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Amplificador de potencia térmicamente estable. 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 característica distintiva del dispositivo es su extrema simplicidad y estabilidad a alta temperatura, lo que hace posible operar los transistores de la etapa de salida a temperaturas de unión cercanas al límite.

Amplificador de potencia térmicamente estable

Los parámetros principales:

  • Potencia nominal de salida, W, a una carga con una resistencia de 4 Ohm.......25
  • Voltaje nominal de entrada, V ....... 1
  • Coeficiente armónico, %, no más, a frecuencia, Hz 1.......000
  • 5 000.......0,14
  • 10 000.......0,2
  • 20 000.......0,35
  • Coeficiente de distorsión de intermodulación (cuando se aplican señales con una frecuencia de 160 Hz y 1,4 kHz y una relación de amplitud de 4: 1),%, no más ....... 0,3
  • Banda de potencia, Hz.......20...150 000
  • Tasa de cambio de tensión de salida máxima, V/µs.......8
  • Impedancia de entrada, kOhm.......150

El amplificador es de dos etapas. La primera etapa se realiza en el amplificador operacional A1, la segunda, en los transistores V3, V5-V7. Para obtener el rango máximo posible de la señal amplificada, se utilizó la llamada fuente de alimentación "flotante" del amplificador operacional (al suministrar una parte de la señal de salida a través de la resistencia R6 al circuito de alimentación). La etapa de salida se basa en el circuito del llamado amplificador "paralelo", que ha encontrado aplicación en amplificadores de potencia de baja potencia (hasta 1 W).

Para mejorar las características de amplitud entre las bases de los transistores V6, V7, se incluye un diodo V4. En ausencia de señal y hasta que alcanza un cierto nivel, este diodo se cierra y no afecta al funcionamiento de la cascada. En el momento de limitar el crecimiento de la señal en la dirección positiva, cuando las corrientes a través de la resistencia R7 y la base del transistor V6 se igualan, y el transistor V5 se cierra, el voltaje de polarización inversa en el diodo V4 comienza a disminuir, ya que el el transistor V3 está abierto y la señal en su emisor continúa aumentando. Finalmente, llega un momento en que se abre el diodo, y en lugar del canal de amplificación V5-V6, se forma el canal V3-V4-V6. Al amplificar una señal que crece en dirección negativa, se forma de manera similar el canal V5-V4-V7. La resistencia R8, diodo de derivación V4, elimina interrupciones bruscas en la señal de salida en los momentos de cierre de los transistores V3, V5 y apertura del diodo V4.

La alta estabilidad térmica del amplificador se logra utilizando un buen acoplamiento térmico entre los transistores V3, V6 y V5, V7.

La presencia de dos entradas simplifica el uso del amplificador en sistemas multibanda con filtros cruzados en la entrada. Entonces, en un sistema de dos vías, es suficiente instalar solo un filtro de paso alto entre las entradas de uno de los amplificadores (la señal de baja frecuencia se forma como resultado de restar las señales de la entrada y salida del filtrar). Cuando utilice la entrada inversora 2, recuerde que la resistencia de la fuente de señal está incluida en el circuito de retroalimentación negativa ^ que cubre el amplificador operacional A1, por lo que no debe exceder los 15 kOhm. En cualquier caso, la entrada no utilizada debe conectarse a un cable común. Para aumentar la estabilidad del amplificador contra la autoexcitación en la entrada, es necesario activar un filtro de paso bajo con una frecuencia de corte de 20 kHz.

Los parámetros indicados se obtuvieron cuando el amplificador fue alimentado desde una fuente estabilizada. Si la fuente no está estabilizada, la tensión de alimentación debe reducirse en un 20 %.

Los transistores V3, V6 y V5, V7 están montados en pares sobre disipadores de calor de placa de tamaño 80 X 70 mm, fabricados en lámina de aleación de aluminio de 2 mm de espesor, anodizado en negro. Antes de la instalación, las superficies de enfriamiento de los transistores deben lubricarse con grasa TsIATIM-201. Los transistores se instalan a ambos lados del disipador de calor y se aseguran con un tornillo y una tuerca. Para garantizar un contacto térmico fiable durante todo el período de funcionamiento, se deben colocar arandelas de seguridad divididas debajo de las tuercas. El amplificador con los disipadores de calor especificados funciona a temperaturas ambiente de hasta 35 CC. La corriente de reposo (a temperatura normal, aproximadamente 50 mA) aumenta durante el calentamiento en no más del 15%.

En lugar del amplificador operacional K140UD8A, puede usar los amplificadores operacionales K140UD8B, K140UD6, K140UD10, K140UD11, K544UD1, K574UD1 en el amplificador. La bobina L1 se puede enrollar en un marco con un diámetro de 7 y una longitud de 25 mm. En este caso, debe contener 30 vueltas de cable PEV-2 - 1,0, enrolladas en dos capas.

Un amplificador correctamente ensamblado no requiere ajuste.

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