無線電子工学および電気工学の百科事典 コモンモードモードスタビライザを備えたアンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 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 コモンモードモードスタビライザーを備えたアンプは、オペアンプのプリアンプトーンブロックと連携して動作するように設計されています。 このデバイスの特徴は、差動段のトランジスタの静止電流の効果的な安定化装置の存在です。 Основныепараметры:
このアンプには、トランジスタ V1、V2 および V4、V5 上の 6 つの差動信号電圧増幅段と、トランジスタ V9 ~ VXNUMX 上の出力電流増幅段が含まれています。 モードスタビライザーの機能はトランジスタ V3 によって実行され、そのベースは第 XNUMX 差動段のトランジスタのエミッタ回路に接続され、コレクタは第 XNUMX 段のトランジスタのエミッタ回路に接続されます。 この場合、信号のコモンモード成分で発生する OOS は、差動段のバランスをとり、電源電圧のリップルや変動に対する耐性を高めます。 トランジスタ V3 は出力段のトランジスタ V8 のヒートシンクに固定されているため、熱モードスタビライザーの機能も果たします。 抵抗器 R3 の抵抗値を計算するときは、トランジスタ V40 を流れる電流 (トランジスタ V60、V1 の電流の 2 ~ 3%) を考慮する必要があります。 この抵抗を電流源に置き換えることにより、アンプは使用されるトランジスタの制限値までの 12 V の電源電圧で動作できます。 電源電圧が 36 V より高い場合は、トランジスタ V4 のコレクタ回路 (点 a) にある p-n-p 構造の別のトランジスタ (ベースがトランジスタ V7 のコレクタに接続されている) をオンにすることをお勧めします。 この場合に発生する信号レベルのシフトにより、アンプの熱平衡とトランジスタ V4、V5 のコレクタの電圧の同等性が確保されます。 アンプのバランスをとるために、非反転入力 (トランジスタ VI のベース) が分圧器 R1R2 の中点に接続されます。 これにより、出力段のトランジスタを過電流から保護するためのノードを簡素化することができました。 このアンプでは、トランジスタ V14 のコレクタ回路の抵抗 R8 と、この回路をトランジスタ V10 のベースに接続するダイオード V3 で構成されます。 図に示されているものに加えて、トランジスタ KT361B、KT361G、KT361E、KT209E、KT209K (V1、V2) をアンプで使用できます。 KT315B、KT315G、KT315E、KT342A、KT342D (V3-V5); KT626B、(V6、V7); KT816B、KT816V、KT818B(V8、V9)。 トランジスタ V6、V7 と V8、V9 の静電流伝達係数は、可能な限り近い値にする必要があります。 交換の際は、電源、電解コンデンサ、V10ダイオードの極性を逆にする必要があります。 抵抗が 4 オームの負荷で動作するようにアンプを適合させるのは難しくありません (供給電圧 35 V での出力電力は 18 W に増加します)。 これを行うには、抵抗器 R6 の抵抗値を 6,8 kΩ に下げる必要があります。 R7 - 最大 68 kΩ、R9 - 最大 90 オーム、R10 および R11 - 最大 680 オーム。 このような変更後の入力インピーダンスは 6,5 kΩ に低下します。 アンプのセットアップは、結局のところ、同調抵抗 R8 を使用して出力段の静止電流を設定することになります。 信号制限が同時に到達しない場合(出力段アームの不均等な増幅により)、抵抗 R10、R11 が選択されます(制限が早く発生するアームでは、抵抗の抵抗値を大きくする必要があります)。もう一方の場合は、同じ量だけ減らす必要があります)。 第 20 差動段の不均衡は避けられないため、抵抗器の抵抗値を (図に示されている定格から) ± XNUMX% を超えて変更することはお勧めできません。 他の記事も見る セクション トランジスタパワーアンプ. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: タッチエミュレーション用人工皮革
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