根据放大电路中三极管在输入正弦信号的一个周期内的导通情况,可将放大电路分为4种工作状态,即甲类放大(A 类放大)、乙类放大(B 类放大)、甲乙类放大(AB 类放大)和丙类放大(C 类放大)。
1.甲类放大(A 类放大)
在输入正弦信号的一个周期内三极管都导通,都有电流流过三极管,这种工作方式称为甲类放大,或称A 类放大,如图6.2 所示。 此时整个周期都有iC >0,功率管的导电角θ =2π。

图6.2 甲类放大(A 类放大)
1) 特点
工作点Q 处于放大区,基本在负载线的中间。 在输入信号的整个周期内,三极管都有电流通过,导通角为360°。
2) 缺点
电路为了避免非线性失真,无论有无输入信号uI,管子的功耗均不变,PC =UCEQ ICQ,所以此类电路η 低,理论上为50%,实际只有30%。
由于有ICQ的存在,无论有无信号,电源始终不断地输送功率。 当没有信号输入时,这些功率全部消耗在晶体管和电阻上,并转化为热量形式耗散出去; 当有信号输入时,其中一部分转化为有用的输出功率。
3) 作用
通常用于小信号电压放大器,也可以用于小功率的功率放大器。
2.乙类放大(B 类放大)
在输入正弦信号的一个周期内,只有半个周期三极管导通,称为乙类放大,如图6.3 所示,此时功率管的导电角θ =π。

图6.3 乙类放大(B 类放大)
1) 特点(https://www.xing528.com)
工作点Q 处于截止区。 半个周期内有电流流过三极管,导通角为180°。 由于ICQ =0,使得没有信号时管耗很小,从而效率提高。
2) 缺点
波形被切掉一半,严重失真,如图6.3 所示。
3) 作用
用于功率放大。
3.甲乙类放大(AB 类放大)
在输入正弦信号的一个周期内,有半个周期以上三极管是导通的,称为甲乙类放大。 如图6.4 所示,此时功率管的导电角θ 满足π <θ <2π。

图6.4 甲乙类放大(AB 类放大)
1) 特点
工作点Q 处于放大区偏下。 大半个周期内有电流流过三极管,导通角大于180°而小于360°。 由于存在较小的ICQ,所以效率较乙类低,较甲类高。
2) 缺点
波形被切掉一部分,严重失真。
3) 作用
用于功率放大。
4.丙类放大(C 类放大)
功率管的导电角小于半个周期,即0 <θ <π,如图6.5 所示。
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