Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Stade final UMZCH. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Amplificateurs de puissance à transistors Dans mes conceptions précédentes, j'utilisais l'étage de sortie de l'amplificateur de courant selon le circuit de [1] avec le mode classe "A *".Au fil du temps, il y avait un désir de faire un amplificateur de puissance à 2 bandes avec un crossover actif filtre. Et étant donné que les distorsions de commutation sont particulièrement prononcées aux hautes fréquences, il est conseillé d'utiliser le mode de classe "A", qui exclut ce type de distorsion. Mais fabriquer un autre amplificateur avec le mode "A" est très encombrant et coûteux. En gros, c'est deux amplis en un. Dans le résumé "Radiohobby" [2], un circuit de l'étage de sortie UMZCH avec une linéarité de classe "A", mais une stabilité thermique et une efficacité de classe "AB", développé par Mike Renardson, a été publié. L'auteur a réussi à combiner deux idées précédemment publié dans la revue Radio. Premièrement, mis en œuvre dans le circuit UMZCH par Yu. Mitrofanov [3], qui garantit l'absence de distorsions de commutation à un courant de repos correspondant au mode "AB". Deuxièmement, dans le circuit de L.Kompanenko [4], en utilisant un amplificateur opérationnel pour stabiliser la chute de tension aux bornes de la résistance dans le circuit émetteur du transistor de sortie, ce qui assure la stabilité du courant de repos. Sur cette base, le circuit d'étage de sortie UMZCH sans rétroaction négative commune a été développé. La figure 1 montre un schéma fonctionnel de la contre-réaction qui assure le fonctionnement du transistor VT1 sans coupure (en mode classe A). Dans le même temps, le transistor VT2 fonctionne en mode normal (avec coupure du courant collecteur et pendant l'alternance de blocage de la tension d'entrée). Les amplificateurs opérationnels DA1 et VT1 forment un inverseur de signal au niveau de l'émetteur VT2, de sorte que toute non-linéarité du bras inférieur est compensée par un bras supérieur hautement linéaire. De plus, les amplis op DA3 et VT2 assurent la stabilisation du courant de repos, défini par la chute de tension aux bornes de la résistance RP1. Sur la fig. La figure 2 montre un schéma complet de l'étage de sortie UMZCH. Le signal d'entrée amplifié en tension est envoyé à travers un condensateur de découplage C3 et une résistance "anti-sonnerie" R6 à la grille du suiveur de source sur VT1, dont le point de fonctionnement est maintenu en mode classe "A" par un générateur de courant stable sur les transistors VT2 et VT3. Une résistance R10 est incluse dans le circuit source, qui définit la tension de polarisation aux bases des transistors de sortie. À partir de cette résistance, le signal est envoyé aux entrées non inverseuses des amplificateurs opérationnels DA2.1 et DA2.2. Ces amplis op fournissent une couverture des transitions base-émetteur OOS des transistors composites de sortie VT4-VT6 et VT5-VT7. Étant donné que la vitesse des transistors de sortie est inférieure à celle de l'amplificateur opérationnel, des circuits correctifs R18-C16 et R19-C17 sont introduits. limiter la bande de fréquence des signaux fournis aux bases des transistors. Pour assurer la stabilité de l'étage de sortie, le gain de l'ampli-op est réduit et la bande de fréquence est limitée par l'introduction des chaînes R16-C12 et R17-C13. Le mode de fonctionnement économique du transistor de sortie VT6 est obtenu en reliant l'entrée inverseuse DA2.1 aux émetteurs des transistors VT6, VT7 des deux bras de l'étage de sortie 2 temps. Cela garantit que le courant de repos traverse VT6 même pendant le demi-cycle de blocage de la tension d'entrée. L'entrée inverseuse d'un autre amplificateur opérationnel DA2.2 est connectée à une résistance R27 dans le circuit émetteur VT7 et assure la stabilisation du courant de repos des transistors de sortie. Le courant de repos des transistors de sortie V16 et V17 est défini par la chute de tension aux bornes de la résistance R10, et il est ajusté en modifiant le courant à travers R10 par la résistance R9. L'équilibrage du zéro en sortie de l'étage est assuré par un intégrateur sur DA1 avec une résistance d'ajustement R2. La source d'alimentation DAT est un stabilisateur paramétrique sur les diodes Zener VD3 et VD4. Diodes VD5. VD6 et la diode Zener VD7 protègent la grille du transistor à effet de champ VT1 contre les pannes lors de l'utilisation d'amplificateurs de tension haute tension sur des lampes ou des transistors [5]. DA2 est alimenté à partir d'un stabilisateur paramétrique sur les diodes zener VD8, VD9, et la puissance synchrone de suivi est fournie au point commun des diodes zener depuis la sortie du suiveur de source vers VT1. L'amplificateur est placé sur la carte dont le dessin est illustré à la fig. 3. En principe, seuls les composants nationaux sont utilisés dans ce schéma, bien qu'il n'y ait aucune restriction quant à leur remplacement par des analogues importés, à l'exception de DA2 (K157UD2), qui n'a pas d'analogues directs. Lors de l'élaboration du circuit en tant que VT6, VT7, les transistors KT818G, KT819G ont été utilisés. Leur remplacement ultérieur par des 2SA1302, 2SC3281 importés n'a eu pratiquement aucun effet sur la qualité sonore. Transistors de sortie VT4, VT6 et VT5. Les VT7 sont installés par paires sur des dissipateurs thermiques d'une surface d'environ 300 cm2 chacun. Les transistors VT1 et VT3 sont équipés de petits dissipateurs thermiques à plaques (environ 5 cm2) en tôle d'aluminium de 2 mm d'épaisseur. Les résistances qui déterminent les paramètres OOS (R20 ... R23. R26. R27) doivent être avec une tolérance de 1 % ou sélectionnées avec un écart de résistance d'environ 1 %. Paramètre. Tout d'abord, réglez zéro à la sortie de l'UMZCH avec une résistance d'accord R2, puis le courant de repos requis des transistors de sortie avec R9. Plus précisément, il peut être réglé en appliquant un signal sinusoïdal à 2 tons avec une différence de fréquence de 1 kHz (par exemple, 10 et 11 kHz ou 19 et 20 kHz) à l'entrée et en connectant une alimentation basse puissance (1-2 W) haut-parleur large bande à la sortie. A courant de repos nul (résistance maximale R9), une tonalité différentielle d'une fréquence de 1 kHz est clairement audible. Lorsque le courant de repos augmente, il diminue jusqu'à un niveau à peine audible. Si une nouvelle augmentation du courant n'entraîne pas une diminution du niveau sonore, c'est la fin du réglage. Le courant de repos des transistors de sortie VT6. VT7 est pratiquement indépendant de la température de leurs boîtiers et ne change que légèrement avec le chauffage des transistors VT1 et VT3. Et comme ils ont des dépendances de température opposées du coefficient de transfert de courant et fonctionnent en mode de classe "A" avec un dégagement de chaleur constant, une légère variation de la tension aux bornes de la résistance R10 ne se produit que pendant l'échauffement et ne change pas à l'avenir. Les comparaisons de la cascade décrite avec une cascade de sortie à 2 cycles typique des équipements Hi-End sur les transistors à effet de champ de [6] et une cascade avec le mode "A" [1] ont montré qu'elle est plus proche de "A +" dans le son qualité et dépasse sensiblement la cascade sur les transistors à effet de champ, fonctionnant en mode "AB". L'étage de sortie proposé, associé à un amplificateur de tension à transistor de (51, convient à la lecture de musique de tout genre en raison de petites modifications apportées au signal audio d'origine. littérature
Auteur : A. Kopysov, Nerekhta, région de Kostroma Voir d'autres articles section Amplificateurs de puissance à transistors. 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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