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互补晶体管功率放大器,对放大信号的两个半波具有全臂对称性,并且在输入端具有双差分级。 无线电电子与电气工程百科全书

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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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它有以下主要规格:

额定输出功率...... 60 W
谐波失真............ 0,04%
工作频带............ 20 ... 150 Hz
信噪比............ 88 dB
电源电压............ ±40 V
静态电流............ 60毫安

该放大器完全由互补晶体管制成。 它在 AB 模式下工作。 所应用的电路解决方案可以将非线性失真降至最低。 放大器的主要特征是放大信号的两个半波的臂对称。 这使得在不引入反馈的情况下减少放大器的非线性失真成为可能。 co.的另一个特点。 站在输出级电路中,它不仅可以放大电流信号,还可以放大电压信号。 同时,由于所需的信号幅度明显小于传统输出级的信号幅度,因此有利于初级晶体管的操作模式。

互补晶体管功率放大器,对于放大信号的两个半波具有全臂对称性,并且在输入端具有双差分级
图1(点击放大)

放大器原理图如图1所示。 它包含互补晶体管上的差分级(VT1,VT4,VT2,VT5),电压信号放大级[VT7,VT8),输出级(VT10 - VT13,VT15,VT16)和过流保护装置(VT14,VT17) )。 互补晶体管上的差分输入级比普通晶体管具有额外的优势:如果晶体管 VT1 和 VT2(VT4 和 VT5)的基极电流相等,则电流可能根本不会流过电阻器 R2 和 R3 以及电阻器 R30。 这允许在不违反级联平衡的情况下在相当大的范围内改变这些电阻器的电阻。 为了在高热稳定性下增加电压传递系数和改善线性度,晶体管 VT3 和 VT6 上的电流源包含在差分级晶体管的发射极电路中。 电压放大级由工作在模式 A 的一对互补晶体管 VT7 和 VT8 构成。

输出级的臂包含三个晶体管 VT10、VT12、VT15(VT11、VT13、VT16),它们通过电阻器 R25 和 R29(以及分别为 R26 和 R31)被本地 OOS 覆盖。 在这种情况下,每个三极管的电压增益接近三。 本地反馈还减少了输出级臂的增益分布,从而降低了对互补晶体管相同参数的要求。 输出级的另一个特点如下。 覆盖三倍晶体管的本地 OOS 电压从电阻器 R34 和 R35 中移除,电阻器上的电压与输出晶体管电流的任何变化(包括取决于温度)成正比。 这额外地稳定了输出晶体管的静态电流。 晶体管 VT10 和 VT11 的偏置电压取决于晶体管 VT9 的发射极-集电极部分的电压降,由元件 VD4、R20-R22 上的分压器设置。

参数 OOS 通过二极管 VD4(位于与输出晶体管共用的散热器上)提供晶体管 VT15、VT16 静态电流的温度稳定性。 随着温度升高,VD4二极管两端的压降也减小,同时发射极-集电极电压VT9也减小。 所有这些使您能够在不同功率水平和环境温度波动下将晶体管输出的静态电流保持在恒定水平。 整个放大器由一个公共OOS覆盖,其电压从放大器的输出通过分压器R30、RI5、C3提供给晶体管VT4、VT5的基极。

元件 C1、C5、C6、C7、C8、C9、R44、L1 旨在校正高频下的频率响应。 它们还确保放大器在覆盖其整体 OOS 和可能的负载变化时的稳定性。 晶体管 VT14、VT17 在过载时分流输出晶体管的发射结。 放大器由不稳定的双极 ± 40 V 电源供电。

二极管 VD4 放置在晶体管 VT15 或 VT16 旁边的散热器上。 该放大器使用电阻器MLT、SPZ-1K(R22)、电容器K50-6、KM。 LI 线圈缠绕在电阻器 R45 (MLT-2) 上,包含 10 匝 PEV-2 0,8 线。 为了给放大器供电,需要一个双极电源,在 ± 40 V 的电压下提供至少 2 A 的电流。

由可维修的元件组装而成的放大器的调整包括检查正确的安装并使用电阻器 R15 设置集电极 VT16 和 VT50 (70 ... 22 mA) 的初始电流。

正常工作放大器的幅频和相频特性如图2所示。

互补晶体管功率放大器,对于放大信号的两个半波具有全臂对称性,并且在输入端具有双差分级
Ris.2

文学

  1. D.I. Ataev,V.A. Bolotnikov。 高品质声音再现的实用方案。 M. 无线电和通信。 1986年

出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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NIST 科学家展示了使用里德堡态铷原子作为接收器,可以接收实时视频,甚至可以玩视频游戏。 一个稳定的无线电信号被施加到一个装有里德堡态原子的玻璃容器上。 调制后的输出随后被馈送到电视,在电视上,模数转换器将信号转换为视频图形阵列格式以供显示。 这项工作是 NIST on a Chip 计划的一部分。

美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的研究人员已经改造了他们的原子无线电来检测和显​​示彩色电视和视频游戏。

基于原子的通信系统具有实际意义,因为它们在物理上比传统电子设备更小,并且更能容忍嘈杂的环境。 添加视频可以改善无线电系统,例如在偏远地区或紧急情况下。

NIST 接收器使用以高能里德堡态制备的原子,这些原子对包括无线电信号在内的电磁场极为敏感。 这些传感器还测量与国际单位制 (SI) 相关的信号强度。

科学家们使用两种不同颜色的激光在玻璃容器中产生里德堡态的气态铷原子。 该团队此前曾使用铯原子装置来演示基本收音机和耳机设备,以将灵敏度提高 XNUMX 倍。

为了准备视频接收,将稳定的无线电信号施加到装满原子的玻璃容器上。 该团队可以检测到调制该参考信号的里德堡原子中的能量变化。 然后将调制输出馈送到电视。 模数转换器将信号转换为视频图形阵列格式以供显示。

对于实时视频显示或视频游戏显示,此输入信号从摄像机发送以调制原始参考信号,然后应用于喇叭天线,将传输引导至原子。 研究人员使用原始参考信号作为参考,并将其与通过原子检测到的最终视频输出进行比较,以评估系统。

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