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Amplificador de potência de transistor push-pull. 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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Um dos motivos que impedem a amplificação de programas de som com alta fidelidade reside nas distorções não lineares que ocorrem nos elementos ativos do amplificador. Nesse caso, existem tipos de distorções como modulação harmônica e cruzada. O desenvolvimento moderno da tecnologia de semicondutores e circuitos pode reduzir significativamente o efeito de distorções não lineares de elementos ativos na qualidade da reprodução.

Recentemente, na imprensa estrangeira "por exemplo, na patente norte-americana nº 039965, houve relatos de que durante testes de som de amplificadores com alta linearidade de elementos, especialistas altamente qualificados notaram distorções do sinal de áudio que não puderam ser registradas por instrumentos de medição .Parecia que o amplificador estava operando fonte desconhecida do sinal de ruído.

Amplificador de Potência Transistor Push-Pull

Como você sabe, os sinais sonoros têm uma forma complexa, seu espectro consiste em frequências fundamentais e componentes harmônicos. Foram os componentes harmônicos que foram mascarados por um sinal de ruído desconhecido, enquanto a clareza da reprodução foi reduzida. Estudos cuidadosos foram realizados, como resultado, descobriu-se que a fonte de distorção são elementos passivos, ou seja, capacitores eletrolíticos de alta capacidade, amplamente utilizados em amplificadores de transistor devido à sua grande capacitância específica.

A característica corrente-tensão de um capacitor eletrolítico é semelhante à de um diodo semicondutor. Com a polaridade normal da tensão aplicada, uma pequena corrente de fuga flui através do capacitor e, com a polaridade oposta da tensão aplicada, uma grande corrente fluirá através do capacitor, ou seja, a característica de um capacitor é essencialmente não linear. Portanto, se uma tensão senoidal alternada for aplicada a um capacitor eletrolítico, ocorrerão harmônicos da frequência fundamental, que diminuem com o aumento da tensão de bloqueio CC.

Além disso, a perda interna do capacitor depende da frequência do sinal aplicado. Na fig. 1 mostra um gráfico das perdas tg b de um capacitor eletrolítico versus a frequência do sinal. Mostra que, a partir de uma certa frequência, as perdas aumentam acentuadamente. Ao mesmo tempo, seu nível depende da tensão CC aplicada e aumenta com seu aumento. Para capacitores K50-6 a uma frequência de 10 kHz, tg b torna-se significativamente maior que 1, ou seja, O capacitor se comporta como um resistor não linear. Tudo isso indica que os capacitores eletrolíticos de alta capacidade são fontes de distorção de alta frequência do sinal de áudio. Para reduzir a distorção não linear em capacitores eletrolíticos, um capacitor de papel, metal-papel ou filme é conectado em paralelo a eles. As perdas nesses capacitores são muito menores (tg 6 <= 0,01) do que nos eletrolíticos (tg b <= 0,12-0,25), e as propriedades não lineares também são muito menores. Devido ao fato de que as propriedades não lineares dos capacitores eletrolíticos começam a aumentar a partir de frequências de cerca de 2 a 3 kHz, a capacitância dos capacitores shunt pode ser menor que a dos eletrolíticos em 1 a 2 ordens de magnitude.

Autor: Yu. Kachalov VPR No. 74; Publicação: cxem.net

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