为什么OCL电路三极管损耗随频率升高而增大?

2019-03-25 14:41发布

电路如图所示,OCL电路前级三极管为:NPN——PBSS8110Y,PNP——PBSS9110Y。后级三极管型号为:NPN——NSS1C301ET4G, PNP——NSS1C300ET4G。

在Signal_in端钮输入正弦波信号,幅值2V,频率可调。随着频率的升高,供电电源显示电路电路逐渐增大,当输入信号频率小于10MHz,供电电源的电流能够稳定下来,当频率大于10MHz以后,由于电流增大,三极管发热,反过来使电流进一步增大,最终电流迅速升高直至达到供电电源的限流值。

请问为什么频率升高会导致供电电源电流增大?

此帖出自小平头技术问答
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13条回答
dlcnight
1楼-- · 2019-03-25 20:51
 精彩回答 2  元偷偷看……
TANG20051008
2楼-- · 2019-03-26 02:28
理想状态下,只有二个:饱和或截止;这二个状态的功耗都不大的;只有一个状态,放大状态,介入饱和导通,不通间;频繁的开关动作,这个通不通的中间态就不可忽视了;而且频率越是高,这个影响越是大;
一个普通的电容,只存储电荷,充或放电,没有什么功耗可言;但在高频的状态下,也会出现发热的现象;普通器件的工作频率是多少,影响多大,心中要有点谱;
PowerAnts
3楼-- · 2019-03-26 07:17
Q1, Q2无静态偏值, 导通角小于180度, 故工作于丙类, 呈准开关状态. 因此大动态时Q3, Q9工作于开关状态.
再由于R10, R11阻值较大, Q3, Q9的ts明显大于td, 随着频率的增加, Q3, Q9同时导通的重叠区就越大, 发热也就越来越多
PowerAnts
4楼-- · 2019-03-26 12:10
另, R12, R18之间的节点与R24左端无联接关系, 可能是画错了
dlcnight
5楼-- · 2019-03-26 14:54
楼上说的很有道理,这个电路有死区,频繁开关。
不过反馈电容也会影响R24上的电压放大倍数。
maychang
6楼-- · 2019-03-26 20:13
4楼PowerAnts是正确的。
所有三极管,开关工作时都存在ts,即存储时间,而且存储时间比上升时间下降时间要大得多。
由此可以推断:线性工作时,集电极电流(相对于输入信号)上升较快而下降较慢。在频率较低时此现像不明显,但频率较高时周期较短,此现像变得明显。上升快而下降慢,势必造成“共同导通”,即上管电流还没有降下来下管电流已经上升,或者相反。这是管子发热的主要原因。

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