Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Wzmacniacz o niskich zniekształceniach dynamicznych i wysokiej stabilności termicznej. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Tranzystorowe wzmacniacze mocy

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Zmniejszenie zniekształceń dynamicznych we wzmacniaczu osiągnięto poprzez rozszerzenie pasma pierwotnego (bez wspólnego OOS) wzmacniacza, zastosowanie linearyzacji lokalnej OOS oraz odpowiedni dobór częstotliwości odcięcia charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych kaskad. Wysoką stabilność termiczną zapewnia lokalna ochrona środowiska, zastosowanie w kaskadzie przedterminalnej tranzystorów, których obudowy mają taką samą rezystancję termiczną oraz stosunkowo duży (około 250 mA) prąd spoczynkowy tranzystorów kaskady końcowej.

Wzmacniacz o niskich zniekształceniach dynamicznych i zwiększonej stabilności termicznej

Główne parametry:

  • Zakres częstotliwości znamionowej, Hz......20...20 000
  • Znamionowa moc wyjściowa (w zakresie częstotliwości znamionowej), W przy obciążeniu o rezystancji 8 omów przy współczynniku harmonicznych 0,5%......20
  • na obciążeniu o rezystancji 4 omów ze współczynnikiem harmonicznym 0,8% ....... 25
  • Znamionowe napięcie wejściowe przy obciążeniu o rezystancji 8 omów (przy mocy wyjściowej 20 W) ........ 1
  • Częstotliwość graniczna bez OOS (przy mocy wyjściowej 1 W), kHz.......30
  • Głębokość OOS, dB.......20
  • Względny poziom hałasu i tła, dB.......-70

Wzmacniacz jest trójstopniowy. Pierwszy stopień jest różnicowy na tranzystorach V1, V2, dobranych zgodnie ze statycznym współczynnikiem przenoszenia prądu h21e i napięciem emiter-baza. Aby uzyskać odpowiednio wysoką rezystancję wejściową, niski poziom szumów i zapobiec samonagrzewaniu się przejść, prąd kolektora tych tranzystorów dobrano na 250 μA. Całkowity prąd emitera tranzystorów jest stabilizowany przez diodę Zenera V13. Lokalny OOS w pierwszym etapie jest tworzony przez włączenie rezystorów R2, R2 w obwody emiterowe tranzystorów VI, V3.

Drugi stopień jest montowany na tranzystorze kompozytowym V4V5. Lokalny OOS odbywa się tutaj przez rezystor R10, który łączy kolektor tranzystora V5 z emiterem tranzystora V4. Obciążeniem kaskady jest generator prądu na tranzystorach V6, V8, rezystor R16 oraz rezystancja wejściowa kaskady na tranzystorach V9, V10. Tranzystor kompozytowy, generator prądu i rezystor R16 tworzą równoważne źródło napięcia sygnału dla stopnia wyjściowego. Uzyskane 100% sprzężenie zwrotne napięcia eliminuje nieliniowość współczynnika przenoszenia prądu i zwiększa częstotliwość odcięcia kaskady.

Stopień wyjściowy wykonany jest na tranzystorach V9-V12. Aby zapewnić wysoką stabilność termiczną w stopniu przedterminalnym zastosowano tranzystory P701A i P303A, których obudowy mają taką samą rezystancję termiczną. Wysoki prąd spoczynkowy tranzystorów V11 i V12 zmniejsza zniekształcenia skokowe i eliminuje proces przejściowy w głównej pętli OOS (R15, R14, R4, C6) spowodowany szokiem termicznym podczas gwałtownego spadku poziomu sygnału wyjściowego. Stabilizacja termiczna prądu spoczynkowego jest realizowana przez tranzystor V7. Diody V15, V16 jego obwodu polaryzacji są umieszczone na radiatorze jednego z tranzystorów stopnia końcowego. Pasmo przenoszenia wzmacniacza jest korygowane przez kondensatory C2 i C8*.

Przed zwarciem w obciążeniu i przeciążeniem prądowym wzmacniacz jest chroniony przez bezpieczniki F1 - F3, tranzystor V3 i diodę V14. Tranzystor V3 ogranicza prąd tranzystora kompozytowego do 9...55 mA w przypadku przepalenia któregoś z bezpieczników, dioda V60 ogranicza ujemne napięcie na bazie tranzystora V14 do 2 V w przypadku przepalenia bezpiecznika F0,7.

Tranzystory V5, V8 zamontowano na radiatorach w kształcie litery U, wygiętych z blachy miedzianej o grubości 1 mm. Wymiary podstawy każdego z radiatorów - 23 x 23 mm, półki - 10 x 23 mm. Opór cieplny takiego radiatora wynosi około 35°C/W. Radiatory tranzystorów V11, V12 są wygięte z blachy miedzianej o grubości 2 mm.

Każda z nich składa się z dwóch części w kształcie litery U, nitowanych w narożach podstaw miedzianymi nitami. Wymiary podstawy - 80 X 80 mm, półki - 25 x 80 mm. Odporność termiczna - 3,6°C/W. Diody V15, V16 są wklejone w otwory w radiatorze tranzystora V11.

Cewka L1 jest uzwojona drutem PEV-2 - 0,5 obrotu na obrót, aż do zapełnienia obudowy rezystora R25 (MLT-2). Odchylenie rezystancji od wartości wszystkich wskazanych na schemacie rezystorów, z wyjątkiem R24 i R25, nie powinno przekraczać ± 5%.

Najpierw reguluje się część wzmacniacza zasilaną ze źródła napięcia ± 30 V. W tym celu należy wyjąć bezpieczniki F1 - F3, przerwać połączenie emitera tranzystora V5 z podstawą tranzystora V9, a także jako kolektor tranzystora V8 z bazą tranzystora V10. Emiter tranzystora V5 jest tymczasowo podłączony do kolektora tranzystora V8, a punkt połączenia rezystorów R14 i R15 jest podłączony do wspólnego przewodu. Wybierając rezystor R7 * (w kierunku malejącym, zaczynając od 100 omów), uzyskuje się napięcie zerowe na kolektorze tranzystora V8. Napięcie to nie powinno przekraczać ±1 V zarówno bezpośrednio po włączeniu zasilania, jak i po dziesięciominutowym nagrzaniu tranzystorów.

Symetrię ograniczenia sygnału sprawdza się za pomocą oscyloskopu, przykładając do wejścia wzmacniacza zmienne napięcie sinusoidalne o wartości 100 mV. Wahania napięcia na kolektorze tranzystora V8 muszą wynosić co najmniej ± 24 V, a częstotliwość odcięcia musi wynosić wynosić co najmniej 200 kHz. Aby sprawdzić odpowiedź przejściową pierwszych dwóch stopni, emiter tranzystora V5 jest podłączony do punktu połączenia rezystorów RJ4, R15 i na wejście podawane są prostokątne impulsy o amplitudzie 0,5 V i częstotliwości 1 kHz. Impulsy na ekranie oscyloskopu powinny mieć stromy (bez skoków) wzrost i spadek. W razie potrzeby wybierz kondensator C8 *.

Następnie wszystkie połączenia są przywracane zgodnie ze schematem, zakładane są bezpieczniki Fl-F3, cewka L1 jest zwarta, kondensator o pojemności 14 ... rozpraszanie mocy 15 ... 5 W. Włączając zasilanie, zmierzyć napięcie stałe na wyjściu wzmacniacza (nie powinno przekraczać ±10 mV), poziom tła (dopuszczalny zakres tętnień o częstotliwości 8 Hz – nie więcej niż 25 mV) oraz amplitudę niezakłóconego sygnału wyjściowego (przy obciążeniu o rezystancji 30 omów - co najmniej 100 V). Prąd spoczynkowy tranzystorów V100, V300 (8 mA) ustawia się, wybierając rezystor R20 * (w kierunku malejącym, zaczynając od 11 ... 12 kOhm). Następnie kondensator łączący rezystory R250, R18 ze wspólnym drutem jest usuwany, a regulację można uznać za zakończoną.

Zobacz inne artykuły Sekcja Tranzystorowe wzmacniacze mocy.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Mokre tropiki emitują więcej węgla niż pochłaniają 08.10.2017

Obszary przemysłowego wylesiania są wyraźnie widoczne na zdjęciach satelitarnych. Znacznie trudniej jest dostrzec miejsca, w których wciąż stoi las, ale w wyniku działalności człowieka stał się on mniej powszechny.

Ekolog Alessandro Baccini i jego koledzy z Boston University znaleźli sposób na oszacowanie gęstości lasu na podstawie zdjęć satelitarnych poprzez kalibrację orbitujących lidarów NASA i napisanie algorytmu, który porównuje zdjęcia tych samych skrawków lasu z różnych lat i szacuje gęstość roślinności lub masę materia węglowa.

Zespół Bacciniego szacuje, że lasy deszczowe uwalniają do atmosfery 862 miliony ton węgla rocznie, więcej niż wszystkie emisje samochodów w USA w tym samym okresie. Jednocześnie pochłaniane jest tylko 436 milionów ton. Za 70% tej nierównowagi winne jest pogorszenie jakości lasu, za 30% – przemysłowa wycinka drzew. Ponad połowa węgla, który dostaje się do atmosfery, pochodzi z lasów Ameryki Południowej, w tym z amazońskiej dżungli. Kolejną ćwiartkę dają lasy tropikalnej Afryki, Azji - około 16%.

Specjalista ds. ekosystemów lądowych Joshua Fisher z Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie w Kalifornii zauważa, że ​​odkrycia Bacciniego nie są zgodne z danymi atmosferycznymi, co sugeruje, że lasy deszczowe nadal wiążą więcej węgla niż emitują. Być może błąd Bacciniego polega na tym, że wziął pod uwagę tylko biomasę lądową i zapomniał, że węgiel pochłonięty przez rośliny również idzie na wzrost korzeni.

Ale nawet jeśli obliczenia Bacchiniego są błędne, badanie jest cenne, ponieważ zwraca uwagę na pogarszającą się jakość lasów, problem nie mniej poważny niż wylesianie.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ 18 GB układu SK Hynix LPDDR5

▪ kawa spala tłuszcz

▪ Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Corsair Virtuoso RGB XT

▪ Aparat Canon EOS 6D Mark II

▪ Samojezdny samochód firmy Nokia

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Parametry, analogi, oznaczenie elementów radiowych. Wybór artykułu

▪ artykuł Instrukcja o ochronie pracy dla kierowców elektrowni mobilnych

▪ artykuł Jak dwóch polskich lekarzy oszukało hitlerowców i uratowało 8 tys. Żydów? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Hiszpański złoty korzeń. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Alarm samochodowy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Zasilacz impulsowy, 5 V 0,2 ampera. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024