Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Lý thuyết: Bộ khuếch đại công suất AF. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Radio nghiệp dư cho người mới bắt đầu

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Để chống lại sự biến dạng của loại "bước", một điện áp phân cực nhỏ ban đầu được áp dụng cho các đế của bóng bán dẫn của giai đoạn đầu ra UMZCH, đặt chế độ loại B hoặc. để đảm bảo rằng không có biến dạng, lớp AB, bằng cách truyền một dòng điện ban đầu nhỏ qua các bóng bán dẫn - dòng điện tĩnh.

Một cách khác là giới thiệu phản hồi tiêu cực (NFB). giảm biến dạng. Thường thì cả hai tùy chọn được sử dụng cùng nhau.

Bởi vì bộ chia điện áp được thiết kế để tạo ra độ lệch ban đầu sẽ hút một số dòng điện. thật thuận tiện khi sử dụng dòng điện của tầng cuối, giúp khuếch đại điện áp và hoạt động ở chế độ loại A.

Mạch UMZCH với tầng khuếch đại tiền đầu cuối và nguồn điện đơn cực được hiển thị trong hình. 38.

Lý thuyết: Bộ khuếch đại công suất AF

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn công việc của anh ấy.

Tín hiệu đầu vào thông qua tụ tách rời C1 được đưa đến đế của bóng bán dẫn VT1 của giai đoạn cuối. Độ lệch được cung cấp thông qua điện trở R1. Trên thực tế, như chúng ta đã thấy trước đó, điện trở này phải được kết nối giữa đế và bộ thu của bóng bán dẫn VT1. Tuy nhiên, do giai đoạn đầu ra là một tín hiệu theo bộ phát, tốt hơn hết là kết nối nó với đầu ra, nơi có điện áp DC giống nhau, nhưng OOS cũng sẽ bao phủ giai đoạn đầu ra, giúp giảm méo tín hiệu.

Đi-ốt VD1 được kết nối thuận với mạch thu của bóng bán dẫn ở tầng tiền khuếch đại, điện áp rơi ngang qua tạo ra độ lệch ban đầu tại các đế của bóng bán dẫn ở tầng đầu ra. Có thể bao gồm một điện trở có điện trở nhỏ thay vì điốt, nhưng điốt mang lại sự ổn định nhiệt độ tốt hơn cho toàn bộ bộ khuếch đại.

Thực tế là với nhiệt độ tăng, điện áp bộ phát cơ sở của các bóng bán dẫn đầu ra giảm, điều này cần thiết để cung cấp dòng tĩnh đã chọn. Điện áp chuyển tiếp trên diode cũng giảm khi nhiệt độ tăng, điều này ngăn không cho dòng tĩnh tăng lên. Đối với các bộ khuếch đại mạnh mẽ, diode này được đặt trên bộ tản nhiệt của các bóng bán dẫn đầu ra. Để điều chỉnh dòng tĩnh, hãy chọn số lượng điốt được kết nối thay vì VD1 nối tiếp hoặc song song. Bạn có thể thêm một điện trở điều chỉnh vào điốt.

Tín hiệu được khuếch đại bởi tầng đầu ra hiện tại được đưa qua tụ cách ly công suất cao C2 đến đầu động BA1. Tụ điện C3, cũng lớn, ngắt nguồn điện. Nó là cần thiết khi pin được xả một phần và điện trở trong của nó tăng lên. Sau đó, tụ điện, tích lũy năng lượng pin, đảm bảo trả lại các xung dòng điện lớn cho tải ở mức âm lượng cực đại. Với nguồn điện lưới, nó có thể là một tụ điện làm mịn của bộ chỉnh lưu.

Hãy chú ý đến kết nối của điện trở tải của giai đoạn tiền đầu cuối - không phải với điểm cộng của nguồn điện, mà là với đầu ra của đầu động BA1. Điều này không ảnh hưởng đến chế độ bộ khuếch đại DC, vì điện trở đầu nhỏ, nhưng hoạt động của bộ khuếch đại ở tần số âm thanh được cải thiện rõ rệt do kết quả của "tăng điện áp". Khi nửa sóng dương của tín hiệu tác động ở đầu vào của bộ khuếch đại, dòng điện của bóng bán dẫn VT1 tăng lên và điện áp ở bộ thu của nó giảm xuống, tạo thành nửa sóng âm của tín hiệu đầu ra. Trong trường hợp này, một phần của dòng điện của bộ thu phân nhánh vào điểm nối bộ phát cơ sở của bóng bán dẫn VT3, mở nó.

Khi một nửa sóng âm của tín hiệu đầu vào hoạt động ở đầu vào của bộ khuếch đại, các bóng bán dẫn VT1 và VT3 đóng lại và VT2 mở ra với dòng điện chạy qua điện trở tải R2. Nếu điện trở của nó là đáng kể, thì bóng bán dẫn VT2 mở kém hơn VT3. dẫn đến giới hạn nửa sóng dương của tín hiệu đầu ra, tức là để biến dạng. Bằng cách kết nối điện trở R2 với đầu ra dưới cùng của đầu động theo mạch, chúng tôi loại bỏ phần lớn các biến dạng này, vì điện áp tức thời ở đầu ra này với nửa sóng dương của tín hiệu đầu ra trở nên lớn hơn điện áp nguồn. Điều này cung cấp "sự tích tụ" tốt nhất của bóng bán dẫn VT2.

Để kết luận, chúng tôi đưa ra một phép tính gần đúng của bộ khuếch đại này. Giả sử điện áp nguồn là 6 V và điện trở của đầu động là 6 ôm (bạn có thể sử dụng dữ liệu khác). Có thể thấy từ biểu đồ dao động rằng biên độ của tín hiệu đầu ra không thể vượt quá một nửa điện áp cung cấp, tức là 3 V. Do đó, biên độ tối đa của dòng điện trong đầu sẽ là 3 V / 6 Ohm = 0.5 A. Công suất đầu ra tối đa của bộ khuếch đại bằng một nửa tích của các giá trị biên độ của dòng điện và điện áp và sẽ là 0.75 w Dòng điện trung bình tiêu thụ từ nguồn điện trong trường hợp cài đặt chế độ loại B là 0,32 giá trị cực đại, tức là 175 mA và mức tiêu thụ điện năng - 1.05 W. Ở chế độ lớp AB và dòng điện. và tiêu thụ nhiều điện năng hơn. Từ đó, rõ ràng là các bóng bán dẫn công suất trung bình phải được sử dụng ở giai đoạn đầu ra.

Việc tính toán tầng sinh non thậm chí còn đơn giản hơn. Nếu chúng ta tự hỏi hệ số truyền dòng tĩnh của các bóng bán dẫn đầu ra (giả sử là 50). thì ta xác định được biên độ của dòng điện xoay chiều trong các căn của chúng. Nó sẽ là 0.5 A/50 = 10 mA. Dòng thu của giai đoạn tiền sinh cũng phải giống nhau. Do một nửa điện áp cung cấp giảm trên điện trở tải R2, chúng tôi xác định điện trở của nó: 3 V / 0,01 A \u300d XNUMX Ohms.

Chúng tôi tìm thấy điện trở của điện trở R1 bằng cách nhân điện trở tải với hệ số truyền dòng tĩnh của bóng bán dẫn VT1. Ví dụ, nếu nó bằng 100, thì điện trở sẽ là 30 kOhm. Điện trở này dễ chọn hơn bằng thực nghiệm bằng cách đo điện áp tại các bộ phát của bóng bán dẫn đầu ra - nó phải bằng một nửa điện áp của nguồn điện.

Từ tính toán gần đúng như vậy, rõ ràng là để tăng hiệu suất và hiệu quả của UMZCH, việc sử dụng các bóng bán dẫn có giá trị hệ số truyền dòng điện cao sẽ có lợi.

Tác giả: V.Polyakov, Moscow

Xem các bài viết khác razdela Radio nghiệp dư cho người mới bắt đầu.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Năng lượng từ không gian cho Starship 08.05.2024

Sản xuất năng lượng mặt trời trong không gian ngày càng trở nên khả thi hơn với sự ra đời của các công nghệ mới và sự phát triển của các chương trình không gian. Người đứng đầu công ty khởi nghiệp Virtus Solis chia sẻ tầm nhìn của mình về việc sử dụng Starship của SpaceX để tạo ra các nhà máy điện trên quỹ đạo có khả năng cung cấp năng lượng cho Trái đất. Startup Virtus Solis đã tiết lộ một dự án đầy tham vọng nhằm tạo ra các nhà máy điện trên quỹ đạo sử dụng Starship của SpaceX. Ý tưởng này có thể thay đổi đáng kể lĩnh vực sản xuất năng lượng mặt trời, khiến nó trở nên dễ tiếp cận hơn và rẻ hơn. Cốt lõi trong kế hoạch của startup là giảm chi phí phóng vệ tinh lên vũ trụ bằng Starship. Bước đột phá công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp việc sản xuất năng lượng mặt trời trong không gian trở nên cạnh tranh hơn với các nguồn năng lượng truyền thống. Virtual Solis có kế hoạch xây dựng các tấm quang điện lớn trên quỹ đạo, sử dụng Starship để cung cấp các thiết bị cần thiết. Tuy nhiên, một trong những thách thức quan trọng ... >>

Phương pháp mới để tạo ra pin mạnh mẽ 08.05.2024

Với sự phát triển của công nghệ và việc sử dụng ngày càng rộng rãi các thiết bị điện tử, vấn đề tạo ra nguồn năng lượng hiệu quả và an toàn ngày càng trở nên cấp thiết. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Queensland vừa tiết lộ một phương pháp mới để tạo ra pin kẽm công suất cao có thể thay đổi cục diện của ngành năng lượng. Một trong những vấn đề chính của pin sạc gốc nước truyền thống là điện áp thấp, điều này hạn chế việc sử dụng chúng trong các thiết bị hiện đại. Nhưng nhờ một phương pháp mới được các nhà khoa học phát triển nên nhược điểm này đã được khắc phục thành công. Là một phần trong nghiên cứu của họ, các nhà khoa học đã chuyển sang một hợp chất hữu cơ đặc biệt - catechol. Nó hóa ra là một thành phần quan trọng có thể cải thiện độ ổn định của pin và tăng hiệu quả của nó. Cách tiếp cận này đã làm tăng đáng kể điện áp của pin kẽm-ion, khiến chúng trở nên cạnh tranh hơn. Theo các nhà khoa học, loại pin như vậy có một số ưu điểm. Họ có b ... >>

Nồng độ cồn của bia ấm 07.05.2024

Bia, là một trong những đồ uống có cồn phổ biến nhất, có hương vị độc đáo riêng, có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ tiêu thụ. Một nghiên cứu mới của một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện ra rằng nhiệt độ bia có tác động đáng kể đến nhận thức về mùi vị rượu. Nghiên cứu do nhà khoa học vật liệu Lei Jiang dẫn đầu đã phát hiện ra rằng ở nhiệt độ khác nhau, các phân tử ethanol và nước hình thành các loại cụm khác nhau, ảnh hưởng đến nhận thức về mùi vị rượu. Ở nhiệt độ thấp, nhiều cụm giống kim tự tháp hình thành hơn, làm giảm vị cay nồng của "etanol" và làm cho đồ uống có vị ít cồn hơn. Ngược lại, khi nhiệt độ tăng lên, các cụm trở nên giống chuỗi hơn, dẫn đến mùi cồn rõ rệt hơn. Điều này giải thích tại sao hương vị của một số đồ uống có cồn, chẳng hạn như rượu baijiu, có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ. Dữ liệu thu được mở ra triển vọng mới cho các nhà sản xuất đồ uống, ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Cảm biến hình ảnh Samsung ISOCELL GN2 01.03.2021

Samsung Electronics đã tiết lộ một cảm biến hình ảnh hàng đầu mới cho điện thoại thông minh. ISOCELL GN50 2 megapixel là sản phẩm kế thừa của ISOCELL GN1 năm ngoái. Mặc dù độ phân giải của tính năng mới vẫn được giữ nguyên, nhưng nó mang lại một số cải tiến về các thông số khác, bao gồm pixel lớn hơn và tự động lấy nét nhanh hơn.

Cảm biến 1 / 1,12 inch có kích thước điểm ảnh 1,4 micromet. Như nhà sản xuất hứa hẹn, cảm biến mới cung cấp ảnh chất lượng cao lên đến 100 megapixel, cải tiến lấy nét tự động Dual Pixel Pro, HDR và ​​Smart ISO Pro, tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng.

Trong điều kiện ánh sáng kém, cảm biến có thể sử dụng 4 pixel như một 2,8 micromet. Ở chế độ 100MP, cảm biến sắp xếp lại các điểm ảnh để tạo ra ba lớp 50MP riêng biệt có màu xanh lá cây, đỏ và xanh lam. Những khung hình này sau đó được chia tỷ lệ và kết hợp để tạo ra một bức ảnh 100MP duy nhất.

Công nghệ Dual Pixel Pro cung cấp hệ thống lấy nét tự động lấy nét theo pha "tiên tiến nhất" từ trước đến nay của Samsung. Hai điốt quang được sử dụng cạnh nhau trong mỗi pixel, mang lại khả năng lấy nét nhanh. Không giống như Dual Pixel, giải pháp này cũng cung cấp khả năng lấy nét đa hướng bằng cách chia các pixel không chỉ theo chiều dọc mà còn theo đường chéo.

Chế độ HDR cải tiến không chỉ cho phép bạn chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng khó khăn mà còn giảm tiêu thụ điện năng tới 24% so với HDR trong ISOCELL GN1.

ISOCELL GN2 hỗ trợ quay video Full HD + ở tốc độ 480 khung hình / giây và video 4K ở tốc độ 120 khung hình / giây. Samsung đã bắt đầu sản xuất hàng loạt cảm biến.

Tin tức thú vị khác:

▪ Nền tảng VIA Vpai 720 để sản xuất camera toàn cảnh

▪ mô-đun flash eMMC

▪ Cáp quang biển xuyên Thái Bình Dương Nhanh hơn

▪ Laser chiến đấu thế hệ thứ ba

▪ Nhà thông minh của IKEA

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Máy dò kim loại. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo King Lear. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Bạn có thể sử dụng gì để bật bọc bong bóng ở chế độ vô tận? đáp án chi tiết

▪ bài báo Miệng núi lửa Ngorongoro. thiên nhiên kỳ diệu

▪ bài viết Giới thiệu về mực in. Công thức nấu ăn đơn giản và lời khuyên

▪ bài viết Bộ điều chỉnh chuyển mạch mạnh mẽ với hiệu suất cao, 8-16/5 vôn 10 ampe. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024