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低失真的宽带 UMZCH。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 晶体管功率放大器

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下文描述的作为用于播放 CD 节目和高质量磁带录音的广播综合体的一部分的功率放大器的长期运行表明,尽管谐波系数较高,但输出信号的主观质量满足最高要求。 要求最苛刻的听众多次以不同的输出功率收听各种音乐节目,并没有发现任何明显的播放错误。 该放大器的优点包括它能够在 100 kHz 左右的超声波频率下以全输出功率工作,具有相当低的信号失真,在低频和中频下的失真极低,以及相对简单。

主要技术特点:

额定(最大)功率,W,
在负载电阻,欧姆:
4.................................................. 35(50)
8 .................... 20(25)
额定输入电压,V ..... 1
频率响应范围
在输出功率
-ZdB 从标称,Hz,
不再............ 2.5......160 000
带电阻的谐波失真
负载 4 Ohm, %, no more, at frequency, Hz:
20...1 000 .................................... 0,002
6300. .................................. 0,01
20................................................. 000
100000.................................................. 0,13

功率放大器的电路图如图1所示。 1. 输入级在运放 DA1986 上制作。 在这里,也如 [Dmitriev N., Feofilaktov N. OU 在功率放大器中的建议。 - Radio, 9, No. 42, pp. 46-XNUMX],作为运算放大器的输出信号,使用它的供电电流,唯一的区别是只有输出级的两个晶体管之一运算放大器工作,第二个总是关闭。

输出信号取自运算放大器 DA1 的负电源端,并通过根据 OB 电路连接的晶体管 VT2 馈送到电压放大器,该电压放大器是根据 VT8 晶体管上的通常方案用电流制成的VT3和VT6晶体管上的稳定器。 电压放大器的一个特点是晶体管 VT6 和 VT8 - 40 mA 的相当大的集电极静态电流。 研究表明,随着该电流的减小,输出信号的失真开始增加。 晶体管 VT6 和 VT8 的功耗均为 1 W,因此必须采取措施对其进行冷却。 晶体管 VT3 和 VT6 之间的热接触防止电压放大器晶体管在加热时的静态电流增加。 为了线性化这个级联,使用了本地反馈。 OOS 电压从晶体管 VT8 的集电极移除,并通过分压器 R10 R12 馈送到输出晶体管运算放大器 DA1(引脚 6)的发射极电路。

低失真宽带 UMZCH
图。 1

从电压放大器的输出通过电阻器 R16 和 R17,信号被馈送到晶体管 VT9 - VT15 上的输出两级互补跟随器。 为了减少高频下的开关失真,输出跟随器由射频和微波晶体管制成。 由于国内产业没有生产出足够多的适合输出级的pn-p结构的高频晶体管,因此采用了在发射极电路中与均衡电阻并联的932个KTXNUMXB晶体管。

这种套件的特性与输出级另一臂中使用的 2T908A npn 晶体管的特性非常吻合。 为了减少开关失真,输出晶体管的发射极电路中的电阻器的电阻被选择为足够小。 放大器被一个普通的OOS电路(R2,R11)覆盖,其深度在20 kHz频率下为40 dB,在较低频率下超过73 dB。 公共 OOS 电路中的频率校正由具有闭合端子 1 和 8 的运算放大器提供。针对负载短路的放大器保护装置由晶体管 VT4、VT5 和电阻器 R19、R22 - R24、R29、R30 构成。 通过将晶体管 VT7、VT9 和 VT10 放置在它们的散热器上,可以确保输出晶体管的静态电流的热稳定性。

允许在放大器中使用以下晶体管:VT1 - KT315,索引为 B、G、D 和 E,VT2 - KT361,索引为 G 和 E,VT3、VT5 - KT315,索引为 B、G、E、VT4 -KT361具有相同索引的 VT6 - KT914 具有索引 A 和 B 以及 KT932A; VT7 - 任何 pn-p 或 npn 结构(适当包含) - 晶体管,其外壳设计在晶体和散热器之间提供良好的热接触; VT8, VT9 - KT904,带索引 A 和 B。 VT10 - KT914,带相同索引,VT11 - KT908A; VT12 - VT15 - KT932 带索引 A 和 B。只有 K1UD544A 和 KR2UD544A 微电路可以用作运算放大器 DA2。 如果在超声波频率下使用或测试放大器,则必须将电阻 R26 更换为更强大的电阻,例如 MON-2。

不幸的是,作者无法提供印刷电路板的图纸,因为该电路板不是专门为该放大器开发的。 在作者的版本中,放大器的很大一部分组装在输出晶体管的散热器上。 晶体管 VT3、VT6、VT7、VT9 和 VT11 安装在一个散热器上。 另一方面,晶体管VT10、VT12-VT15。 电阻器 R7、R8、R13 - R18、R21、R25、R27、R28 直接焊接到这些晶体管的端子上。 其余细节位于印刷电路板上。 每个散热器的冷却面面积为250平方厘米。 在一个独立的散热片上,散热面积为 50 平方厘米,直接固定在印刷电路板上,有一个立体声放大器的两个通道的 VT8 晶体管。 放大器的安装方式应使电源线尽可能远离输入电路,否则会增加输出信号的失真。

设置放大器包括通过选择电阻器 R50 和 R100 并检查是否存在高频自激,将输出级晶体管的静态电流设置在 13 ... 14 mA 范围内。 防止自激的电阻器 R16 和 R17 的电阻取决于预输出级(VT9、VT10)的相应晶体管的电流传输系数。 如果这些晶体管的传输系数为 30 ... 40,它们应该等于图中所示的值,例如,如果传输系数为 120,它们应该增加到 430 欧姆。 立体声功放的两个通道由一个传统的非稳压电源供电,该电源由一个变压器、一个二极管桥和两个 8000uF 电解电容器组成。

电源变压器绕在横截面为55x21,5 mm、窗口直径为56 mm的环形磁路上。 网络绕组包含 646 匝 PEL 0,92 线,次级 - 104 匝 PEL 1,7 线。 次级绕组从中间有一个抽头连接到放大器的公共线。 如果您愿意,可以尝试通过将电源电压增加到 +1,5 V 来增加放大器的输出功率,但不要超过 32 倍。

作者:A.伊万诺夫; 出版:cxem.net

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