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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Amplificateur AF pour récepteurs alimentés par batterie. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / réception radio

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L'article décrit un amplificateur AF simple et économique pour les récepteurs alimentés par deux cellules galvaniques. L'amplificateur utilise des éléments non déficients, il est facile à fabriquer et à mettre en place.

Le schéma de principe de l'amplificateur AF est illustré sur la figure. Le signal d'entrée de la commande de volume R1 est envoyé à la grille du transistor à effet de champ VT1, qui a une impédance d'entrée très élevée, ce qui permet d'utiliser l'amplificateur avec des sources de signal à haute impédance. Le fonctionnement d'un détecteur d'amplitude à diode, par exemple, s'améliore nettement avec une résistance de charge élevée : le coefficient de transmission et la sensibilité augmentent, et la distorsion diminue. Un très faible courant de drain (30 μA) du premier transistor crée une chute de tension d'environ 2 V aux bornes de la résistance de charge R0,5, suffisante pour ouvrir le deuxième transistor VT2, qui « fait basculer » l'étage final de l'amplificateur.

Amplificateur AF pour récepteurs à piles

Le courant de collecteur VT2 est d'environ 140 μA, et l'amplitude de la tension amplifiée de l'AF peut atteindre 1,5 V. Cette tension est appliquée à l'entrée d'un émetteur-suiveur composite [1], [2], monté sur deux paires complémentaires de transistors au germanium VT3-VT6. Ils n'amplifient que le courant dont l'amplitude, lorsque l'amplificateur fonctionne sur une charge de huit ohms, peut atteindre 100 mA. Le mode de l'étage de sortie est proche du mode classe B, ce qui signifie qu'avec une alternance positive du signal, seul l'épaulement supérieur (VT3 et VT5) de la cascade s'ouvre, et avec une alternance négative, seul l'abaissement (VT4 et VT6) s'ouvre. Un léger décalage initial d'environ 0,15 V, nécessaire pour réduire la distorsion en escalier, est obtenu du fait de la chute de tension continue aux bornes des diodes VD1, VD2.

Le mode amplificateur, et, comme on peut le voir sur le circuit, il a une connexion directe entre les cascades, est stabilisé comme suit : une tension constante de 1,5 V de la sortie de l'amplificateur, fournie via la résistance R4 à la source du transistor du premier étage, est sa tension de polarisation, puisque la grille connectée en courant continu avec un fil commun à travers le régulateur R1, a un potentiel de -1,5 V par rapport à la source. Une augmentation accidentelle, par exemple, de la tension de sortie entraîne une diminution du courant de drain du transistor VT1. Suite à cela, le courant de collecteur VT2 diminue, la tension sur son collecteur diminue et fait revenir la tension de sortie à son niveau précédent. Ainsi, 100% DC FOS est obtenu. Le coefficient OOS pour le courant alternatif est bien inférieur en raison du circuit R3C1, qui réduit d'environ huit fois la composante alternative de la tension à la source du transistor VT1. Le gain en tension de l'ensemble de l'amplificateur a la même valeur. Il peut être réglé en changeant la valeur de la résistance R3.

L'amplificateur dispose également d'un circuit de rétroaction positive (PFC). Il est formé en connectant la sortie droite (selon le schéma) de la résistance R5 non pas avec un fil commun, mais avec la sortie "chaude" de la tête de haut-parleur BA1. Le coefficient PIC est légèrement inférieur à un, car le coefficient de transfert de tension de l'étage de sortie est inférieur à un, de sorte que l'amplificateur ne s'auto-excite pas. POS améliore considérablement la symétrie de la tension de sortie, c'est-à-dire réduit la distorsion non linéaire.

Le fait est qu'avec une demi-onde positive de la tension de sortie, les transistors du côté supérieur des étages de sortie VT3 et VT5 s'ouvrent bien, car le courant de base VT3 définit le transistor d'ouverture VT2. Avec une alternance négative, ce transistor se ferme et le courant de base du transistor VT4 est déterminé par la résistance R5, ce qui n'est pas rentable pour réduire la résistance en raison d'une diminution du rendement de l'amplificateur. En connectant une résistance à la sortie supérieure (selon le schéma) de la tête de haut-parleur BA1, nous augmentons la tension sur celle-ci et, par conséquent, le courant d'ouverture du transistor VT4. Une telle inclusion est parfois appelée circuit « d'amplification de tension ».

Dans l'amplificateur AF, un transistor à effet de champ avec une tension de coupure de 1,5 ... 2 V est applicable.Il peut être sélectionné parmi les transistors de la série KP303 (de préférence les indices A, B, I) et KP307 (A, E). Il est souhaitable que le gain de courant des transistors bipolaires soit d'au moins 50 ... 70.

Ce sera très bien si les transistors de l'étage de sortie sont sélectionnés avec approximativement les mêmes gains. Une paire avec un coefficient inférieur est préférable d'utiliser comme VT5, VT6. Il n'y a pas d'exigences particulières pour le reste des détails.

Tête dynamique VA1 - 2GD-38 ou similaire avec une résistance de bobine mobile de 8 ohms. Il est conseillé d'utiliser des têtes à rendement élevé, quelles que soient leur taille et leur puissance. Il est fortement recommandé de placer la tête dans une grande caisse en bois - et le retour (volume) et la qualité sonore s'amélioreront considérablement.

La mise en place de l'amplificateur commence par la vérification du mode: la tension au point de jonction des collecteurs des transistors VT5, VT6 doit être égale à la moitié de la tension d'alimentation, soit 1,5 V. Elle peut être corrigée en sélectionnant la résistance de la résistance R2 . Si cela ne peut pas être fait lorsque la résistance change dans des limites raisonnables (par exemple, de 10 à 27 kOhm), vous devez alors prendre le transistor VT1 avec une tension de coupure élevée, cela vous permettra d'obtenir une tension de sortie plus élevée. Ensuite, en incluant un milliampèremètre dans le circuit de puissance et en sélectionnant le nombre et le type de diodes VD1, VD2 connectées en parallèle, le courant de repos de l'amplificateur est réglé égal à 1 ... 1,5 mA. Vous ne pouvez pas éteindre toutes les diodes à la fois, car le courant de l'amplificateur augmentera jusqu'à une valeur inacceptable. Toutes les diodes au germanium de faible puissance conviennent, par exemple, D2, D9, D18, D311, GD507, etc. la symétrie de limiter les alternances de la tension de sortie à ses grandes amplitudes.

L'amplificateur fabriqué par l'auteur avait les paramètres suivants: tension d'alimentation - 3 V, courant de repos - 1,3 mA, courant au signal maximal - 30 mA, puissance maximale du signal non déformé à une charge de 8 ohms - 25 mW, bande de fréquence reproductible - 70 .. .10 000Hz.

S'il faut élargir la bande vers les basses fréquences, il faut augmenter la capacité des condensateurs C1 et C3. Vous pouvez limiter la bande des hautes fréquences en connectant un condensateur d'une capacité de 2 ... 150 pF entre le collecteur et la base du transistor VT300.

littérature

  1. Récepteur synchrone Polyakov V. Autodyne. - Radio, 1994, n° 3, p. 11-13.
  2. Polyakov V. Haut-parleur à transistor. - Radio, 1994, n° 8, p. 23-26.

Auteur : V. Timofeev, Moscou

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Toutes les données des participants ne seront utilisées que dans le cadre du projet. Cela sera contrôlé par des comités d'éthique spéciaux. De plus, à la fin du projet, les données seront envoyées à Duke University et Stanford University, qui superviseront l'utilisation de ces informations.

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