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Amplificatore di potenza a transistor push-pull. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Amplificatori di potenza a transistor

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Uno dei motivi che impediscono l'amplificazione di programmi sonori ad alta fedeltà risiede nelle distorsioni non lineari che si verificano negli elementi attivi dell'amplificatore. In questo caso, ci sono tipi di distorsioni come la modulazione armonica e incrociata. Il moderno sviluppo della tecnologia e dei circuiti dei semiconduttori può ridurre significativamente l'effetto delle distorsioni non lineari degli elementi attivi sulla qualità della riproduzione.

Recentemente, sulla stampa estera "ad esempio, nel brevetto statunitense n. 039965, è stato riferito che durante prove sonore di amplificatori con elevata linearità degli elementi, esperti altamente qualificati hanno notato distorsioni del segnale audio che non potevano essere registrate dagli strumenti di misura Sembrava che l'amplificatore stesse operando da una fonte sconosciuta del segnale di rumore.

Amplificatore di potenza a transistor push-pull

Come sapete, i segnali sonori hanno una forma complessa, il loro spettro è costituito da frequenze fondamentali e componenti armoniche. Erano le componenti armoniche ad essere mascherate da un segnale di rumore sconosciuto, mentre la nitidezza della riproduzione era ridotta. Sono stati condotti studi accurati, a seguito dei quali si è scoperto che la fonte di distorsione sono gli elementi passivi, vale a dire i condensatori elettrolitici ad alta capacità, che sono ampiamente utilizzati negli amplificatori a transistor a causa della loro grande capacità specifica.

La caratteristica corrente-tensione di un condensatore elettrolitico è simile a quella di un diodo a semiconduttore. Con la normale polarità della tensione applicata, una piccola corrente di dispersione scorre attraverso il condensatore e con la polarità opposta della tensione applicata, una grande corrente scorrerà attraverso il condensatore, ad es. la caratteristica di un condensatore è essenzialmente non lineare. Pertanto, se viene applicata una tensione sinusoidale alternata a un condensatore elettrolitico, si verificheranno armoniche della frequenza fondamentale, che diminuiscono con l'aumentare della tensione di blocco CC.

Inoltre, la perdita interna del condensatore dipende dalla frequenza del segnale applicato. Sulla fig. 1 mostra un grafico delle perdite tg b di un condensatore elettrolitico rispetto alla frequenza del segnale. Dimostra che, a partire da una certa frequenza, le perdite aumentano notevolmente. Allo stesso tempo, il loro livello dipende dalla tensione CC applicata e aumenta con il suo aumento. Per i condensatori K50-6 a una frequenza di 10 kHz, tg b diventa significativamente maggiore di 1, ad es. Il condensatore si comporta come un resistore non lineare. Tutto ciò indica che i condensatori elettrolitici ad alta capacità sono fonti di distorsione ad alta frequenza del segnale audio. Per ridurre la distorsione non lineare nei condensatori elettrolitici, un condensatore di carta, carta metallica o film è collegato in parallelo ad essi. Le perdite in questi condensatori sono molto inferiori (tg 6 <= 0,01) rispetto a quelli elettrolitici (tg b <= 0,12-0,25) e anche le proprietà non lineari sono molto inferiori. A causa del fatto che le proprietà non lineari dei condensatori elettrolitici iniziano ad aumentare da frequenze di circa 2–3 kHz, la capacità dei condensatori shunt può essere inferiore a quella di quelli elettrolitici di 1–2 ordini di grandezza.

Autore: Yu Kachalov VPR No. 74; Pubblicazione: cxem.net

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I ricercatori della Science and Technology University of China hanno scoperto un'altra proprietà benefica della luce ultravioletta: stimola l'attività dei neuroni, aiutando il cervello ad apprendere. Studiando la composizione chimica dei neuroni, Wei Xiong ei suoi colleghi hanno improvvisamente notato che tra le molecole "intraneuronali" c'è l'acido urocanico. Questo era strano, dal momento che di solito appare in risposta alle radiazioni UV e può essere trovato nelle cellule della pelle; esiste in alcuni altri organi, ad esempio nel fegato, ma nessuno ha mai visto l'acido urocanico nei neuroni del cervello.

Ulteriori esperimenti con i topi hanno mostrato che non c'era alcun errore: i topi rasati sono stati irradiati per due ore con l'ultravioletto a onde medie o l'ultravioletto B (la dose di radiazione corrispondeva approssimativamente a quella ricevuta da una persona con una scottatura solare) - e l'acido urocanico è apparso nel cervello degli animali.

Ma se nella pelle è necessario per assorbire le radiazioni ultraviolette e quindi proteggere le cellule da danni e mutazioni, allora perché è necessario nel cervello? È noto che l'acido urocanico appare quando l'amminoacido istidina viene convertito in acido glutammico. Come sappiamo, l'acido glutammico, o glutammato, è uno dei principali neurotrasmettitori che aiuta a trasmettere i segnali eccitatori tra i neuroni. E, come si è scoperto, nei tessuti cerebrali, dopo l'acido urocanico, anche il livello di glutammato è aumentato.

Restava solo da controllare come funzionano i neuroni nei topi dopo l'irradiazione UV. Come probabilmente ci si aspetterebbe, quelle cellule nervose che usano il glutammato come neurotrasmettitore si scambiavano impulsi con maggiore efficienza. E, soprattutto, i topi irradiati avevano funzioni cognitive migliorate: memorizzavano alcune nuove informazioni più velocemente e imparavano cosa dovevano fare più velocemente, rispetto a quelli che non erano stati irradiati con radiazioni ultraviolette. Se l'enzima che converte l'acido urocanico in acido glutammico è stato disattivato nei neuroni, allora non c'era alcun effetto stimolante dalle radiazioni ultraviolette, né a livello di impulsi neuronali, né a livello di comportamento.

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