一、优缺点
优点:① 理想情况下电源利用率可达 100%,比 OTL 或 OCL 电路提高了 50%;② BTL 的输出功率是 OCL 或 OTL 电路的四倍。
缺点:① 使用的晶体管数目最多,总损耗增大,导致转换效率降低;② 输入与输出信号均无接地点,使用起来不太方便。
二、应用举例(以 LM386 集成功放为例)
1. LM386 简介

图 1 LM386 内部电路
(1)它是一种通用型小功率集成功放,具有低功耗、失真小、电源电压范围广等特点。
(2)T1、T2 与 T3、T4 构成达林顿 PNP 型输入级,T5 与 T6 为集电极镜像电流源负载,输入阻抗为 50 kΩ;采用这种输入方式时,输入直流电流可接近为零。
(3)T7 为中间级,其负载为一恒流源,因此具有极高的电压增益。
(4)T8、T9 与 T10 组成准互补输出,其中 D1、D2 提供静态偏置以消除交越失真。
(5)电路采用单电源供电,如在①、⑧脚间接一个可调的电阻电容串联网络,就可以改变功放增益,其可调范围为 20~200 倍。
(6)LM386 的供电电压为 4~12 V,LM386N 的供电电压为 5~18 V。
(7)LM386 在 VCC = 6 V、9 V 时可驱动 8 Ω 负载,16 V 时可驱动 16 Ω 负载。

图 2 LM386 外部引线
2. LM386 的应用

图 3 LM386 组成的 OTL 电路
(1)LM386 组成 OTL 电路:W1 调节增益,R8、C3 用于相位补偿以防自激,C2 为电源去耦电容,C4 为输出耦合电容,W2 控制输入信号的大小,其中 C1、C2 可取 10 μF。若增益只需 20 倍且电路不会自激,则增益调节网络、相位补偿网络及电源去耦网络均可省去,从而变成简单的应用电路。

图 4 LM386 组成的 BTL 音频功放
(2)BTL 音频功放:LM386(1)接成同相放大,LM386(2)接成反相放大。由于两片 LM386 的①、⑧脚均开路,每片电压增益为 20 倍,电路总增益为 40 倍。由于两片 OTL 功放的静态输出都是电源电压 +VCC 的一半,负载上无静态信号;当两片 OTL 输入端同时加入信号后,由于两端输出相位相反,负载上的电压为单个 OTL 驱动时输出电压的两倍,从而使最大输出功率增大到单个 OTL 驱动的 4 倍。

图 5 BTL 功放电路