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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Amplificateur avec stabilisateur de mode en mode commun. 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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Un amplificateur avec un stabilisateur de mode en mode commun est conçu pour fonctionner avec un bloc de tonalité de préamplificateur sur un amplificateur opérationnel. Une caractéristique distinctive de l'appareil est la présence d'un stabilisateur efficace du courant de repos des transistors des étages différentiels.

Amplificateur régulateur de mode commun

Les principaux paramètres:

  • Plage de fréquence nominale, Hz.......10...25 000
  • Puissance de sortie nominale, W, à une charge avec une résistance de 8 Ohm.......12
  • Tension d'entrée nominale, V ....... 1
  • Coefficient harmonique, %, à la puissance de sortie nominale à la fréquence, Hz : 1000......0,01
  • 20 000......0,02
  • Niveau relatif de bruit et de fond, dB.......-80
  • Impédance d'entrée, kOhm.......15

L'amplificateur contient deux étages d'amplification de tension de signal différentiel sur les transistors V1, V2 et V4, V5 et un étage d'amplification de courant de sortie sur les transistors V6-V9.

Les fonctions du stabilisateur de mode sont assurées par le transistor V3, dont la base est reliée au circuit d'émetteur des transistors du deuxième étage différentiel, et le collecteur est relié au circuit d'émetteur des transistors du premier étage. L'OOS qui se produit dans ce cas sur la composante de mode commun du signal équilibre les étages différentiels et augmente la résistance aux ondulations et aux fluctuations de la tension d'alimentation.

Le transistor V3 est fixé sur le dissipateur thermique du transistor V8 de l'étage de sortie, il remplit donc également les fonctions de stabilisateur de température pour le mode. Le courant traversant le transistor V3 (40 ... 60% du courant des transistors V1, V2) doit être pris en compte lors du calcul de la résistance de la résistance R3. En remplaçant cette résistance par une source de courant, l'amplificateur peut fonctionner à une tension d'alimentation de 12 V jusqu'à la valeur limite des transistors utilisés. Si la tension d'alimentation est supérieure à 36 V, il est recommandé d'allumer un autre transistor de structure p-n-p (sa base est connectée au collecteur du transistor V4) dans le circuit collecteur du transistor V7 (au point a). Le décalage de niveau de signal qui se produit dans ce cas assurera l'équilibre thermique de l'amplificateur et l'égalité des tensions sur les collecteurs des transistors V4, V5.

Pour équilibrer l'amplificateur, l'entrée non inverseuse (la base du transistor VI) est reliée au point milieu du diviseur de tension R1R2. Cela a permis de simplifier le nœud de protection des transistors de l'étage de sortie contre les surintensités. dans cet amplificateur, il est constitué d'une résistance R14 dans le circuit collecteur du transistor V8 et d'une diode V10 reliant ce circuit à la base du transistor V3.

En plus de ceux indiqués dans le schéma, les transistors KT361B, KT361G, KT361E, KT209E, KT209K (V1, V2) peuvent être utilisés dans l'amplificateur ; KT315B, KT315G, KT315E, KT342A, KT342D (V3-V5); KT626B, (V6, V7); KT816B, KT816V, KT818B (V8, V9). Les coefficients de transfert de courant statique des transistors V6, V7 et V8, V9 doivent être aussi proches que possible. Avec un tel remplacement, la polarité de l'alimentation, des condensateurs électrolytiques et de la diode V10 doit être inversée.

Il n'est pas difficile d'adapter l'amplificateur pour fonctionner sur une charge avec une résistance de 4 ohms (la puissance de sortie à une tension d'alimentation de 35 V passera à 18 W). Pour ce faire, la résistance de la résistance R6 doit être réduite à 6,8 kOhm. R7 - jusqu'à 68 kOhm, R9 - jusqu'à 90 Ohm, R10 et R11 - jusqu'à 680 Ohm. L'impédance d'entrée après de tels changements tombera à 6,5 kOhm

La mise en place de l'amplificateur revient à régler le courant de repos de l'étage de sortie avec une résistance accordée R8. Si la limitation du signal n'atteint pas en même temps (en raison de l'amplification inégale des bras de l'étage de sortie), les résistances R10, R11 sont sélectionnées (dans le bras, où la limitation se produit plus tôt, la résistance de la résistance doit être augmentée et dans l'autre, elle doit être réduite de la même quantité). En raison du déséquilibre inévitable du deuxième étage différentiel, il est déconseillé de modifier la résistance des résistances de plus de ± 20 % (par rapport aux valeurs nominales indiquées sur le schéma).

Voir d'autres articles section Amplificateurs de puissance à transistors.

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L'assistance à la mise en œuvre du plan est fournie par la société AT & T Goal Zero, qui est engagée dans la production de panneaux solaires. Les stations ont été conçues par Brooklyn Design Film et s'appellent Street Charge.

Street Charge est un excellent exemple des avantages des technologies vertes - l'énergie du soleil circule directement dans les batteries des smartphones et autres appareils mobiles, et l'apparence élégante des stations ne fait que décorer les rues de New York.

Chaque borne Street Charge est équipée de trois panneaux solaires avec batteries intégrées. Ils peuvent connecter des appareils avec des entrées miniUSB et microUSB, ainsi que des gadgets d'Apple avec leurs interfaces propriétaires. Il y a aussi trois ports USB réguliers, au cas où quelqu'un aurait un câble de chargeur avec eux.

Les batteries en Street Charge sont nécessaires pour faire fonctionner la station par temps nuageux et la nuit. AT&T recommande d'utiliser Street Charge pour la recharge d'urgence d'un téléphone portable ou d'une tablette, afin de ne pas rester à la station pendant des heures pour maximiser le réapprovisionnement de la batterie.

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