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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Teoria: preamplificatori 3H. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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I preamplificatori sono solitamente amplificatori di tensione e a bassa potenza, poiché la loro uscita è progettata per carichi da 600 ohm a diverse decine di kilo-ohm. Di norma funzionano all'ingresso ad alta impedenza di un amplificatore di potenza e quindi la loro corrente di uscita è molto piccola.

In genere, i preamplificatori hanno diversi ingressi progettati per collegare varie sorgenti: l'uscita lineare di un registratore, un pickup elettromagnetico o piezoelettrico, un ricevitore radio e talvolta (sempre più raramente) una linea di trasmissione.

I requisiti per i parametri di ingresso - sensibilità (la tensione minima del segnale richiesta per il normale funzionamento) e resistenza di ingresso - differiscono per i diversi ingressi. Inoltre, la correzione della risposta in frequenza dell'amplificatore è spesso necessaria quando si lavora con una particolare sorgente di segnale. La testina magnetica, ad esempio, sviluppa una fem proporzionale alla velocità di variazione del flusso magnetico, e quindi alla frequenza. Ma a frequenze più alte, l'EMF diminuisce a causa di una diminuzione dello spessore effettivo dello strato di nastro a lunghezze d'onda di registrazione brevi, della larghezza finita dello spazio tra la testa e di altri motivi. Pertanto, l'amplificatore correttore deve avere un aumento della risposta in ampiezza-frequenza (AFC) alle frequenze più basse e più alte.

Il guadagno necessario per aumentare il livello del segnale da unità di millivolt a frazioni di volt nel preamplificatore AF viene solitamente ottenuto utilizzando uno o due stadi a transistor. Inoltre, per semplificare l'amplificatore, viene spesso utilizzato l'accoppiamento DC diretto tra gli stadi. Un circuito pratico di un tale amplificatore è mostrato in Fig. 39.

Teoria: preamplificatori 3H

Il segnale di ingresso attraverso il condensatore di isolamento C1 va alla base del transistor VT1 e dal suo carico (resistore R1) alla base\/T2. La stabilizzazione della modalità transistor avviene come segue: la tensione del collettore del transistor VT1 (solitamente 1...2 V) viene “ripetuta” sull'emettitore VT2, dove è collegato il resistore di polarizzazione R3. Il segnale amplificato viene rimosso dal carico del transistor VT2 (resistore R4) e passa attraverso il condensatore di separazione C3 all'UMZCH.

Il condensatore C2 elimina il feedback AC per le frequenze audio, aumentando così il guadagno, che in questo amplificatore può raggiungere diverse migliaia. Il resistore R2 crea OOS nel primo stadio: riduce il guadagno, ma aumenta la resistenza di ingresso e riduce la distorsione. La sua resistenza può essere variata in un ampio intervallo; quando viene ridotta a zero, il guadagno sarà massimo.

Il guadagno può anche essere ridotto collegando un resistore in serie al condensatore C2, creando così OOS nel secondo stadio. Riducendo la capacità del condensatore sarà possibile correggere la risposta in frequenza. garantendo un aumento delle frequenze più alte dello spettro audio dovuto al fatto che la capacità diminuisce con la frequenza, riducendo il feedback a queste frequenze. Per attenuare le alte frequenze è necessario collegare un piccolo condensatore tra il collettore e la base di uno dei transistor. Di conseguenza, sorgerà un OOS che opererà prevalentemente a queste frequenze.

Se è necessario aumentare l'impedenza di ingresso e abbassare l'impedenza di uscita dell'amplificatore, i follower dell'emettitore vengono attivati ​​all'ingresso e all'uscita.

Autore: V.Polyakov, Mosca

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