要考虑的问题。 短路 一些放大器的应用设计必须满足能经受得住对地短路的要求。这就迫使全部的电源电压(或是v+或是v-)都加在导通的输出晶体管两端,该放大器将马上进入电流截止状态。为了经受得住这一状态,必须把带可调电流限制的功率运算放大器控制在安全电平上。 当opa502(图2)的电源是±40v时,保护对地短路的最大电流限制值应是多少? 管壳温度保持在25℃时,就应把电流极限值最大为3a。如果把管壳温度维持到85℃,则2a的电流限制将是安全的,此时功耗将是80w,则可用0.75℃/w的散热器。例如,若运算放大器必须要经得住对一个电源的短路,那么最大vce将是两个电源的总和。 一般认为,没有必要对所有的应用都做短路保护设计,但对功率放大器来说,这正是一个严格的条件。像熔断器或感受故障状态的电路那样的辅助手段就能够保证放大器所必须承受短路的时间。这可

  • 大电流大功率运算放大电路OPA502


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    OPA502   

    内部原理图:

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    • OPA502构成的桥氏驱动电路图

      如图所示为opa502构成的桥氏驱动电路。左侧的opa502采用同相输入方式,因而其输入电阻极高,输入信号直接送入同相输入端(引脚4),其正、负输出端外接的限流电阻rcl=0.2ω,因而输出电流的限定值为4a。在图示参数的情况下(反馈电阻为20kω,反相端到地的电阻为10kω),其电压放大倍数为3。左侧opa502的输出电压除了送到负载(20ω的一端外,还经过10kω的电阻送入右侧opa502的反相输入端。由右侧放大电路图可知,其电压放大倍数为-1,即其输出与左侧相比为:幅度相等,相位相反。这一输出信号直接送到负载的另一端。若输入信号为±10v,则负载两端的驱动电压为±60v,当负载电阻为200时,其上的电流为±3a,负载功率为180w。右侧opa502的反相输入端到地之间外接2nf电容和1kω的电阻,这一rc网络具有抑制高频自激的作用。 来源:university

    • 大电流大功率运算放大电路OPA502

      相关元件pdf下载:opa502 内部原理图:使用时电源对地应接陶瓷或钽电容,如下图:

    • OPA502构成的组合音响放大器电路

      该高保真组合音响放大电路使用了超低噪声精密运放opa27作为前置放大。该电路最大输出功率可达150w。opa27采用同相输入方式可提高其输入阻抗,当电源电压为±15v时,其输出线性动态范围±12v。当输出功率为50w时,在频率为20khz的条件下,其总谐波失真为0.02%,在1khz条件下,其总谐波失真为0.002%。opa502也可接成同相输入方式,其增益稍大于3,当电源为±40v时,其输出线性动态范围为±35v。图中所示电路的总电压放大倍数为21倍。 来源:qick

    • 桥式驱动电路

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    • OPA502构成的高保真组合音响放大器电路图

      如图所示为高保真组合音响放大电路。该电路使用了超低噪声精密运放opa27作为前置放大。该电路最大输出功率可达150w。当输出功率为50w时,在频率为20khz的条件下,其总谐波失真为0.02%,在1khz条件下,其总谐波失真为0.002%。opa27采用同相输入方式可提高其输入阻抗,当电源电压为±15v时,其输出线性动态范围为±12v。opa502也可接成同相输入方式,其增益稍大于3,当电源为±40v时,其输出线性动态范围为±35v。由下表可知,图rcl=0.1ω,在此限流阻值下,其限流电流值为8.1a。图中所示电路的总电压放大倍数为21倍。 限流值icl与限流电阻rcl的对应关系: 来源:university

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OPA541 OPA541AM OPA541BM OPA544T OPA547 OPA547T OPA548 OPA548T OPA549 OPA551

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