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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Générateur de signaux de test pour tester UMZCH. 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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Lors de la configuration et de la vérification de l'UMZCH, les signaux sinusoïdaux, rectangulaires et triangulaires sont le plus souvent utilisés comme signaux de test. Parfois, un mélange de deux signaux est utilisé pour mesurer la distorsion d'intermodulation, par exemple. 19 et 20 kHz. Le signal combiné permet d'évaluer la distorsion d'intermodulation introduite même à l'oreille, puisque dans ce cas la distorsion est isolée sous la forme d'un signal d'une fréquence de 1 kHz, auquel la sensibilité de l'audition est très élevée. Lors des tests, il convient de tenir compte du fait que l'amplitude du signal double pendant les battements.

Comme l'a montré l'expérience mondiale de la recherche UMZCH, le niveau total de distorsion non linéaire d'un amplificateur (THD - Total Harmonic Distortion) ne parle qu'indirectement de sa qualité. La chose est. qu'un faible niveau de distorsion est obtenu principalement grâce à la suppression des harmoniques inférieures à l'aide d'une rétroaction négative commune (NOF) profonde en tension. Dans ce cas, les harmoniques supérieures, en règle générale, ne sont pas supprimées, mais le plus souvent, au contraire, elles augmentent et leur spectre s'étend en raison du haut débit insuffisant de l'amplificateur d'origine (sans OOS). Cet effet se manifeste encore plus dans un UMZCH avec un émetteur suiveur push-pull en sortie lors du fonctionnement sur une charge complexe (sans prendre de mesures supplémentaires pour réduire la résistance de sortie de la cascade en cas de « rupture » de l’OOS), c’est là que le son du « transistor » se manifeste.

Dans certains cas, il est plus instructif d’étudier un amplificateur utilisant un signal carré. En utilisant un tel signal, vous pouvez étudier les propriétés dynamiques de l'amplificateur et ses caractéristiques transitoires. Pour une reproduction d'onde carrée de haute qualité, la bande passante UMZCH doit être au moins 10 fois supérieure à la fréquence du signal de test. De mauvaises caractéristiques dynamiques se manifestent par un dépassement important (plus de 3...5 %) et une « sonnerie » sur les « étagères » du signal de test avec son oscillation complète à la sortie de l'amplificateur d'environ 600 mV.

En principe, la forme du signal sonore réel est loin de celle des signaux de test et est de nature pulsée. Pour rapprocher le signal de test du signal musical, je propose ce générateur (Fig. 1).

Générateur de signaux de test pour tester UMZCH

L'appareil se compose de :

  • un oscillateur maître de fréquence 4 kHz sur les éléments DD1.1, DD1.2 ;
  • diviseur par 5 sur les éléments DD2.2, DD1.3, DD1.4 ;
  • diviseurs par 2 sur les déclencheurs DD3.1, DD3.2 ;
  • additionneur sur DA1.

L'alimentation du circuit est bipolaire, stabilisée. Les types intégrés basse consommation IL78L06AC et IL79L06AC sont utilisés comme stabilisateurs (non illustrés dans le schéma).

Le schéma fonctionne comme suit. L'oscillateur maître produit un signal d'une fréquence de 4 kHz (obtenu en sélectionnant la résistance R1). Ensuite, ce signal est divisé par 5 et de courtes impulsions positives d'une fréquence de 11 Hz sont formées sur la broche 1.4 de DD800. Ensuite, ces impulsions sont transmises à un diviseur par 2 et la sortie du DD3.1 produit une onde carrée avec une fréquence de 400 Hz. Dans le même temps, le signal de 4 kHz est divisé par un deuxième diviseur par 2, ce qui donne une deuxième onde carrée d'une fréquence de 3.2 kHz à la sortie DD2.

En fonction de la position des régulateurs R4 et R5, les types de signaux de test suivants sont observés à la sortie du générateur :

  • fréquence de méandre 400 Hz ;
  • fréquence de méandre 2 kHz ;
  • signal combiné.

Si vous déplacez le curseur de la résistance R4 vers la position supérieure du diagramme et déplacez progressivement le curseur de la résistance R5 de bas en haut, vous pouvez obtenir un signal commutant avec une fréquence de 2 kHz dans les deux positions extrêmes du signal combiné. et dans la région du passage à zéro. Contrairement à un signal musical, où l'image change de manière imprévisible, ce signal est répété et bien synchronisé par l'oscilloscope, ce qui élargit les possibilités d'étude du comportement de l'UMZCH lors des changements de mode de fonctionnement. Pour plus de clarté, la figure 2-4 montre des oscillogrammes du signal combiné à différents rapports de signaux avec une fréquence de 400 Hz et 2 kHz.

Générateur de signaux de test pour tester UMZCH
(cliquez pour agrandir)

À mon avis, la plus grande information est obtenue en testant l'UMZCH avec un signal combiné, dans lequel les signaux originaux (400 Hz et 2 kHz) sont égaux ou présentent une légère différence. Il est souhaitable qu'à la sortie de l'UMZCH, les « vallées » du signal sur la figure 3 n'atteignent pas la ligne zéro d'environ 0.5 V, et sur la figure 4, elles traversent la ligne de balayage zéro d'environ 0,5 V (mais pas plus de 1 V).

De tels signaux peuvent être les plus « difficiles » pour UMZCH avec un émetteur suiveur push-pull en sortie, fonctionnant en classe « B » ou « AB ». Un signal combiné avec une petite composante de signal avec une fréquence de 2 kHz aidera à identifier les défauts de l'UMZCH lorsque le niveau du signal de sortie est proche de la limite. Dans ce cas, un des bras de l'étage de sortie est en mode coupure ou proche de celui-ci

Auteur : A. Petrov, Mogilev

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