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结束阶段 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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在我之前的设计中,我根据[1]中的电路使用电流放大器的输出级,采用“A *”类模式。随着时间的推移,我希望制作一个具有有源分频器的2频段功率放大器筛选。 鉴于开关失真在高频下尤其明显,建议使用“A”类模式,该模式排除了此类失真。 但制作另一个“A”模式的放大器非常麻烦且昂贵。 基本上,它是两个放大器合二为一。

在摘要“Radiohobby”[2]中,发表了由 Mike Renardson 开发的具有“A”级线性度、热稳定性和“AB”级效率的 UMZCH 输出级电路。作者设法将之前的两个想法结合起来发表在《无线电》杂志上。 首先,由 Yu. Mitrofanov [3] 在 UMZCH 电路中实现,确保在对应于“AB”模式的静态电流下不存在开关失真。 其次,在L.Kompanenko的电路[4]中,使用运算放大器来稳定输出晶体管发射极电路中电阻两端的压降,从而保证了静态电流的稳定性。

在此基础上,开发了无公共负反馈的UMZCH输出级电路。

图1显示了确保晶体管VT1不截止运行(A类模式)的反馈功能图。 同时,晶体管VT2工作在正常模式(集电极电流截止且在输入电压的阻断半周期期间)。 运算放大器 DA1 和 VT1 在 VT2 发射极处形成信号反相器,因此下臂的任何非线性都由高度线性的上臂补偿。 此外,运算放大器 DA3 和 VT2 还可稳定静态电流,该电流由电阻器 RP1 两端的压降设定。

结束阶段 UMZCH

图上。 图 2 显示了 UMZCH 输出级的完整示意图。

结束阶段 UMZCH
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结束阶段 UMZCH

电压放大的输入信号通过去耦电容器 C3 和“抗振铃”电阻器 R6 馈送到 VT1 上源极跟随器的栅极,VT2 的工作点由稳定电流发生器维持在“A”类模式晶体管VT3和VT10上。 源电路中包含电阻器 R2.1,用于设置输出晶体管基极的偏置电压。 信号从该电阻馈送到运算放大器 DA2.2 和 DA4 的非反相输入。 这些运算放大器覆盖输出复合晶体管 VT6-VT5 和 VT7-VT18 的 OOS 基极-发射极转换。 由于输出晶体管的速度低于运算放大器,因此引入了校正电路R16-C19和R17-C16。 限制提供给晶体管基极的信号的频带。 为了保证输出级的稳定性,通过引入R12-C17和R13-C6链来降低运放的增益并限制频带。 通过将反相输入DA2.1连接到二冲程输出级的两个臂的晶体管VT6、VT7的发射极来获得输出晶体管VT2的经济操作模式。 这确保了即使在输入电压的阻断半周期期间静态电流也流过VT6。 另一个运算放大器DA2.2的反相输入连接到VT27发射极电路中的电阻器R7,并提供输出晶体管的静态电流的稳定性。

输出晶体管V16和V17的静态电流由电阻器R10两端的电压降设定,并通过电阻器R10改变流经R9的电流来调节。 该级输出的零平衡由 DA1 上的积分器和微调电阻器 R2 提供。 DAT 电源是齐纳二极管 VD3 和 VD4 上的参量稳定器。 二极管VD5。 当在灯或晶体管上使用高压电压放大器时,VD6 和齐纳二极管 VD7 可以保护场效应晶体管 VT1 的栅极免遭击穿 [5]。 DA2由齐纳二极管VD8、VD9上的参数稳定器供电,跟踪同步电源从源极跟随器的输出到VT1提供给齐纳二极管的公共点。

放大器放置在板上,其图纸如图3所示。 2、本方案原则上只使用国产元件,但不限制用进口同类产品替代,但DA157(K2UDXNUMX)除外,它没有直接同类产品。

结束阶段 UMZCH

结束阶段 UMZCH

在设计电路为VT6、VT7时,采用了晶体管KT818G、KT819G。 随后更换进口2SA1302、2SC3281,对音质几乎没有影响。 输出晶体管VT4、VT6和VT5。 VT7成对安装在散热片上,每个面积约300cm2。

晶体管VT1和VT3配备有由5毫米厚的铝片制成的小型(约2平方厘米)板式散热器。 确定 OOS 参数(R2 ... R20、R23、R26)的电阻必须具有 27% 的容差,或者选择电阻分布约为 1% 的电阻。

环境。 首先,使用调谐电阻器 R2 将 UMZCH 的输出设置为零,然后使用 R9 将输出晶体管所需的静态电流设置为零。 更准确地说,可以通过将差频为 2 kHz(例如,1 和 10 kHz 或 11 和 19 kHz)的 20 音正弦信号应用到输入,并连接一个低功率(1-2 W) 全频扬声器至输出。 在零静态电流(最大电阻 R9)下,可以清楚地听到频率为 1 kHz 的差音。 随着静态电流的增加,它会降低到几乎听不见的水平。 如果进一步增加电流不会导致声级降低,则调谐结束。

输出晶体管VT6的静态电流。 VT7 实际上与其外壳温度无关,仅随晶体管 VT1 和 VT3 的加热而略有变化。 由于它们的电流传输系数具有相反的温度依赖性,并且在“A”类模式下工作并具有恒定的热量释放,因此电阻器 R10 两端的电压仅在预热期间发生轻微变化,并且在将来不会发生变化。

将所描述的级联与[2]中的场效应晶体管上的高端设备典型的6周期输出级联和模式“A”级联[1]进行比较表明,它在声音上更接近“A+”质量并且明显超过了在“AB”模式下运行的场效应晶体管的级联。 由于对原始音频信号进行了微小的改变,所提出的输出级与来自(51)的晶体管电压放大器一起适合播放任何流派的音乐。

文学

  1. A. 西里佐。 模式 A 的强大放大器。 - Radio,2002 年,第 9 期,第 10 页。
  2. M.雷纳森。 UMZCH 具有 A 类线性度。- 无线电爱好。 1998 年,第 3 号。 第 11 条。
  3. Y.米特罗法诺夫。 功率放大器中的经济模式 A。 - 收音机。 1986 年,第 5 号。
  4. L.科姆帕年科。 UMZCH 可自动稳定输出级的静态电流。 - 收音机。 1988年。第4号。
  5. A.科皮索夫。 SRPP级联。 - Radiomir,2007。N12。 深圳
  6. E.Vinsek。 混合灯场 UMZCH。 - 无线电爱好,1988 年。

作者:A. Kopysov,Nerekhta,科斯特罗马地区

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