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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Pont UMZCH avec BSIT. 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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Dans les conceptions des radioamateurs, les transistors puissants, appelés BSIT et destinés principalement aux dispositifs de commutation (alimentations à découpage, unités de balayage horizontal, commutateurs puissants), ne sont pas encore utilisés si souvent.

Nous portons à l'attention des lecteurs une description de l'une des options pour un UMZCH de cent watts utilisant uniquement de tels transistors. Se référant aux indicateurs métrologiques, ainsi qu'aux résultats de multiples auditions d'experts, l'auteur apprécie hautement son développement.

La controverse parmi les radioamateurs et les développeurs discutant de la question des amplificateurs à tubes "meilleurs sons" se poursuit à ce jour [1]. Il faut reconnaître que dans les UMZCH sur triodes à tubes, de petites distorsions même en fonctionnant sur une charge complexe sont dues, notamment, à la contre-réaction interne inhérente à ces dispositifs. Mais les avantages d'une triode à vide sont également inhérents à un transistor à effet de champ à transition de commande, appelé transistor à induction statique SIT [1]. Une autre modification de ces dispositifs est un transistor bipolaire à induction statique BSIT. fonctionnant avec un courant de grille important et ayant une caractéristique de sortie similaire à celle d'une lampe génératrice en mode de fonctionnement avec des courants de grille. Ses caractéristiques d'entrée sont presque les mêmes. comme bipolaire.

Le temps de décroissance du courant d'un appareil avec un canal vertical normalement fermé de type n - puissant LSIT KP958A [2] - est Tsl = 60 ns, ce qui est approximativement du même ordre que celui des transistors bipolaires haute puissance conventionnels, cependant, le la tension de saturation (dépend du degré de saturation du transistor) est plusieurs fois plus petite. L'utilisation de BSIT s'est avérée assez efficace dans UMZCH. réalisé selon le schéma du pont (3).

Le schéma proposé ici pour un pont de cent watts UMZCH au BSIT est illustré sur la figure.

Pont UMZCH avec BSIT

Principales caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée nominale, V ...... 1
  • Puissance de sortie nominale, W, à Rí = 8 Ohm......100
  • Inégalité de réponse en fréquence dans la plage de fréquences de 10 ... 100 000 Hz, dB, pas plus ...... 1
  • Coefficient harmonique à une fréquence de 1000 Hz, %, pas plus......0.02
  • Courant de repos, mA, pas plus ...... 500
  • Niveau de bruit relatif, dB, pas plus de ...... 80
  • Vitesse de balayage de la tension de sortie, V/µs, pas moins ...... 50

UMZCH contient deux amplificateurs presque identiques, dont l'un s'inverse par rapport au signal d'entrée. La charge est connectée entre les sorties des amplificateurs. En raison du fait que la tension de sortie des amplificateurs est appliquée à la charge en opposition de phase. la tension de sortie est doublée. L'ampli-op est un amplificateur de tension, et pour la cascade supérieure avec OOS, le gain est Ku = R3 / R1 + 1, et pour la cascade inférieure, il est déterminé par le rapport R18 / R16. Avec les valeurs de résistance spécifiées, le gain des deux amplificateurs dans le circuit en pont est le même.

Sauf OU. l'amplificateur contient des cascades à inversion de phase sur des transistors de structures différentes VT4, VT5. Avec eux, les transistors VT6 - VT9 remplissent la fonction d'amplificateurs de courant fonctionnant en classe AB. L'amplificateur supérieur selon le schéma est couvert par un OOS série: il est alimenté de la sortie à l'entrée inverseuse de l'ampli-op (broche 2 de la puce DA1) via le diviseur R3R1; l'amplificateur inférieur du circuit est couvert par un OOS parallèle à travers la résistance R18.

La tension de sortie de l'amplificateur en pont est déterminée par la somme de la tension de sortie des deux amplificateurs opérationnels (la chute de tension aux jonctions grille-source peut être négligée). Pour augmenter la tension de sortie, l'alimentation "de suivi" de l'ampli-op est utilisée. changeant de manière synchrone avec son signal de sortie. En l'absence de signal d'entrée, la tension au point de jonction des diodes Zener VD1 et VD2 est nulle. Dans le même temps, aux broches 7 et 4 du microcircuit DA1, la tension d'alimentation est maintenue égale à 15 V grâce aux stabilisateurs réalisés sur les transistors VT1, VT2. L'apparition à la sortie de l'amplificateur de signal entraîne une polarisation en mode commun des tensions d'alimentation de l'amplificateur opérationnel. dans le cadre duquel la limitation du signal de l'ampli-op ne se produit pas. Ainsi, la tension de sortie de l'ampli-op double approximativement.

La résistance R7 relie les diodes zener VD1, VD2 à la sortie de l'amplificateur, sa résistance, si nécessaire, est sélectionnée lors du réglage, en la remplaçant par une variable (résistance 3 - 5 kOhm). En appliquant un signal du générateur de fréquence audio à l'entrée UMZCH, la tension maximale possible sans distorsion est réglée aux sorties des deux bras de l'amplificateur (commande de l'oscilloscope). Il faut se rappeler qu'une diminution excessive de la résistance peut perturber la stabilité de l'amplificateur.

Les résistances R6, R8, R9 et le transistor VT3 créent une polarisation initiale aux grilles des transistors amplificateurs de courant. En changeant la position de la résistance ajustable R8. vous pouvez régler la valeur du courant de repos de l'étage de sortie sur une large plage. Le transistor VT3 sert à la stabilisation thermique du mode, il doit assurer un contact thermique avec les dissipateurs thermiques des transistors.

Pour obtenir une faible distorsion, il est souhaitable de sélectionner les transistors VT4 - VT9 par paires, pour lesquels ils suppriment la dépendance du courant de drain à différentes valeurs du courant de grille à Us = 10 V. Il est conseillé de mesurer en plusieurs points . Dans une cascade, des transistors aux caractéristiques similaires sont installés.

Résistances R1, R3, R16, R18 - C2-29V avec une tolérance de 1% (jusqu'à 2% est possible). Les résistances restantes sont de tout type avec une tolérance ne dépassant pas 10 %. Le microcircuit K140UD11 peut être remplacé par le K154UDZA sans aucun changement dans le circuit, mais une correction haute fréquence appropriée peut être nécessaire. OA K154UDZA est préférable en termes de propriétés de fréquence, bien qu'il soit possible que la puissance de sortie maximale de l'UMZCH diminue.

Les transistors de sortie doivent être installés sur des dissipateurs thermiques d'une surface d'au moins 600 cm2 pour chaque transistor. L'auteur a utilisé des radiateurs à aiguilles avec refroidissement forcé à partir d'un petit ventilateur dans sa conception. Dans ce cas, il s'est avéré suffisant d'utiliser un petit radiateur.

Un amplificateur correctement assemblé commence à fonctionner immédiatement, il vous suffit de régler les courants de repos des deux bras de l'amplificateur sur environ 200 ... 250 mA et l'amplitude maximale possible du signal de sortie en sélectionnant la résistance R7.

Tout simplement, vous pouvez doubler la puissance de l'amplificateur - jusqu'à 200 W - en doublant le nombre de transistors de l'étage de sortie (VT8. VT9). Pour une répartition uniforme des courants dans les circuits émetteurs de ces transistors, il est nécessaire d'inclure des résistances d'égalisation d'une résistance de 0.1 ... 0,2 Ohm.

littérature

  1. Circuiterie de dispositifs sur de puissants transistors à effet de champ. Annuaire. Éd. V.P. Diakonova. - M : Radio et communication, 1994.
  2. chip-dip.ru/catalog/index.html
  3. Korzinin M. Circuit d'amplificateur de puissance à fréquence audio haute fidélité. - Radio. 1997. N° 3. p. 15 - 17.

Auteur : N. Rekunov, Togliatti, région de Samara

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