為了實(shí)現(xiàn)功率放大器的可靠性設(shè)計(jì),就必須考慮放大器的承受能力。通過功率放大器的安全工作區(qū)(SOA)曲線來確定功率的范圍限制。放大器的承受能力取決于放大器的負(fù)載和信號(hào)的狀態(tài)。
圖1所示的一個(gè)簡化的功率運(yùn)算放大器,輸出晶體管Q1和Q2給負(fù)載提供正的和負(fù)的輸出電流。IOUT表示的是由放大器流出的電流,因此Q1是供給輸出電流。對于正的輸出電流,Q2是關(guān)的,從而可以略去。
在Q1有負(fù)載時(shí),它的承受力是與輸出電流和Q1兩端的電壓(它的集-射電壓VCE)有關(guān)的。這兩個(gè)量的乘積IOUT·VCE就是Q1的功耗。這個(gè)功耗是一個(gè)需要重點(diǎn)考慮的問題,但是“安全工作區(qū)”提供了一個(gè)放大器限制范圍更完全的描述。
安全工作區(qū)
功率晶體管的功率適用范圍是由它的安全工作區(qū)(SOA)來決定的(見圖2)。SOA曲線表示了允許的電壓(VCE)和電流(IOUT),最大安全電流是 VCE的函數(shù)。在VCE較低時(shí),可以把更大輸出電流輸送給負(fù)載。在這區(qū)域上,如果超出最大電流,可能使芯片過載,并損壞器件。當(dāng)VCE增加時(shí),晶體管的功耗也增加,直到使結(jié)溫上升到它的最大安全值為止。沿著這個(gè)熱限定區(qū)域(虛線)的所有點(diǎn)都產(chǎn)生同樣的功耗。圖2中VCE·IO是個(gè)常量120W(在25℃ 時(shí)),該曲線在這一區(qū)域上的所有點(diǎn)產(chǎn)生同樣的最大結(jié)溫,超過這一區(qū)域內(nèi)的安全電流,就可能損壞晶體管。
當(dāng)進(jìn)一步增加VCE時(shí),超出熱限定區(qū)域,安全輸出電流下降地更快,這個(gè)所謂的二次擊穿區(qū)域乃是雙極晶體管的一種特性。它是由雙極晶體管產(chǎn)生“局部過熱”引起的。在二次擊穿區(qū)域內(nèi),超過安全輸出電流會(huì)產(chǎn)生局部的熱失控,從而損壞晶體管。
最終極限是晶體管的擊穿電壓,不能超過這個(gè)最大的電源電壓。通常SOA曲線是表示安全輸出電流如何隨管殼溫度而變化的曲線,這說明管殼溫度對結(jié)溫有影響。另外的一些曲線表示的最大安全電流,是對于那些根據(jù)器件的熱時(shí)間常數(shù)而定的各種不同持續(xù)時(shí)間的脈沖來說的,應(yīng)當(dāng)把SOA曲線理解為絕對最大范圍,在該曲線的熱限定區(qū)段的任何點(diǎn)工作,都將產(chǎn)生最大許可的結(jié)溫(一種對于長期工作的情況下建議不要采用的狀態(tài))。
盡管在曲線的二次擊穿區(qū)域上工作只產(chǎn)生較低的溫度,這條線仍是絕對最大值,在這條線以下工作,將提供更好的可靠性(即更好的平均故障時(shí)間-MTTF)。
散熱
你除了保證使用不超出功率放大器的安全工作區(qū)外,還必須保證放大器不過熱。為了提供一個(gè)足夠的散熱器,你必須確定最大功耗。下面將詳細(xì)敘述影響SOA功耗及散熱器要求的方法和要考慮的問題。
短路
一些放大器的應(yīng)用設(shè)計(jì)必須滿足能經(jīng)受得住對地短路的要求。這就迫使全部的電源電壓(或是V+或是V-)都加在導(dǎo)通的輸出晶體管兩端,該放大器將馬上進(jìn)入電流截止?fàn)顟B(tài)。為了經(jīng)受得住這一狀態(tài),必須把帶可調(diào)電流限制的功率運(yùn)算放大器控制在安全電平上。
當(dāng)OPA502(圖2)的電源是±40V時(shí),保護(hù)對地短路的最大電流限制值應(yīng)是多少?
管殼溫度保持在25℃時(shí),就應(yīng)把電流極限值最大為3A。如果把管殼溫度維持到85℃,則2A的電流限制將是安全的,此時(shí)功耗將是80W,則可用0.75℃/W的散熱器。例如,若運(yùn)算放大器必須要經(jīng)得住對一個(gè)電源的短路,那么最大VCE將是兩個(gè)電源的總和。
一般認(rèn)為,沒有必要對所有的應(yīng)用都做短路保護(hù)設(shè)計(jì),但對功率放大器來說,這正是一個(gè)嚴(yán)格的條件。像熔斷器或感受故障狀態(tài)的電路那樣的輔助手段就能夠保證放大器所必須承受短路的時(shí)間。這可以大大地降低散熱器的要求。
阻性負(fù)載
考察一個(gè)驅(qū)動(dòng)電阻負(fù)載的功率放大器時(shí),人們僅在最大輸出電壓和電流時(shí)進(jìn)行安全性檢驗(yàn),但這種狀態(tài)不總是它最大的承受能力。
在最大輸出電壓下,導(dǎo)通的晶體管兩端的電壓VCE是處在最小值的情況下,而功耗是最低的。事實(shí)上,如果放大器輸出可以沿著電源曲線變化,則輸出電流可以變得很大的,但放大器的功耗將會(huì)是零,因?yàn)閂CE是零。
圖3 描繪出了來自電源的功率、負(fù)載的功率和作為具有阻性負(fù)載輸出電壓函數(shù)的放大器功耗。提供給負(fù)載的功率隨著輸出電壓的平方(*P=VO2/R)而增加,而來自電源的功率線性地增加,放大器的損耗沿拋物線變化。如果放大器的輸出能一直沿著電源的軌跡變化(虛線部分),則會(huì)把電源的全部功率,施加輸送給負(fù)載,從而放大器的功率將會(huì)是零。
放大器的峰值功耗出現(xiàn)在V+/2的輸出電壓或50%的輸出下,在這一點(diǎn)上,VCE 是V+/2而IO是V+/2RL。放大器在此最壞點(diǎn)上的功耗為VCE和IO的積,即(V+)2/(4RL)。檢驗(yàn)這種狀態(tài),以保證其處在放大器的安全工作區(qū)(SOA)內(nèi)。此外還要確保對于計(jì)算出來的功耗應(yīng)有足夠的散熱,以防過熱。
脈沖運(yùn)用
有些應(yīng)用必須處理電流脈沖或具有低占空因數(shù)的變化電流波形。SOA曲線有時(shí)表現(xiàn)出能為短持續(xù)時(shí)間的脈沖提供大電流的能力。在圖2中標(biāo)出了5ms、1ms和0.5ms脈沖的SOA極限值,占空因數(shù)必須很低(約5%或更低),以便給輸出晶體管上的熱量提供消散的時(shí)間。
用一種與矩形脈沖近似的方法來估算異常的電流波形,如圖4所示。對于電阻性負(fù)載,有最大負(fù)載的狀態(tài)是在輸出電壓約為圖示電源電壓一半的時(shí)候。對于其它類型的負(fù)載,評價(jià)產(chǎn)生顯著負(fù)載電流和高的VCE的任一種狀態(tài)。評價(jià)脈沖電流超過放大器直流SOA范圍的應(yīng)用情形要特別仔細(xì),因?yàn)樗鼈兘咏骷臉O限值。通過選取一個(gè)接近SOA極限值的恒定值來實(shí)現(xiàn)良好的可靠性。
交流信號(hào)
設(shè)想一個(gè)快速橫切圖3中曲線的時(shí)變信號(hào),僅僅是短暫地通過最大功耗的那點(diǎn)。如果信號(hào)變化得足夠快(超過50Hz),那么器件的熱時(shí)間常數(shù)引起的結(jié)溫由平均功耗來決定。因此,交流應(yīng)用通常要比相同峰值電壓和電流的直流應(yīng)用需要更少的功率。
如果信號(hào)是雙向的,比如一個(gè)以零點(diǎn)為中心的正弦波,則每個(gè)輸出晶體管“休息”半周,總的放大器功耗在兩個(gè)輸出晶體管之間均分,同時(shí)降低有效的封裝熱阻。
如果瞬時(shí)峰值損耗點(diǎn)在放大器的SOA內(nèi),首先要關(guān)心的是提供足夠大的散熱器以防止過熱。由于這一峰值狀態(tài)只是在一個(gè)交流周期中短暫地通過,交流應(yīng)用能可靠工作,可更接近于SOA的極限值。
圖5 表示的是具有±40V電源和8Ω電阻性負(fù)載的功率放大器的功率曲線,此外,功率是相對于最大電壓輸出的百分率來標(biāo)繪的。正如直流的情況一樣,由電源提供的功率隨輸出電壓線性地增加,提供給負(fù)載的功率隨輸出電壓的平方而增加。由放大器所消耗的功率PD是前兩條曲線之差,PD曲線的形狀與直流信號(hào)的情形類似,但在100%輸出電壓時(shí)不能接近于零。這是因?yàn)樵跐M幅度交流輸出電壓下,輸出快速地橫掃圖4的整個(gè)曲線(0到100%),圖5表示的是這種動(dòng)態(tài)狀態(tài)下的平均損耗。
當(dāng)交流輸出波形的峰值約為電源電壓的63%時(shí),放大器的損耗達(dá)到最大值。對于該正弦波的幅度,瞬時(shí)輸出電壓在交流周期的大部分區(qū)域,都是處在接近于電源電壓一半的關(guān)鍵數(shù)值上。
對任意電源電壓和負(fù)載電阻,可以利用由圖5中曲線右側(cè)標(biāo)明的歸一化值來度量。為了求出在給定信號(hào)電平下你的放大器的損耗,要用(V+)2/RL去乘取自右側(cè)刻度的讀數(shù)。
交流應(yīng)用很少有一定要在圖5的最大損耗點(diǎn)上經(jīng)受連續(xù)運(yùn)行的情形。例如,一個(gè)帶有語音或音樂的音頻放大器,其損耗一般要比這個(gè)最壞情形的值少得多,與信號(hào)的幅度無關(guān)。由于一種任意幅度的連續(xù)正弦波信號(hào)還是可能的,這種最壞情形的狀態(tài)是一種有用的基準(zhǔn)。依據(jù)應(yīng)用的場合,你或許需要就這種狀態(tài)來設(shè)計(jì)。
電抗負(fù)載-交流信號(hào)
圖6 表示的是在純電感性負(fù)載中電壓和電流的關(guān)系曲線。電流滯后于負(fù)載電壓90°,在電流是峰值時(shí),負(fù)載電壓是零。這就意味著放大器必定在導(dǎo)通晶體管兩端的電壓為滿幅V+(對于峰值電流的負(fù)半周為V-)時(shí),提供峰值電流。這種情況對于電容性負(fù)載,同樣是嚴(yán)厲的,檢驗(yàn)這種狀態(tài)下SOA曲線上的電壓和電流。
重新考察圖5中的曲線,功率放大器的損耗等于來自電源的功率減去輸送給負(fù)載的功率。來自電源的功率PS不論負(fù)載阻抗是電阻性的還是電抗性的都是一樣的。但是,如果負(fù)載完全是電抗性的(電感或電容),則輸送給負(fù)載的功率是零。所以,由放大器消耗的功率就等于來自電源的功率,在滿幅度輸出下,這約是具有電阻負(fù)載的放大器在最壞情況下?lián)p耗的三倍。
電抗性負(fù)載是一種損耗很大的情形,與電阻性負(fù)載相比,它要求有一個(gè)大的散熱器,幸虧純電抗性負(fù)載是罕見的。例如,一個(gè)交流電機(jī)不可能是純電感,否則它不能做任何機(jī)械功。
功率損耗
評價(jià)獨(dú)特的負(fù)載和信號(hào)可能是復(fù)雜的,利用放大器的功耗等于電源的功率減去負(fù)載功率的原理,由電源輸送的功率可以用如圖7所示的方法來測量,來自每個(gè)電源的功率等于平均電流乘它的電壓。如果輸出波形是不對稱的,要分別地測量和計(jì)算正和負(fù)電源,并把兩個(gè)功率相加。如果波形是對稱的,你可以測量一次并乘2。用平均值響應(yīng)儀表來測量電流,一種簡單的帶有電流分流器裝置的D'Arsonval型儀表工作得很好,不要使用有效值響應(yīng)儀表。
對于正弦信號(hào),很容易求負(fù)載的功率:
式中θ是負(fù)載電壓和電流之間的相位角(見測量方法圖8)。
對于復(fù)雜波形,負(fù)載功率是更難測量的,你可能了解一些確定負(fù)載功率的有關(guān)負(fù)載的一些情況,不然的話,你可以使用乘法器集成電路,用順次地乘以電壓和電流的方法來建立一個(gè)測量負(fù)載功率的電路。乘法器的平均直流輸出與平均負(fù)載功率成比例。
獨(dú)特的負(fù)載
通常當(dāng)運(yùn)算放大器的輸出為正時(shí),它向負(fù)載提供電流(Q1導(dǎo)通,圖1)。根據(jù)所涉及的負(fù)載和電壓的形式,運(yùn)算放大器在正的輸出時(shí)可能不得不吸收電流(Q2導(dǎo)通),或者在負(fù)的輸出電壓下要求運(yùn)放能提供電流。在這些情況下,導(dǎo)通晶體管兩端的電壓要比V+或V-更大。
這種情況的例子是一種被用作電流源的功率運(yùn)算放大器。在電流源的依從范圍(compliance range)內(nèi),可以把它的輸出接到任意電壓電位上。使大電流流向負(fù)電位節(jié)點(diǎn)時(shí),可能產(chǎn)生大的損耗,從而要求良好的SOA。
電機(jī)負(fù)載
評估電機(jī)負(fù)載可能是很棘手的,因?yàn)樗鼈兡軌虬褍?chǔ)存的能量(機(jī)械能)返回給放大器,所以它們很像是個(gè)阻抗負(fù)載。當(dāng)速度變化時(shí),電機(jī)和負(fù)載的慣性可能引起放大器消耗非常大的功率。
機(jī)-電系統(tǒng)可以用電路來模擬,這本身就是一門學(xué)科(超出了本文的討論范圍)。
然而你可以在有效的負(fù)載狀態(tài)下測量電機(jī)(或任何其它的負(fù)載)的V-I消耗。圖8表示的是與負(fù)載串聯(lián)連接的一個(gè)電流檢測電阻,利用分別顯示在示波器掃描線上的負(fù)載電壓和電流,你就可以求出最大承載的條件。務(wù)必要考察導(dǎo)通晶體管兩端的電壓(VCE),而不是放大器的輸出電壓,有最大承載的狀態(tài)可能出現(xiàn)在中等電流下,但負(fù)載電壓較低。
電壓和電流的X-Y方式顯示(圖8B)也可以幫助鑒別易出故障的條件。電壓和電流組合的更大功耗是那些偏離線性電阻負(fù)載的那些情形。
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