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Amplificatore di potenza Reshetnikov. 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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Gli amplificatori di potenza riducono la distorsione in diversi modi. Di solito viene introdotto un OOS profondo, che copre l'amplificatore con lo stadio di uscita che opera in modalità B. Tuttavia, questo è irto di un aumento della distorsione dinamica. Pertanto, più spesso nello stadio di uscita di un amplificatore di alta qualità, la modalità A è impostata con un OOS poco profondo. Ma ciò richiede la stabilizzazione termica di una grande corrente di riposo dello stadio di uscita. È noto il principio di costruzione di amplificatori ad audiofrequenza con correzione della distorsione in circuiti a ponte di amplificatori con modalità economica B.

Amplificatore di potenza Reshetnikov

La figura mostra uno schema funzionale di un dispositivo amplificatore, costituito da un preamplificatore Al, uno stadio di uscita sui transistor V1 e V1 operanti in modalità B, e gli elementi a ponte R2C1, R1 e L2. La relazione tra la tensione di uscita al carico Un e la tensione di segnale Uc è espressa per questo dispositivo dall'uguaglianza

Ua=AUe+Bi,

dove i è la corrente di base dei transistor di uscita, A e B sono coefficienti i cui valori numerici dipendono dai parametri degli elementi.

Dalla formula risulta che la principale fonte di distorsione può essere solo la corrente di base dei transistor di uscita, quindi, se costruisci un amplificatore in cui il coefficiente B è uguale a zero, puoi eliminare la principale fonte di distorsione. La condizione di compensazione della distorsione non lineare coincide con la condizione di bilanciamento del ponte quando L1 = R1R2C1.

Il metodo descritto di compensazione della distorsione non lineare viene applicato nell'amplificatore di potenza proposto da O. Reshetnikov.

Amplificatore di potenza Reshetnikov
(clicca per ingrandire)

L'amplificatore funziona nell'intervallo di frequenza di 20...20000 Hz con un'irregolarità della risposta in frequenza di ±1 dB. La potenza di uscita dell'amplificatore è di 30 W con un carico di 8 ohm e un coefficiente armonico inferiore allo 0,02%. Con un carico di 4 ohm, la potenza in uscita raggiunge i 40 watt. Sensibilità dell'amplificatore 0,2 V. Livello di rumore 75 dB.

Il preamplificatore a quattro stadi funziona in modalità A (A1, V3 ... V6 e V9), lo stadio di uscita (V12, V15, V16) - in modalità B. L'amplificatore è dotato di protezione da sovraccarico e cortocircuito dello stadio di uscita (V7 e V13). Nel primo stadio viene utilizzato un amplificatore operazionale a basso rumore su un microcircuito K140UD8B, coperto dall'OOS (C1R2R5C3) in modo che il guadagno a frequenze superiori a 20 Hz sia costante e approssimativamente uguale a 15. Nel secondo stadio, un basso- viene utilizzato il transistor di rumore V4, nel circuito del collettore di cui una sorgente di corrente sul transistor V3. Il terzo stadio - un follower a doppio emettitore sui transistor V5, V6 serve per abbinare la resistenza di ingresso del quarto stadio, realizzata sul transistor V9, con la resistenza di uscita del secondo stadio (V4). Il ponte R5C6R29L1 è bilanciato RF.

Alle basse frequenze, un basso livello di distorsione non lineare è fornito da un OOS profondo (50 ... 70 dB), la cui tensione entra nel circuito dell'emettitore del transistor V4 dall'uscita dell'amplificatore attraverso il divisore R12 e R15. L'amplificatore può essere utilizzato transistor V3, V5, V6, V7, V13 - KT3107B, KT3107D, (un po 'peggio di KT361V, KT361D), V4 - KT3102A, KT342G; V9, V15- KT626A, KT626B, KT616V, KT814V, KT814G; le bobine L1 e L2 sono avvolte spira per spira in due strati con filo PEV-2 1,0 su telai di 7 mm di diametro, 28 mm di lunghezza e contengono rispettivamente 30 e 46 spire.

Se l'amplificatore è montato correttamente, non è necessaria alcuna regolazione. Bridge R15C6R29L1 è configurato per ridurre al minimo la distorsione dell'uscita. Per fare ciò, all'ingresso dell'amplificatore viene inviato un segnale sinusoidale con una frequenza di 50 ... 100 kHz Selezionando la capacità del condensatore C6, osservando il segnale di uscita sullo schermo dell'oscilloscopio, si ottiene una distorsione minima della forma d'onda raggiunto.

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