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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Amplificatore con trasformatore adatto. 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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Una caratteristica del dispositivo è l'utilizzo di un trasformatore di adattamento realizzato con una tecnologia speciale per collegare la cascata pre-terminale con quella finale. Ciò ha permesso di ottenere un'elevata stabilità del funzionamento dell'amplificatore con un numero ridotto di parti ed ha eliminato la necessità di proteggere lo stadio finale da un cortocircuito nel carico.

Nello stadio finale dell'amplificatore, è possibile utilizzare transistor con una tensione limite relativamente piccola (uguale alla tensione di alimentazione) tra l'emettitore e il collettore.

Amplificatore con trasformatore adatto

I parametri principali:

  • Intervallo di frequenza nominale (con una diminuzione della caratteristica ampiezza-frequenza ai bordi non superiore a 3 dB), Hz.......5...100
  • Potenza di uscita nominale a un carico con una resistenza di 4 ohm (con un coefficiente armonico non superiore all'1%), W.......20
  • Tensione di ingresso nominale, mV.......100
  • Impedenza di ingresso, kOhm.......45
  • Livello relativo di rumore e di sottofondo, dB.......-65

L'amplificatore contiene un amplificatore di tensione del segnale a due stadi sui transistor V1, V3, V4 e uno stadio finale sui transistor della stessa struttura V5, V6 caratteristica (risposta in frequenza) nella regione a bassa frequenza.

L'amplificatore è coperto da un OOS comune, la cui tensione viene rimossa dal carico e immessa nel circuito dell'emettitore del transistor V1 Un altro OOS - locale - viene creato attraverso il circuito R2R6 * che collega l'uscita dello stadio pre-terminale all'ingresso del primo. La componente variabile della corrente si chiude attraverso il circuito C2R1C1 Allo stesso tempo, il condensatore C2 e il resistore R1 di questo circuito, insieme al resistore R2, forniscono una compensazione per le ondulazioni con una frequenza di 100 Hz che penetrano nell'ingresso dell'amplificatore attraverso il circuito R8C6 quando alimentato da una tensione non stabilizzata. Il resistore trimmer R1 e il condensatore C1 formano un filtro di disaccoppiamento nel circuito di alimentazione del preamplificatore. Se si utilizza un'altra sorgente per alimentare il preamplificatore, il condensatore C1 deve essere deviato con un resistore da 3 kΩ.

Negli stadi pre-terminale e finale dell'amplificatore, è necessario utilizzare transistor con coefficienti di trasferimento di corrente statici simili h21e in coppia. I transistor V5 e V6 devono essere montati su dissipatori con una superficie di raffreddamento di circa 400 cm2. Il termistore R13 dovrebbe essere incollato al corpo del primo, R14 al corpo del secondo.

Per un trasformatore di adattamento T1, è adatto qualsiasi circuito magnetico con un'area della sezione trasversale di 1,5 ... 2,5 cm2, ad esempio W12 X 16. L'avvolgimento è avvolto con un fascio di otto fili piegati insieme: sei - marca PEV-2 - 0,17 e due - PEV-2 -0,31. Dopo l'avvolgimento, le estremità dei fili vengono stagnate, ciascuno dei fili PEV-2 - 0,17 viene rilevato con un ohmmetro e, collegandoli in serie, si ottiene l'avvolgimento I. I restanti due fili PEV-2 - 0,31 vengono utilizzati come avvolgimenti II e III.

Il trasformatore di potenza T2 è avvolto su un circuito magnetico USh20 x 30. L'avvolgimento I contiene 1600 giri di filo PEV-2 - 0,41, gli avvolgimenti II e III - 185 giri di filo PEV-2 - 0,9 ciascuno (avvolgimento in due fili).

La regolazione inizia con l'impostazione delle modalità del transistor per corrente continua Ruotando il resistore trimmer R1 nella posizione estrema sinistra (secondo lo schema) e interrompendo il circuito OOS nel punto L, selezionando il resistore R6 *, una tensione pari alla metà dell'alimentazione la tensione è raggiunta nel punto B. Quindi, selezionando i resistori R9* e R11*, la stessa tensione viene impostata nel punto B. Selezionando gli stessi resistori, si ottiene la corrente di riposo richiesta (450 ... 500 mA) dei transistor dello stadio terminale.

Successivamente, una tensione di 3..10 mV con una frequenza di 20 kHz viene applicata dal generatore di segnale all'ingresso dell'amplificatore e la forma della tensione di uscita viene controllata utilizzando un oscilloscopio. La sua distorsione sotto forma di "gradino" viene eliminata aumentando la corrente di riposo dei transistor V3, V4. Il modo più semplice per farlo è sostituire temporaneamente il resistore R3 con uno variabile (resistenza di 1 kOhm). Aumentando la sua resistenza fino alla scomparsa della distorsione, è necessario garantire che la corrente di riposo dei transistor V3, V4 (è conveniente controllarla mediante la caduta di tensione attraverso il resistore R7) non superi 10 ... 12 mA. La simmetria della limitazione di un segnale che supera il livello nominale si ottiene selezionando i resistori R10 *, R12 *.

Successivamente, il circuito OOS generale viene ripristinato e, utilizzando il resistore trimmer R8, la sua profondità viene impostata su 20 dB. Riducendo il segnale di ingresso a zero, il resistore di regolazione R1 raggiunge un minimo di ondulazioni con una frequenza di 100 Hz al carico. Questa operazione viene eseguita con il preamplificatore collegato al circuito di alimentazione. Per ottenere piccole distorsioni non lineari, l'impedenza di uscita di questo amplificatore non dovrebbe superare 1 ... 5 kOhm. Un minimo di distorsione alle frequenze più alte della gamma audio si ottiene selezionando un condensatore C5 *.

Vedi altri articoli sezione Amplificatori di potenza a transistor.

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