Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Amplificateur économique avec stabilité thermique accrue. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Amplificateurs de puissance à transistors L'utilisation du mode B dans l'étage final a complètement éliminé le problème de stabilisation de la température du courant de repos, a rendu l'amplificateur économique et thermiquement stable. Parmi les avantages d'un tel amplificateur figure également sa capacité à fonctionner à partir d'une source d'alimentation avec une ondulation accrue. L'amplificateur est conçu pour fonctionner avec un préamplificateur dont l'impédance de sortie ne dépasse pas 200 ohms. Les principaux paramètres:
Le premier étage de l'amplificateur est monté sur l'amplificateur opérationnel A1. Pour que la vitesse de balayage du signal à l'entrée de l'amplificateur ne dépasse pas la valeur autorisée, un filtre passe-bas R1C1R2 avec une fréquence de coupure d'environ 20 kHz est appliqué. Le signal amplifié est envoyé à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel, le signal OOS (de la sortie de l'amplificateur) est envoyé à son entrée non inverseuse. Le condensateur C2 corrige la réponse en phase de l'amplificateur dans la région des hautes fréquences. La fréquence de coupure de la cascade (compte tenu de la correction par le condensateur C3) est d'environ 30 kHz. Le deuxième étage est réalisé sur les transistors V4-V7 selon le circuit amplificateur cascode push-pull. La fréquence de coupure de cet étage est de 4,7 MHz. En plus d'inverser le signal, il remplit les fonctions de générateur de courants de polarisation stables pour les transistors de l'étage final sur des transistors de structures différentes V8 et V9. Les résistances R12, R13 incluses dans leurs circuits d'émetteur créent un OOS local pour le courant, qui, associé à des courants de polarisation stables, détermine la stabilité thermique élevée de l'amplificateur dans son ensemble. Le courant de repos des transistors V8, V9 est de 30 mA (à une température de 60°C, il passe à 50 mA). La fréquence de coupure de cet étage amplificateur est de 130 kHz. Les transistors de l'étage terminal V10, V11 sont connectés selon le circuit émetteur-suiveur et fonctionnent sans polarisation initiale, c'est-à-dire à un courant de repos égal à zéro. Pour réduire l'inévitable dans ce cas une distorsion de type "step" a introduit la résistance R14. De ce fait, à des niveaux de signal faibles, lorsque les transistors V10, V11 sont fermés, l'étage pré-terminal travaille sur la charge. La fréquence de coupure de la cascade sur les transistors V10, V11 est d'environ 140 kHz. Pour fonctionner dans cet amplificateur, un amplificateur opérationnel avec un gain en tension d'au moins 2000. Il est souhaitable de sélectionner les transistors de l'étage final avec les mêmes coefficients de transfert de courant (h21e > 50). Au lieu des transistors GT321A dans l'amplificateur, vous pouvez utiliser des transistors KT626 (avec les indices de lettre A, B, C), au lieu de GT905A et GT806V, KT814G et KT816G, respectivement. La bobine L1 (30 tours) est enroulée en deux couches avec du fil PEV-2-1,0 sur un cadre de diamètre 7 et de longueur 25 mm. Pour refroidir les transistors V8, V9, on utilise un dissipateur thermique en forme de U, plié à partir d'une bande (dimensions 100 x 50 mm) d'une tôle d'alliage d'aluminium de 2 mm d'épaisseur. Les dimensions de la base du dissipateur thermique sont de 50 x 50 mm, les étagères (les transistors sont fixés dessus) sont d'environ 25 x 50 mm. Le dissipateur thermique est monté sur le circuit imprimé de manière à ce que les sorties des transistors puissent être connectées au reste des pièces avec des conducteurs courts. Les transistors V10 et V11 sont montés sur des dissipateurs thermiques universels de type 8.650.022 avec une surface de refroidissement effective de 300 cm2. L'amplificateur ne nécessite pas de réglage. Avant de connecter un haut-parleur, vous devez vous assurer que la tension de sortie CC ne dépasse pas 0,1 V et que le courant de repos des transistors V8, V9 est de 50 mA. Voir d'autres articles section l'audio. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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