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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Transistor UMZCH. Encyclopédie de la radioélectronique 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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Habituellement, compte tenu du fonctionnement de l'UMZCH, on suppose que sa charge est purement active. Cependant, un haut-parleur, et même avec des filtres de lissage, est une charge complexe complexe. Lors du fonctionnement sur une charge complexe, le déphasage résultant entre la tension et le courant à la sortie de l'amplificateur conduit au fait qu'avec des signaux d'entrée sinusoïdaux, la droite de charge se transforme en une ellipse. La position du point de fonctionnement (courbe de charge) de la charge réactive sur les caractéristiques de sortie de la triode et du transistor lors de l'amplification d'un signal harmonique est illustrée à la fig. 1 et 2, respectivement.

Transistor UMZCH, fig. une

Transistor UMZCH, fig. une

Comme on peut le voir sur la fig. 1, les caractéristiques de sortie d'une triode sont presque idéales pour une charge complexe telle que le courant alternatif. Une gamme favorable d'harmoniques (pas plus élevée que la cinquième) et une linéarité élevée déterminent en grande partie la "douceur" du son des amplificateurs à tubes. Dans le même temps, un amplificateur à transistor asymétrique est totalement inadapté pour travailler avec un haut-parleur, car. la droite de charge entre, d'une part, dans la zone de limitation de la dissipation de puissance admissible sur le collecteur (zone grisée, au-dessus de l'hyperbole), d'autre part, dans des zones non linéaires à Uke petit.

La taille transversale de l'ellipse de la courbe de charge dépend de la composante inductive de la charge et de la taille longitudinale - de la composante active. Lors de l'amplification de signaux impulsionnels, par exemple de type "méandre", la ligne de charge est un parallélogramme [1], ce qui aggrave encore la situation. L'amplitude du saut de tension au moment de la commutation (dû à l'auto-induction EMF) dépend du rapport de la constante de temps du signal To à la constante de temps de charge T=L/R. A t>To, afin d'éliminer la possibilité de claquage des transistors de sortie (par exemple, dans les amplificateurs de classe D avec PWM), des diodes connectées en inverse sont installées en parallèle avec les transistors de sortie.

Sur la fig. 3 montre les caractéristiques de charge de l'étage de sortie push-pull du transistor UMZCH sur la famille des caractéristiques courant-tension de sortie avec une charge purement résistive (directe) et avec une charge complexe (ellipse) dans la région de fonctionnement sûr (OBR) de transistors à courant continu.

Transistor UMZCH, fig. une

Dans ce cas, la dissipation de puissance maximale pour chaque transistor du bras de l'étage de sortie augmente proportionnellement au déphasage <p du vecteur de charge (Fig. 4). La valeur typique du déphasage est généralement comprise entre 25 et 60°, mais dans de rares cas, elle atteint 80°.

Transistor UMZCH, fig. une

L'impédance du système acoustique (AS) étant inductive, dont le vecteur Z1=RL+ZL a une direction opposée à la direction du vecteur de charge capacitive (Fig. 4), il est possible de sélectionner un circuit RC (Buchet compensateur) avec une impédance Z2=R+Zc, compensant la composante inductive de la charge. En conséquence, l'impédance du haut-parleur devient purement active et ne dépend pas de la fréquence.

Conditions d'indemnisation [1] :

Transistor UMZCH. Conditions d'indemnisation

où RL est l'équivalent de la résistance active du haut-parleur (4...10 Ohm); C \u0,1d XNUMX uF.

La nature impulsive d'un signal sonore réel et la nature complexe de l'impédance du haut-parleur conduisent au fait que la valeur de crête du courant de sortie est 5 à 8 fois supérieure à la valeur d'amplitude maximale Im, correspondant à un fonctionnement sur une charge active .

Ainsi, par exemple, avec une puissance de sortie de 60 W et une résistance de charge de 4 ohms, la valeur du courant de crête à la sortie peut être de 5,5 A avec une charge résistive et de 33 A avec une charge complexe. Cela montre à quel point il est important de choisir la bonne chaîne RC de compensation et d'avoir une marge de puissance UMZCH suffisante.

Sur la fig. la figure 5 représente un schéma de fonctionnement des transistors terminaux en mode AB, où Uo1, Uo2 sont leur polarisation initiale ; lo1, lo2 - courant de repos.

Transistor UMZCH, fig. une

Avec une symétrie absolue de la cascade, la caractéristique totale est une ligne droite, sinon il y a un virage dans un sens ou dans un autre [З].

Le son des équipements à tubes est souvent caractérisé par des épithètes telles que "velours", "doux", "chaud", naturel, etc. Qu'est-ce qui l'a causé? Tout d'abord, le fait que pour les lampes, le niveau de distorsion augmente lentement avec l'augmentation du signal, atteignant des valeurs de plusieurs pour cent. Une telle dépendance est appelée "distorsion monotone". De plus, il n'y a pratiquement pas d'harmoniques au-dessus de la tierce. Ce n'est pas pour rien que les amplificateurs de classe Hi-Fi (High Fidelity - "high fidelity") sont remplacés principalement par des amplificateurs à tubes de classe Hi-End (High End - "high total", "highest") avec un facteur de distorsion non linéaire jusqu'à 1 %.

Dans les amplificateurs à transistors, les distorsions ne sont faibles que dans la zone de travail et augmentent fortement lors du franchissement de ses limites. Une caractéristique de la grande majorité des amplificateurs à transistors est une limitation claire du signal de sortie lors d'une surcharge de tension en raison de la saturation des transistors de l'étage de pré-sortie (amplificateur avec OE ou OB et sa charge - générateur de courant, Fig. 6). Cette limitation n'est pas toujours symétrique, ce qui entraîne une forte augmentation des composantes harmoniques supérieures (jusqu'à 10% ou plus) et un son dur et "métallique". Comme vous le savez, "méandre" contient environ 30% d'harmoniques impairs. Dans ce cas, l'information utile aux crêtes du signal pendant la durée de la surcharge est complètement remplacée par des produits de distorsion purs. En ce sens, une amplification séparée du signal à deux ou trois bandes est pleinement justifiée. Étant donné que le niveau des composants haute fréquence est inférieur de 10 à 15 dB, il n'y aura pas de compression et une disparition complète.

Transistor UMZCH, fig. une

Pour réduire ce genre de distorsion, un limiteur d'amplitude (Limiter) est installé directement à l'entrée d'un UMZCH classique.

Dans un UMZCH multibande, le limiteur n'est pas installé à l'entrée commune, mais uniquement à l'entrée de l'amplificateur de basse. De plus, pour les amplificateurs avec une alimentation non stabilisée, il faut tenir compte de la baisse possible de la tension secteur.

Une option possible pour améliorer le son d'un amplificateur monocanal à l'aide d'un limiteur et de commandes de tonalité actives séparées est illustrée dans le schéma fonctionnel (Fig. 7). Dans cette option, lors du réglage du limiteur, une marge est laissée pour la capacité de surcharge de l'amplificateur pour les composants médium et haute fréquence.

Transistor UMZCH, fig. une

La modulation d'amplitude des fréquences voisines de 50, 100 et 200 Hz à la puissance maximale de l'UMZCH, alimenté par une source non stabilisée, introduit également des distorsions supplémentaires qui donnent de la rigidité aux "graves". Ce type de distorsion peut être éliminé en alimentant l'UMZCH à partir d'une source de tension stabilisée avec un courant de charge par impulsion d'au moins 20 A ou en augmentant la profondeur de l'OOS de plusieurs ordres de grandeur dans la région des basses fréquences à l'aide d'un intégrateur [ 2].

Des harmoniques supplémentaires sont également introduites par l'auto-excitation de l'UMZCH pendant les transitoires et lors du fonctionnement sur une charge complexe.

Publication : cxem.net

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