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無線電子工学および電気工学の百科事典
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低歪みの広帯域UMZCH。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / トランジスタパワーアンプ

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CD や高品質のテープ録音からプログラムを再生するためのラジオ コンプレックスの一部として、以下に説明するパワーアンプの長期動作は、より高い高調波係数にもかかわらず、出力信号の主観的な品質が最高の要件を満たしていることを示しました。 最も要求の厳しいリスナーがさまざまなレベルの出力パワーでさまざまな音楽プログラムを何度も聞いたところ、耳に目立つような再生エラーは明らかになりませんでした。 この増幅器の利点には、100 kHz 程度の超音波周波数で最大出力電力で動作する能力があり、信号歪みがかなり少なく、低および中周波数での歪みが非常に少なく、比較的単純です。

主な技術的特徴:

定格(最大)電力、W、
負荷抵抗で、オーム:
4................................................. 35(50)
8 ................... 20(25)
定格入力電圧、V ..... 1
周波数応答範囲
出力電力で
公称からの -ZdB、Hz、
もうない................................. 2.5...160 000
抵抗時の高調波歪み
負荷 4 オーム、%、それ以上、周波数、Hz:
20...1 000 ................................... 0,002
6300................................................................. 0,01
20.................................................................000
100000................................................................. 0,13

パワーアンプの回路図を図1に示します。 1.入力段はオペアンプDA1986で作られています。 ここでも、[Dmitriev N., Feofilaktov N. OA のパワーアンプで推奨されているように。 - Radio, 9, No. 42, pp. 46-XNUMX]、オペアンプの出力信号として、その供給電流が使用されますが、唯一の違いは、出力段の XNUMX つのトランジスタのうちの XNUMX つだけです。オペアンプは機能し、XNUMX番目は常にオフになっています。

出力信号はオペアンプDA1の負の電源端子から取り出され、OB回路に従って接続されたトランジスタVT2を介して電圧増幅器に供給されます。 VT8 および VT3 トランジスタのスタビライザー。 電圧増幅器の特徴は、トランジスタ VT6 および VT6 - 8 mA のかなり大きなコレクタ静止電流です。 調査によると、この電流が減少すると、出力信号の歪みが大きくなり始めます。 トランジスタ VT40 と VT6 の消費電力はそれぞれ 8 W であるため、これらを冷却するための対策を講じる必要があります。 トランジスタVT3とVT6との間の熱接触は、電圧増幅トランジスタが加熱されたときの静止電流の増加を防止する。 このカスケードを線形化するために、ローカル フィードバックが使用されました。 OOS 電圧はトランジスタ VT1 のコレクタから除去され、分圧器 R3 R6 を介して出力トランジスタ オペアンプ DA8 (ピン 10) のエミッタ回路に供給されます。

歪みの少ないブロードバンドUMZCH
図。 1

抵抗R16とR17を介して電圧増幅器の出力から、信号はトランジスタVT9 - VT15の出力932段相補フォロワに供給されます。 高周波でのスイッチング歪みを低減するために、出力フォロワは RF およびマイクロ波トランジスタで作成されます。 国内産業では、出力段に適したpn-p構造の高周波トランジスタが十分に生産されていないため、エミッタ回路のイコライズ抵抗と並列に接続されたXNUMXつのKTXNUMXBトランジスタがそのまま使用されます。

このようなキットの特性は、出力段のもう一方のアームで使用されている2T908Anpnトランジスタの特性とよく一致しています。 スイッチング歪みを低減するために、出力トランジスタのエミッタ回路の抵抗の抵抗は十分に小さくなるように選択されます。 増幅器は一般的なOOS回路(R2、R11)でカバーされており、その深さは20kHzの周波数で40dBであり、それより低い周波数では73dBを超えます。 共通OOS回路の周波数補正は、端子1と8が閉じたオペアンプによって提供されます。負荷の短絡に対する増幅器保護デバイスは、トランジスタVT4、VT5、および抵抗R19、R22〜R24、R29、R30で作成されます。 出力トランジスタの静止電流の熱安定化は、トランジスタVT7、VT9、およびVT10をヒートシンクに配置することによって保証されます。

アンプで次のトランジスタを使用することが許可されています。同じインデックスで、VT1 - インデックス A と B および KT315A の KT2。 VT361 - 任意の pn-p または npn 構造 (適切なインクルージョン内) - トランジスタ。そのハウジング設計は、水晶とヒートシンクの間の良好な熱接触を提供します。 VT3、VT5 - インデックス A および B の KT315。VT4 - 同じインデックスの KT361、VT6 - KT914A。 VT932 - VT7 - インデックス A および B の KT8。オペアンプ DA9 として使用できるのは、K904UD10A および KR914UD11A マイクロ回路のみです。 増幅器を超音波周波数で使用またはテストする場合は、抵抗器 R908 を MON-12 などのより強力なものに置き換える必要があります。

残念ながら、プリント回路基板はこのアンプ専用に開発されていないため、著者はプリント回路基板の図面を提供できません。 著者のバージョンでは、アンプの大部分が出力トランジスタのヒートシンクに組み込まれています。 トランジスタVT3、VT6、VT7、VT9、およびVT11は10つのヒートシンクに取り付けられています。 一方、トランジスタVT12、VT15-VT7。 抵抗R8、R13、R18-R21、R25、R27、R28、R250は、これらのトランジスタの端子に直接はんだ付けされています。 残りの詳細はプリント回路基板にあります。 各ヒートシンクの冷却面の面積は50平方cmです。 プリント回路基板に直接固定された、冷却表面積が8平方cmの別のヒートシンクには、ステレオアンプのXNUMXつのチャネルのVTXNUMXトランジスタがあります。 アンプは、電源線が入力回路からできるだけ離れるように取り付ける必要があります。そうしないと、出力信号の歪みが大きくなります。

増幅器のセットアップは、抵抗 R50 と R100 を選択し、高周波自己励起がないことを確認することによって、出力段トランジスタの静止電流を 13 ~ 14 mA に設定することから成ります。 自己励起を防止する抵抗 R16 および R17 の抵抗値は、プリ出力段 (VT9、VT10) の対応するトランジスタの電流伝達係数に依存します。 これらのトランジスタの透過係数が30 ... 40の場合、それらは図に示されているものと等しくなければなりません。たとえば、透過係数が120の場合、それらは430オームに増加する必要があります。 ステレオ パワー アンプの 8000 つのチャンネルは、トランス、ダイオード ブリッジ、および XNUMX つの XNUMXuF 電解コンデンサで構成される、従来の調整されていない単一の電源によって給電されます。

電源トランスは、断面が 55x21,5 mm、窓の直径が 56 mm のトロイダル磁気回路に巻かれています。 ネットワーク巻線には、646 ターンの PEL 0,92 ワイヤ、104 次側 - 1,7 ターンの PEL 1,5 ワイヤが含まれています。 二次巻線には中央からタップがあり、アンプのコモン線に接続されています。 必要に応じて、電源電圧を +32 V に上げることで、アンプの出力電力を XNUMX 倍以下に上げることができます。

著者: A.イワノフ; 出版物: cxem.net

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