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プッシュプルトランジスタパワーアンプ。 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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忠実度の高いサウンドプログラムの増幅を妨げる理由のXNUMXつは、アンプのアクティブエレメントで発生する非線形歪みにあります。 この場合、高調波や混変調などの歪みがあります。 半導体技術と回路の最新の開発により、再生の品質に対する能動素子の非線形歪みの影響を大幅に減らすことができます。

最近、海外の報道機関によると、「たとえば、米国特許第 039965 号では、要素の線形性が高いアンプのサウンド テスト中に、優秀な専門家が測定器では検出できないオーディオ信号の歪みに気付いたという報告があります。ノイズ信号の原因は不明で、アンプが動作していたようです。

プッシュプルトランジスタパワーアンプ

ご存じのとおり、音響信号は複雑な形状をしており、そのスペクトルは基本周波数と高調波成分で構成されています。 未知のノイズ信号によってマスクされたのは高調波成分であり、再生の明瞭度が低下しました。 慎重な研究が行われた結果、歪みの原因は受動素子、つまり比容量が大きいためトランジスタアンプで広く使用されている大容量電解コンデンサであることが判明しました。

電解コンデンサの電流-電圧特性は、半導体ダイオードの電流-電圧特性に似ています。 印加電圧の通常の極性では、小さな漏れ電流がコンデンサを通って流れ、印加電圧の反対の極性では、大きな電流がコンデンサを通って流れます。 コンデンサの特性は本質的に非線形です。 したがって、交流正弦波電圧が電解コンデンサに印加されると、基本周波数の高調波が発生します。この高調波は、DC 阻止電圧の増加とともに減少します。

また、コンデンサの内部損失は印加される信号の周波数に依存します。 図上。 図1は、信号周波数に対する電解コンデンサの損失tg b のグラフを示す。 これは、特定の周波数から始まると、損失が急激に増加することを示しています。 同時に、それらのレベルは印加されたDC電圧に依存し、その増加とともに増加します。 コンデンサ K1-50 の周波数が 6 kHz の場合、tg b は 10 より大幅に大きくなります。 コンデンサは、非線形抵抗のように動作します。 これはすべて、大容量の電解コンデンサがオーディオ信号の高周波歪みの原因であることを示しています。 電解コンデンサの非線形歪みを低減するために、紙、金属紙、またはフィルムコンデンサがそれらと並列に接続されます。 これらのコンデンサの損失は、電解コンデンサ (tg b <= 1-6) よりもはるかに小さく (tg 0,01 <= 0,12)、非線形特性もはるかに低くなります。 電解コンデンサの非線形特性は約 0,25 ~ 2 kHz の周波数から増加し始めるため、シャント コンデンサの静電容量は電解コンデンサの静電容量よりも 3 ~ 1 桁小さくなります。

著者: Yu. Kachalov VPR No. 74; 出版物: cxem.net

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