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Amplificador de potência com estágio de entrada diferencial balanceado. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Amplificadores de potência a transistor

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O amplificador tem as seguintes características técnicas principais:

Potência de saída nominal ...... 55 W
Distorção harmônica .......... 0,07%
Banda de frequência operacional .......... 20... 50 Hz
Relação sinal-ruído ................... 89 dB
Tensão de alimentação ........... ±36 V
Corrente de repouso .......... 100 mA

Uma das características deste amplificador de potência é sua fonte de alimentação a partir de uma fonte bipolar. Isso permite que você ligue a carga entre as saídas do amplificador e o fio comum sem um capacitor de transição. Outra característica é o uso de um estágio de entrada diferencial balanceado com boa estabilidade térmica.

Amplificador de potência com estágio de entrada diferencial balanceado, circuito
Arroz. 1 (clique para ampliar)

O diagrama esquemático do amplificador é mostrado na fig. 1. É composto por um estágio de entrada (transistores VT1. VT2}, um estágio de amplificação de tensão (VT3) e um estágio de saída (VT4-VT7) e elementos de proteção do transistor de saída (VD3-VD6). circuito de estágio diferencial com saída desbalanceada. o sinal entra na base do transistor VT1 através de um capacitor de desacoplamento C1. O sinal OOC é alimentado da saída através do resistor R6 para a base do transistor VT2. O estágio diferencial compara a tensão de saída com a tensão zero do fio comum, e se por algum motivo a tensão constante na saída do amplificador se tornar diferente de zero, o sinal de erro da saída do estágio diferencial é alimentado ao estágio de saída, fornecendo assim tensão zero em a saída do amplificador. Da saída do estágio diferencial, o sinal é alimentado ao amplificador de tensão e através do resistor D7 ao estágio de saída. O estágio de saída é feito nos transistores complementares compostos VT4, VT6 e VT5, VT7, com uma entrada grande e uma saída muito pequena resistência.

Os diodos VD1 e VD2 criam uma polarização inicial do estágio de saída e fornecem estabilização de temperatura da corrente quiescente dos transistores de saída. O PIC é conectado ao alvo através do capacitor amplificador de tensão C5. carga do coletor do transistor VT3, garantindo assim a oscilação máxima da tensão de saída. Os diodos VD3, VD4 e VD5, VD6 protegem os transistores de saída, contornando as transições dos transistores em caso de sobrecarga. Os elementos C3, C6, R.14, C7, L1 evitam a autoexcitação do amplificador em altas frequências.

Para estabilização da temperatura da corrente quiescente dos transistores de saída, os diodos VD1 e VD2 são instalados em um dissipador de calor comum aos transistores VT6 VT7. A bobina L1 é enrolada em um resistor R15 (MLT-2) e contém 25 voltas de fio PEV-2 0,8. Os resistores R12 e R13 são feitos de fio de alta resistência (manganina, constantan).

O ajuste do amplificador consiste em verificar a instalação correta, com a instalação correta e o uso de elementos reparáveis, não são necessárias configurações adicionais. Para alimentar o amplificador, é necessária uma fonte bipolar que forneça uma corrente de pelo menos 36 A a uma tensão de ± 1,2 V.

Literatura

DI. Ataev, V. A. Bolotnikov. Esquemas práticos para reprodução de som de alta qualidade. M. Rádio e comunicação. 1986

Publicação: cxem.net

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A geoengenharia é uma atividade que visa alterar o clima de todo o planeta ou de uma vasta região. O atual projeto NAS não tem tais planos, pelo menos ainda não, mas os cientistas e a CIA gastarão US$ 630 e 000 meses estudando opções para tal impacto no planeta. Em particular, queremos dizer opções com a liberação de partículas na atmosfera que refletem a luz solar ou a criação de instalações que absorvem o excesso de dióxido de carbono. Além de estudar formas de combater o aquecimento global, o objetivo do projeto é avaliar as possíveis consequências negativas do aquecimento global.

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