无线电电子与电气工程百科全书 用于电池供电接收器的 AF 放大器。 无线电电子电气工程百科全书 本文介绍了一种简单经济的 AF 放大器,用于由两个原电池供电的接收器。 该放大器采用无缺陷元件,易于制造和安装。 AF放大器的原理图如图所示。 来自音量控制R1的输入信号馈送到场效应晶体管VT1的栅极,该晶体管具有非常高的输入阻抗,这使得放大器可以与高阻抗信号源一起使用。 例如,二极管幅度检测器的操作在高负载电阻下显着改善:传输系数和灵敏度增加,失真减少。 第一个晶体管的极小(30μA)漏极电流在负载电阻 R2 上产生约 0,5V 的压降,足以打开第二个晶体管 VT2,从而“摆动”放大器的末级。 集电极电流 VT2 约为 140 μA,AF 放大电压的幅度可达 1,5 V。该电压施加到复合射极跟随器 [1]、[2] 的输入,该复合射极跟随器组装在两对互补的锗晶体管VT3-VT6。 它们仅放大电流,当放大器在 100 欧姆负载下工作时,电流幅度可达 3 mA。 输出级模式接近B类模式,这意味着当信号为正半波时,只有级联的上肩(VT5和VT4)打开,而当信号为负半波时,只有下肩打开。 (VT6 和 VT0,15)打开。 由于二极管 VD1、VD2 上的直接电压降,获得了约 XNUMXV 的小初始偏移,这是减少阶跃型失真所必需的。 放大器模式,并且从电路中可以看出,它在级之间有直接连接,稳定如下:放大器输出端有 1,5V 恒定电压,通过电阻器 R4 提供给放大器的源极。第一级晶体管的偏置电压是其偏置电压,因为栅极通过调节器 R1 通过公共线连接成直流电,相对于源极的电位为 -1,5 V。 例如,输出电压的意外增加会导致晶体管VT1的漏极电流减少。 随后,集电极电流VT2减小,集电极电压减小,导致输出电压恢复到之前的水平。 由此,获得100% DC FOS。 由于R3C1电路,交流电的OOS系数要小得多,使晶体管VT1源极电压的交流分量减少了约3倍。 整个放大器的电压增益具有相同的值。 可以通过改变电阻RXNUMX的值来设置。 该放大器还具有正反馈电路(PFC)。 它是通过将电阻器 R5 的右侧(根据图表)输出连接到 BA1 扬声器头的“热”输出而不是使用公共电线来形成的。 PIC系数略小于XNUMX,因为输出级的电压传输系数小于XNUMX,因此放大器不会自激。 POS显着提高了输出电压的对称性,即减少了非线性失真。 事实是,当输出电压为正半波时,输出级VT3和VT5的上侧晶体管导通良好,因为基极电流VT3设定导通晶体管VT2。 负半波时,该晶体管截止,晶体管VT4的基极电流由电阻R5决定,减小电阻无利可图,因为放大器效率下降。 通过将一个电阻器连接到 BA1 扬声器头的上部(根据图表)输出,我们增加了其上的电压,从而增加了 VT4 晶体管的开路电流。 这种包含物有时被称为“升压”电路。 AF放大器中,适用截止电压为1,5 ... 2 V的场效应晶体管,可选用KP303系列晶体管(最好是索引A、B、I)和KP307(A、 E)。 双极晶体管的电流增益最好至少为 50 ... 70。 如果输出级晶体管选择的增益大致相同,那就太好了。 系数较低的一对最好用作VT5、VT6。 其余细节没有特殊要求。 动圈头 VA1 - 2GD-38 或类似的音圈电阻为 8 欧姆。 建议使用高回报的磁头,无论其尺寸和功率如何。 强烈建议将头放在大木箱中 - 回波(响度)和音质将显着提高。 放大器的建立首先要检查模式:晶体管VT5、VT6集电极结点的电压应等于电源电压的一半,即1,5V。可以通过选择电阻R2的阻值来校正。 如果当电阻在合理范围内(例如,从10到27 kOhm)变化时无法做到这一点,那么您需要采用具有高截止电压的VT1晶体管,这将使您获得更高的输出电压。 然后,通过在电源电路中加入毫安表并选择并联的二极管VD1、VD2的数量和类型,将放大器的静态电流设置为等于1…1,5mA。 您不能立即关闭所有二极管,因为放大器电流会增加到无法接受的大值。 任何小功率的锗二极管都可以,例如D2、D9、D18、D311、GD507等。综上所述,通过给放大器的输入端提供音频信号,并用示波器观察动圈头上的电压,它们确保不存在“阶跃”型失真以及限制输出电压半波大幅值的对称性。 作者制作的放大器具有以下参数:电源电压 - 3 V,静态电流 - 1,3 mA,最大信号电流 - 30 mA,8欧姆负载时的最大不失真信号功率 - 25 mW,可再现频带 - 70 .. .10 赫兹。 如果需要将频带向较低频率扩展,则需要增大电容器C1和C3的电容值。 您可以通过在晶体管 VT2 的集电极和基极之间连接一个 150 ... 300 pF 的电容器来限制高频频段。 文学
作者:V. Timofeev,莫斯科 查看其他文章 部分 无线电接收. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 交通噪音会延迟雏鸡的生长
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