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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Amplificateur de puissance de classe B avec correction de distorsion grâce à l'utilisation du couplage direct. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Amplificateurs de puissance à transistors

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Il a les caractéristiques principales suivantes :

Puissance de sortie nominale ...... 60W
Distorsion harmonique .......... 0,04%
Bande de fréquence de fonctionnement ...... 20 ... 100000 Hz
Rapport signal sur bruit ...... 90 dB
Tension d'alimentation......±40 V
Courant de repos ...... 0 mA

Le principal inconvénient d'un amplificateur fonctionnant en mode B est un niveau de distorsion non linéaire assez élevé, en particulier aux faibles niveaux de signal d'entrée. Cependant, l'inconvénient peut être éliminé, même si l'on utilise dans l'étage de sortie le mode économique B. Ce principe de construction des amplificateurs est appelé correction d'erreur par anticipation (correction de distorsion par connexion directe). Le fonctionnement de l'amplificateur peut être vu dans l'exemple de la Fig. une.

Amplificateur de puissance de classe B avec correction de distorsion à couplage direct, exemple
Riz. 1. Schéma expliquant le principe de correction des distorsions résultant de l'utilisation du feed-forward

L'amplificateur est constitué d'un amplificateur A1, d'un étage de sortie (à base de transistors VT1, VT2) fonctionnant en mode B, et d'éléments de pont R1, C1, R2 et L1. La condition de compensation de distorsion non linéaire dans un tel dispositif coïncide avec la condition d'équilibre du pont : L1 = RIR2C2. Si nous excluons la résistance R2, alors le dispositif de la Fig. 1 peut être considéré comme un amplificateur de basse conventionnel, où R1 fournit OOS, C1 corrige la réponse en fréquence, L1 empêche la génération de haute fréquence. Dans un tel amplificateur, l'exigence de stabilité oblige à diminuer la valeur de contre-réaction avec l'augmentation de la fréquence du signal, ce qui provoque naturellement une augmentation de la distorsion non linéaire du courant de sortie i1. Lorsque la résistance R2 est connectée, un courant de compensation i2 apparaît et une compensation effective se produit aux fréquences de signal moyennes et élevées. Aux basses fréquences, l'équilibre du pont peut être perturbé du fait de la composante active dans l'impédance de l'inductance L1.

Une méthode similaire a été utilisée pour la première fois dans l'amplificateur anglais "Quad 405" et a permis d'obtenir un coefficient harmonique aux fréquences moyennes d'environ 0,01%.

Un schéma de principe d'un amplificateur basé sur une base d'élément domestique, utilisant une méthode similaire pour compenser les distorsions non linéaires, est illustré à la fig. 2. Le travail dans l'étage de sortie en mode B a permis d'augmenter l'efficacité et de résoudre le problème de stabilisation thermique du courant de repos. L'amplificateur se compose d'un préamplificateur à quatre étages (basé sur des éléments DA1, VT1-VT4, VT7) fonctionnant en mode A, un étage de sortie (VT8-VT10) fonctionnant en mode B et une unité de protection contre les surcharges d'étage de sortie (VT6 , VT5). L'amplificateur entier est couvert par un DC OOS profond (à travers la résistance R31), qui maintient une tension nulle à la sortie de l'amplificateur.

Amplificateur de puissance de classe B avec circuit de correction de distorsion à couplage direct
Riz. 2 (cliquez pour agrandir)

Le déséquilibre du pont aux basses fréquences est compensé par un OOS profond, dont la tension est fournie au circuit émetteur du transistor VT2 via le diviseur R12R11. Pour éviter l'auto-excitation de l'amplificateur aux hautes fréquences, les éléments L1, L3, R25, R29, R30, C10 sont utilisés.

Les bobines LI - L3 sont enroulées avec du fil PEV-2 1,0 sur des cadres d'un diamètre de 7 mm, tour à tour en deux couches. Bobine L2-30 tours, LI, L3-46 tours. Les transistors VT7, VT8, VT9, VT10 sont installés sur un dissipateur thermique commun via des joints en mica.

Un amplificateur, correctement assemblé à partir d'éléments réparables, ne nécessite pratiquement aucun réglage. Pour obtenir une distorsion non linéaire minimale, il est nécessaire d'ajuster le pont en sélectionnant le condensateur C8. Les caractéristiques amplitude-fréquence, phase-fréquence et transitoires de l'amplificateur sont illustrées à la fig. 3. Pour l'alimenter, une source bipolaire est nécessaire, fournissant un courant d'au moins 40 A sous une tension de ± 2 V.

Amplificateur de puissance de classe B avec correction de distorsion à couplage direct, caractéristique
Fig. 3

littérature

D.I. Ataev, V.A. Bolotnikov. Schémas pratiques pour une reproduction sonore de haute qualité. M. Radio et communication. 1986

Publication : cxem.net

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Microchip a élargi sa gamme de microcontrôleurs 16 bits hautes performances avec des dispositifs à coût optimisé dans des boîtiers compacts. La série dsPIC33CK64MC se compose de six appareils avec une mémoire de programme de 32 Ko ou 64 Ko dans des boîtiers à 28, 36 ou 48 broches.

Les appareils ont une plage de température de fonctionnement étendue de -40...150˚C et sont conçus pour effectuer les tâches suivantes :

1. Contrôle du moteur - brushless, synchrone, asynchrone et pas à pas. Il est réalisé grâce à la présence de modules PWM haute résolution et d'une interface de connexion d'encodeur.

2. Couplage de divers capteurs avec un contrôleur de niveau supérieur via l'interface SENT grâce à des périphériques analogiques riches - un ADC 12 bits haute vitesse, des amplificateurs opérationnels et, en fait, l'interface SENT.

Les microcontrôleurs dsPIC33CK64MC sont une version à prix optimisé de la série dsPIC33CK64MP. La quantité de mémoire et de corps est restée inchangée et la composition quantitative de la périphérie a été réduite.

Caractéristiques des microcontrôleurs dsPIC33CK64MC :

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