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Amplificateur de puissance à transistor push-pull. 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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L'une des raisons qui empêchent l'amplification des programmes sonores avec une haute fidélité réside dans les distorsions non linéaires qui se produisent dans les éléments actifs de l'amplificateur. Dans ce cas, il existe des types de distorsions telles que la modulation harmonique et croisée. Le développement moderne de la technologie des semi-conducteurs et des circuits peut réduire considérablement l'effet des distorsions non linéaires des éléments actifs sur la qualité de la reproduction.

Récemment, dans la presse étrangère "par exemple, dans le brevet américain n° 039965, il a été rapporté que lors de tests sonores d'amplificateurs à haute linéarité d'éléments, des experts hautement qualifiés ont noté des distorsions du signal audio qui ne pouvaient pas être enregistrées par des instruments de mesure Il semblait que l'amplificateur fonctionnait avec une source inconnue du signal de bruit.

Amplificateur de puissance à transistor push-pull

Comme vous le savez, les signaux sonores ont une forme complexe, leur spectre est constitué de fréquences fondamentales et de composantes harmoniques. Ce sont les composantes harmoniques qui ont été masquées par un signal de bruit inconnu, tandis que la clarté de la reproduction a été réduite. Des études approfondies ont été menées, à la suite desquelles il s'est avéré que la source de distorsion est constituée d'éléments passifs, à savoir des condensateurs électrolytiques à haute capacité, qui sont largement utilisés dans les amplificateurs à transistors en raison de leur grande capacité spécifique.

La caractéristique courant-tension d'un condensateur électrolytique est similaire à celle d'une diode à semi-conducteur. Avec la polarité normale de la tension appliquée, un petit courant de fuite traverse le condensateur, et avec la polarité opposée de la tension appliquée, un courant important traversera le condensateur, c'est-à-dire la caractéristique d'un condensateur est essentiellement non linéaire. Par conséquent, si une tension sinusoïdale alternative est appliquée à un condensateur électrolytique, des harmoniques de la fréquence fondamentale se produiront, qui diminuent avec l'augmentation de la tension de blocage CC.

De plus, la perte interne du condensateur dépend de la fréquence du signal appliqué. Sur la fig. La figure 1 montre un graphique des pertes tg b d'un condensateur électrolytique en fonction de la fréquence du signal. Elle montre qu'à partir d'une certaine fréquence, les pertes augmentent fortement. Dans le même temps, leur niveau dépend de la tension continue appliquée et augmente avec son augmentation. Pour les condensateurs K50-6 à une fréquence de 10 kHz, tg b devient nettement supérieur à 1, c'est-à-dire Le condensateur se comporte comme une résistance non linéaire. Tout cela indique que les condensateurs électrolytiques de grande capacité sont des sources de distorsion haute fréquence du signal audio. Pour réduire la distorsion non linéaire dans les condensateurs électrolytiques, un condensateur papier, métal-papier ou film est connecté en parallèle avec eux. Les pertes dans ces condensateurs sont beaucoup plus faibles (tg 6 <= 0,01) que dans les condensateurs électrolytiques (tg b <= 0,12-0,25), et les propriétés non linéaires sont également beaucoup plus faibles. En raison du fait que les propriétés non linéaires des condensateurs électrolytiques commencent à augmenter à partir de fréquences d'environ 2 à 3 kHz, la capacité des condensateurs shunt peut être inférieure à celle des condensateurs électrolytiques de 1 à 2 ordres de grandeur.

Auteur : Yu. Kachalov VPR n° 74 ; Publication : cxem.net

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