ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Velho, mas dourado. Renascimento do amplificador valvulado. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Amplificadores de potência de tubo O circuito do amplificador já passou por uma espiral em seu desenvolvimento e agora estamos testemunhando um "renascimento do tubo". De acordo com as leis da dialética, nas quais fomos tão teimosamente martelados, o "renascimento dos transistores" deve vir a seguir. O próprio fato disso é inevitável, porque as lâmpadas, por toda a sua beleza, já são muito inconvenientes. Mesmo em casa. Mas os amplificadores de transistor acumularam suas desvantagens ... A razão para o som do "transistor" foi explicada em meados dos anos 70 - feedback profundo. Isso dá origem a dois problemas ao mesmo tempo. A primeira é a distorção de intermodulação transiente (TIM) no próprio amplificador, causada pelo atraso do sinal na malha de realimentação. Há apenas uma maneira de lidar com isso - aumentando a velocidade e a amplificação do amplificador original (sem feedback), que é repleta de sérias complicações do circuito. O resultado é difícil de prever: se será ou não. O segundo problema é que o feedback profundo reduz muito a impedância de saída do amplificador. E isso para a maioria dos alto-falantes está repleto de ocorrência dessas mesmas distorções de intermodulação bem nas cabeças dinâmicas. A razão é que quando a bobina se move no espaço do sistema magnético, sua indutância muda significativamente, então a impedância da cabeça também muda. Com uma baixa impedância de saída do amplificador, isso leva a mudanças adicionais na corrente através da bobina, o que dá origem a harmônicos desagradáveis que são confundidos com distorção do amplificador. Isso também pode explicar o fato paradoxal de que com uma escolha arbitrária de alto-falantes e amplificadores, um define "sons" e o outro "não soa". O segredo do som do tubo = impedância do amplificador de saída alta + feedback superficial No entanto, resultados semelhantes podem ser alcançados com amplificadores transistorizados. Todos os circuitos abaixo estão unidos por uma coisa - circuitos "assimétricos" e "errados" não convencionais e agora esquecidos. No entanto, é tão ruim quanto parece ser? Por exemplo, um inversor de fase com um transformador é um verdadeiro Hi-End! (Fig. 1) Um inversor de fase com carga dividida (Fig. 2) é emprestado do circuito da lâmpada ...
Esses esquemas estão agora imerecidamente esquecidos. Mas em vão. Com base neles, usando uma base de elementos moderna, você pode criar amplificadores simples com uma qualidade de som muito alta. De qualquer forma, o que aconteceu para coletar e ouvir parecia decente - suave e "saboroso". A profundidade do feedback em todos os circuitos é pequena, existem OOS locais e a impedância de saída é significativa. Também não há OOS geral para corrente contínua. No entanto, os esquemas acima funcionam na classe B, então eles têm distorções de "comutação". Para eliminá-los, é necessário trabalhar o estágio de saída em uma classe "pura" A. E esse esquema também apareceu. O autor do esquema é JLLinsley Hood. As primeiras menções em fontes nacionais datam da segunda metade dos anos 70.
Aqui você também pode ver um inversor de fase com carga dividida e um circuito de aumento de tensão, como nos circuitos 2 e 3. O amplificador não é inversor e tem uma banda de resposta de frequência muito ampla, portanto, se a instalação não for excitação pode ocorrer devido ao feedback parasita. Neste caso, o circuito RC na saída do amplificador pode corrigir a situação. A principal desvantagem dos amplificadores de classe A, limitando o escopo de sua aplicação - uma grande corrente quiescente. No entanto, existe outra maneira de eliminar a distorção de comutação - o uso de transistores de germânio. Sua vantagem são pequenas distorções no modo B. (Algum dia escreverei uma saga dedicada ao germânio.) Outra questão é que esses transistores não são fáceis de encontrar agora, e a escolha é limitada. Ao repetir os projetos a seguir, lembre-se de que a resistência ao calor dos transistores de germânio é baixa, portanto, você não precisa economizar radiadores para o estágio de saída.
Os próximos dois esquemas têm uma característica interessante. Os transistores do estágio de saída CA são conectados em um circuito emissor comum, de modo que requerem uma pequena tensão de excitação. Nenhum aumento de tensão tradicional é necessário. No entanto, para corrente contínua, eles são conectados em um circuito coletor comum, portanto, uma fonte de alimentação flutuante que não está conectada ao terra é usada para alimentar o estágio de saída. Portanto, uma fonte de alimentação separada deve ser usada para o estágio de saída de cada canal. No caso de usar conversores de tensão de pulso, isso não é um problema. A fonte de alimentação das prestações pode ser compartilhada. Os circuitos AC e DC FOS são separados, o que, em combinação com o circuito de estabilização de corrente quiescente, garante alta estabilidade térmica em uma profundidade rasa de AC FOS. Para canais MF / HF - um excelente esquema.
Autor: A. Shikhatov; Publicação: bluesmobile.com/shikhman Veja outros artigos seção Amplificadores de potência de tubo. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Máquina para desbastar flores em jardins
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Deixe seu comentário neste artigo: Comentários sobre o artigo: Vladimir É muito mais lucrativo combinar "negócios com prazer" - um amplificador híbrido. Na entrada - SRPP em um triodo duplo, na saída um seguidor em dois transistores. As lâmpadas amplificam bem a tensão, os transistores fazem um excelente trabalho com a corrente. Acontece que existem apenas três ou quatro elementos ativos, o circuito mais simples, pequenas dimensões do dispositivo e excelente som. Todos os idiomas desta página Página principal | Biblioteca | Artigos | Mapa do Site | Revisões do site www.diagrama.com.ua |