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Amplificador de potencia de transistor push-pull. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de transistores

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Una de las razones que impiden la amplificación de programas de sonido con alta fidelidad radica en las distorsiones no lineales que se producen en los elementos activos del amplificador. En este caso, existen tipos de distorsiones como la modulación armónica y cruzada. El desarrollo moderno de la tecnología y los circuitos de semiconductores puede reducir significativamente el efecto de las distorsiones no lineales de los elementos activos en la calidad de la reproducción.

Recientemente, en la prensa extranjera "por ejemplo, en la patente estadounidense No. 039965, ha habido informes de que durante las pruebas de sonido de amplificadores con alta linealidad de elementos, expertos altamente calificados notaron distorsiones de la señal de audio que no pudieron ser registradas por instrumentos de medición Parecía que el amplificador estaba operando fuente desconocida de la señal de ruido.

Amplificador de potencia de transistor de contrafase

Como saben, las señales de sonido tienen una forma compleja, su espectro consta de frecuencias fundamentales y componentes armónicos. Fueron los componentes armónicos los que quedaron enmascarados por una señal de ruido desconocida, mientras que la claridad de la reproducción se redujo. Se llevaron a cabo estudios cuidadosos, como resultado de lo cual resultó que la fuente de distorsión son los elementos pasivos, a saber, los condensadores electrolíticos de alta capacidad, que se usan ampliamente en los amplificadores de transistores debido a su gran capacitancia específica.

La característica corriente-voltaje de un capacitor electrolítico es similar a la de un diodo semiconductor. Con la polaridad normal del voltaje aplicado, una pequeña corriente de fuga fluye a través del capacitor, y con la polaridad opuesta del voltaje aplicado, una gran corriente fluirá a través del capacitor, es decir la característica de un capacitor es esencialmente no lineal. Por lo tanto, si se aplica un voltaje sinusoidal alterno a un capacitor electrolítico, se producirán armónicos de la frecuencia fundamental, que disminuyen al aumentar el voltaje de bloqueo de CC.

Además, la pérdida interna del capacitor depende de la frecuencia de la señal aplicada. En la fig. 1 muestra un gráfico de las pérdidas tg b de un condensador electrolítico frente a la frecuencia de la señal. Muestra que, a partir de una determinada frecuencia, las pérdidas aumentan considerablemente. Al mismo tiempo, su nivel depende del voltaje de CC aplicado y aumenta con su aumento. Para los condensadores K50-6 a una frecuencia de 10 kHz, tg b se vuelve significativamente mayor que 1, es decir El condensador se comporta como una resistencia no lineal. Todo esto indica que los capacitores electrolíticos de alta capacidad son fuentes de distorsión de alta frecuencia de la señal de audio. Para reducir la distorsión no lineal en los condensadores electrolíticos, se conecta un condensador de papel, metal-papel o película en paralelo con ellos. Las pérdidas en estos capacitores son mucho menores (tg 6 <= 0,01) que en los electrolíticos (tg b <= 0,12-0,25), y las propiedades no lineales también son mucho menores. Debido al hecho de que las propiedades no lineales de los capacitores electrolíticos comienzan a aumentar a partir de frecuencias de aproximadamente 2-3 kHz, la capacitancia de los capacitores en derivación puede ser menor que la de los electrolíticos en 1-2 órdenes de magnitud.

Autor: Yu. Kachalov VPR No. 74; Publicación: cxem.net

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