Как выставить оптимальный ток покоя выходных транзисторов усилителя мощности. Какое значение тока покоя считается нормальным. Как измерить и отрегулировать ток покоя. Влияние тока покоя на работу усилителя.
Содержание
Что такое ток покоя выходных транзисторов
Ток покоя — это постоянный ток, протекающий через выходные транзисторы усилителя мощности при отсутствии входного сигнала. Правильная установка тока покоя очень важна для нормальной работы усилителя.
Основные функции тока покоя:
Обеспечивает работу выходных транзисторов в линейном режиме
Уменьшает искажения сигнала, особенно на малых уровнях громкости
Устраняет «ступеньку» при переходе сигнала через ноль
Стабилизирует температурный режим выходных транзисторов
Какое значение тока покоя считается нормальным
Оптимальное значение тока покоя зависит от многих факторов:
Мощности усилителя
Типа выходных транзисторов
Схемотехники выходного каскада
Напряжения питания
Требований к качеству звучания
Для большинства транзисторных усилителей мощности нормальным считается ток покоя в диапазоне 20-100 мА на пару выходных транзисторов. Для мощных усилителей допустимо до 200-300 мА.
Как измерить ток покоя выходных транзисторов
Существует несколько способов измерения тока покоя:
Измерение падения напряжения на эмиттерных резисторах выходных транзисторов
Включение амперметра в разрыв цепи питания выходного каскада
Измерение падения напряжения на резисторе, временно включенном в цепь питания
Наиболее простой и безопасный способ — измерение напряжения на эмиттерных резисторах. Зная сопротивление резистора, можно рассчитать ток по закону Ома.
Как отрегулировать ток покоя
Регулировка тока покоя обычно выполняется следующим образом:
Установить минимальный ток покоя, повернув регулировочный элемент до упора
Включить усилитель без нагрузки и входного сигнала
Измерить напряжение на эмиттерных резисторах
Плавно увеличивать ток покоя, контролируя напряжение
Установить рекомендованное значение тока
Дать усилителю прогреться 30-60 минут
Проверить и при необходимости подкорректировать ток покоя
Влияние тока покоя на работу усилителя
Правильно установленный ток покоя обеспечивает:
Минимальные нелинейные искажения
Отсутствие «ступеньки» при переходе через ноль
Стабильную работу при изменении температуры
Хорошее звучание на малой громкости
Слишком низкий ток покоя приводит к искажениям сигнала. Слишком высокий — к перегреву выходных транзисторов.
Советы по настройке тока покоя
При регулировке тока покоя рекомендуется:
Использовать качественный мультиметр с малой погрешностью
Дать усилителю хорошо прогреться перед окончательной настройкой
Проверять симметричность тока покоя в обоих плечах
Учитывать рекомендации разработчика схемы
Особенности настройки тока покоя в разных схемах
Различные схемотехнические решения выходных каскадов имеют свои особенности настройки:
Классическая двухтактная схема
В классической схеме на комплементарных транзисторах ток покоя устанавливается подстроечным резистором, регулирующим напряжение смещения на базах выходных транзисторов. Типовое значение тока — 30-50 мА на пару.
Квазикомплементарная схема
В квазикомплементарных каскадах ток покоя задается напряжением смещения предвыходных транзисторов. Обычно устанавливается несколько большее значение — 50-100 мА.
Параллельное включение транзисторов
При параллельном включении нескольких пар выходных транзисторов важно обеспечить равномерное распределение тока между ними. Суммарный ток покоя увеличивается пропорционально количеству пар.
Зависимость тока покоя от температуры
Ток покоя транзисторных каскадов имеет положительный температурный коэффициент. Это означает, что при нагреве ток покоя увеличивается.
Для стабилизации тока покоя применяются различные схемотехнические решения:
Термокомпенсация с помощью диодов или транзисторов
Термостабилизация с помощью термисторов
Активная стабилизация тока
При настройке важно учитывать, что окончательное значение тока покоя устанавливается только после прогрева усилителя до рабочей температуры.
Проблемы при настройке тока покоя
При регулировке тока покоя можно столкнуться со следующими проблемами:
Невозможность установить нужное значение тока
Большая разница токов в плечах двухтактного каскада
Нестабильность тока покоя во времени
Сильный разогрев выходных транзисторов
Причинами могут быть неисправные компоненты, ошибки монтажа, неправильный выбор номиналов деталей. В сложных случаях может потребоваться доработка схемы термостабилизации.
Заключение
Правильная настройка тока покоя — важный этап в настройке любого транзисторного усилителя мощности. От этого во многом зависит качество звучания и надежность работы устройства.
Регулировку следует выполнять аккуратно, соблюдая методику и рекомендации разработчика. При возникновении проблем лучше обратиться к опытному специалисту.
Как проверить ток покоя усилителя и чему он должен равняться
Содержание:
Установка тока покоя усилителя Радиотехника У-101
Установку тока покоя выходных транзисторов усилителя Радиотехника У-101 обычно выполняют после ремонта плат УНЧ-50-8, либо в целях профилактики. Вы можете спросить, как изменится звучание, если ток покоя установить ниже или выше рекомендованного значения? Все очень просто, ток покоя ниже рекомендованного значения приведет к искажениям выходного сигнала на относительно небольшом уровне громкости. Завышенный ток приведет к излишнему нагреву транзисторов и радиатора на небольшой громкости, но звучание будет без слышимых искажений.
Какое же значение тока покоя является нормой для усилителя Радиотехника У-101? Согласно инструкции по ремонту данного усилителя, ток покоя необходимо установить в пределах 40-50мА.
Прогон усилителя
Прогон выполняется после ремонта аппарата и перед его настройкой. На один из входов (например «Унив. ») нужно подать музыкальную программу и на среднем уровне громкости гонять усилитель не менее часа.
Процесс настройки тока покоя
Данный способ прост и взят из инструкции по ремонту усилителя Радиотехника У-101 (СКАЧАТЬ). Существуют и другие способы, но в этой статье я их рассматривать не буду.
Итак, выполнив прогон нашего аппарата, его необходимо отключить от сети. Далее найти провод питания «+Uпит.вых.» и в разрыв него включить миллиамперметр постоянного тока.
Входной сигнал от усилителя должен быть отключен, ручка громкости вывернута на минимум.
После чего включаем усилитель и на дисплее тестера отобразиться ток покоя
Изначально на одном канале значение составило 94мА, а на другом 122мА.
Его установка производится вращением движка подстроечного резистора R12. Внимание! Настоятельно рекомендую производить подстройку резистором R12 при отключенном усилителе. Резистор старый, его электропроводный слой и бегунок могут за долгое время окислиться. В результате этого, при вращении движка R12 его сопротивление может на некоторое время быть бесконечным, и выйдут из строя транзисторы. Будьте внимательны!
Подстройку нужно выполнять очень плавно, диэлектрической отверткой. После подстройки подключаем питание и смотрим показания на дисплее мультиметра. Если ток покоя не установлен в пределах 40-50мА, то отключаем питание усилителя и производим дальнейшую настройку.
Показатель сильно зависит от температуры, поэтому выставив необходимый ток усилитель вновь нужно прогнать и выполнить контрольную настройку. К примеру, выставив ток обоих каналов около 45мА после остывания радиаторов ток уже составил примерно 30мА.
Что такое выходной транзистор? Ток покоя и каскадные усилители
Что такое выходной транзистор? Выходными, или оконечными, транзисторами называют транзисторы, входящие в конструкцию выходных (последних) каскадов в каскадных усилителях (имеющих минимум два или три каскада) частоты. Кроме выходных имеются ещё и предварительные каскады, это все, некоторые расположены до выходного.
Каскад — это транзистор укомплектованный резистором, конденсатором и иными элементами, обеспечивающими его работу в качестве усилителя. Всё имеющееся в усилителе количество предварительных каскадов должно обеспечивать увеличение напряжения частоты таким образом, чтобы полученное значение было пригодно для функционирования выходного транзистора. В свою очередь сам выходной транзистор
Рабочие характеристики усилителя
Для достижения среднеквадратичной мощности 60 Вт, ток в нагрузке с сопротивлением 4 Ом должен иметь среднеквадратичное значение 3,9 А или пиковое значение 5,5 А. Эти значения получаются из формул:
где Р0-выходная мощность, Вт; I-ток в нагрузке, A; U- напряжение на нагрузке, В; Іт — амплитудное значение тока, A; Urn — амплитудное значение напряжения, В; Ян-сопротивление нагрузки, Ом.
Кроме того, из (1) следует, что напряжение на нагрузке при выходной мощности 60 Вт имеет среднеквадратичное значение 15,5 В или пиковое 22 В.
Чтобы получить ток истока 5,5 А, п-канальный МОП транзистор IRF532 требует напряжение затвор-исток, около 5 В. Можно сделать вывод, что напряжение смещения на затворе для достижения пиковой мощности при положительной полуволне равно Um + Uзи = 27 В.
Аналогичный расчет для отрицательной полуволны при использовании р-канального МОП транзистора IRF9532 показывает, что требуется подача отрицательного напряжения смещения на затвор значением 28 В.
Следовательно, для 60-ваттного выхода будет достаточно напряжения ±30 В при условии, что подаваемое напряжение будет не ниже ±28 В под нагрузкой, т.е. импеданс источника питания должен быть менее 1 Ом.
Соотношения между мощностью, отдаваемой в нагрузку и мощностью, получаемой от источника питания, показаны на рис. 3, при синусоидальном сигнале при напряжении питания ±30 В.
Кривая, представляющая мощность на нагрузке, может быть легко построена с помощью (1) для различных величин тока нагрузки. Мощность, потребляемая от источника, определялась с помощью следующей формулы:
где Рподв — потребляемая от источника питания мощность, Вт; Uпит-напряжение источника питания, В;
Iлиг — потребляемый усилителем ток, А.
Разница между двумя значениями мощности — это мощность, рассеиваемая на МОП транзисторах и, как можно видеть из рис. 3, она имеет пик, равный примерно 46 Вт.
Предполагая, что максимальная температура окружающей среды равна 55°С, полное тепловое сопротивление между переходами двух МОП транзисторов и окружающей средой должно быть меньше 2°С/Вт.
Считая, что каждый из МОП ПТ IRF532 и IRF9532 имеет тепловое сопротивление переход-корпус, равное 1,67°С/Вт, максимальная температура корпуса должна быть менее 110°С и тепловое сопротивление теплоотвод-окружающая среда должно быть меньше 1,16°С/Вт.
Амплитудно-частотные характеристики усилителя при разных номиналах элементов цепи обратной связи показаны на.рис. 4. Коэффициент усиления при разомкнутой цепи обратной связи равен 30 дБ, граничные частоты по уровню 3 дБ равны 15 Гц и 60 кГц.
Кривые при замкнутой цепи обратной связи показаны для коэффициентов усиления усилителя 100 (R7 = 470 Ом) и 20 (R7 = 2,2 кОм). В обоих случаях кривые остаются плоскими в пределах +1 дБ между 15 Гц и 100 кГц и нагрузке 8 Ом.
Рис. 3. Зависимости соотношения между мощностями.
Скорость изменения выходного напряжения усилителя, измеренная при подаче на вход меандра амплитудой 2 В между пиками составила 13 В/мкс при нарастании и 16 В/мкс при спаде. Отклонение от этих значений может быть сбалансировано включением последовательно в цепь затвора ѴТ6 дополнительного резистора.
Суммарный коэффициент нелинейных искажений усилителя показан на рис. 5. Снижение коэффициента усиления при замкнутой петле обратной связи от 100 до 20 создает существенное уменьшение искажений.
Ток покоя выходного каскада был установлен порядка 100 мА, и он может существенно влиять на величину искажений, если будет ниже 50 мА. Зависимость тока покоя в выходном каскаде и выходного напряжения смещения от напряжения источника питания приведены в табл. 1.
Табл. 1. Зависимость тока покоя и выходного напряжения.
Напряжение питания, В
Напряжение смещения, мВ
Ток покоя, мА
35
-40
135
30
-20
100
25
+4
75
20
+30
54
Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики усилителя.
Ток покоя устанавливается, в первую очередь, потенциометром R12. Минимальное напряжение смещения получается, если движок резистора повернут до отказа против часовой стрелки, если используется топология печатной платы, показанная на рис. 2.
Измерение тока проводят, подавая напряжение положительной полярности через амперметр с максимальным значением шкалы 1 А. Затем резистором R12 выставляют ток покоя, равный 100 мА при напряжении питания ±30 В. Амперметр должен быть удален из схемы перед подачей входного сигнала на усилитель.
Измерить ток покоя выходного транзистора
Током покоя называют коллекторный ток, который проходит по транзисторам выходных каскадов при условии, что сигнал отсутствует. В условно-идеальных (невозможных на самом деле) условиях значение такого тока должно находиться на нулевой отметке. На деле это не совсем так, собственная температура и характерные различия разнотипных транзисторов влияют на данный показатель. В наихудшем случае возможен перегрев, который станет причиной теплового пробоя транзистора.
Кроме того, существует ещё один показатель – напряжение покоя. Он демонстрирует значение напряжения соединительной точки транзисторов. Если питание у каскада двухполярное, то напряжение будет равно нулю, а если однополярное, тогда напряжение составляет 1/2 питающего напряжения.
Оба эти показателя должны быть стабилизированы и для этого в качестве первоочередной меры следует озаботиться о контроле температурного режима.
На роль стабилизатора обычно берётся дополнительный транзистор, которые в качестве балласта подсоединяется к базовым цепям (наиболее часто он при этом оказывается прямо на радиаторе, максимально близко к выходным транзисторам).
Чтобы выявить, каков ток покоя выходных транзисторов или каскадов, необходимо при помощи мультиметра измерить данные по падению напряжения для его эмиттерных резисторов (значения обычно выражаются в милливольтах), а потом, опираясь на закон Ома и данные по реальному сопротивлению, можно будет вычислить нужный показатель: значение падения напряжения разделить на значение реального сопротивления – значения тока покоя для данного выходного транзистора.
Все замеры необходимо производить весьма осторожно, иначе придётся производить замену транзистора.
Есть ещё один способ, гораздо менее травмоопасный. Взамен предохранителей потребуется установить сопротивление в 100 Ом и минимальную мощность в 0,5 Ватт для каждого канала. При отсутствии предохранителей сопротивление подсоединяется к разрыву питания. После осуществляется подача питания усилителю, производятся замеры показаний по падению напряжения на приведённом выше уровне сопротивления. Дальнейшая математика до крайности проста: падению напряжения в 1 В соответствует ток покоя величиной в 10мА. Аналогичным образом при 3,5 В получится 35 мА и так далее.
Конструкция и детали
Все детали УМЗЧ и блока питания размещены на одной плате. Исключение составляют транзисторы VT3, VТ4, VТ6, VТ8 УМЗЧ, установленные на общем теплоотводе с площадью рассеиваемой поверхности 1200 см2 и транзисторы VТ7, VТ8 БП, размещенные на отдельных теплоотводах с площадью рассеивающей поверхности 300 см2 каждый.
Катушки L1, L2 блока питания (рис. 3) и L1 усилителя мощности содержат 30…40 витков провода ПЭВ-1 диаметром 1,0 мм, намотанного на корпусе резистора С5-5 или МЛТ-2. Резисторы R7, R12 блока питания представляют собой отрезок медного провода ПЭЛ, ПЭВ-1 или ПЭЛШО диаметром 0,33 мм и длиной 150 мм, намотанного на корпусе резистора МЛТ-1.
Трансформатор питания выполнен на тороидальном магнитопроводе из электротехнической стали Э320, толщиной 0,35 мм, ширина ленты 40 мм, внутренний диаметр магнитопровода 80 мм, наружный — 130 мм. Сетевая обмотка содержит 700 витков провода ПЭЛШО диаметром 0,47 мм, вторичная — 2×130 витков провода ПЭЛШО диаметром 1,2 мм.
Вместо ОУ К544УД2Б можно использовать К544УД2А, К140УД11 или К574УД1. Каждый из транзисторов КТ825Г можно заменить составными КТ814Г и КТ818А, а транзистор КТ827А — составными КТ815Г и КТ819Г (что очень нежелательно). Диоды VD3…VD6 УМЗЧ можно заменить любыми высокочастотными кремниевыми диодами, VD7, VD8 — любыми кремниевыми с максимальным прямым током не менее 100 мА.
Вместо стабилитронов КС515А можно использовать соединенные последовательно стабилитроны Д814А (Б, В, Г, Д) и КС512А.
Технические характеристики
Максимальная среднеквадратичная мощность
при Rh = 4 Ом, Вт
60
при Rh = 8 Ом, Вт
32
Рабочий диапазон частот, Гц
15…100 000
Коэффициент нелинейных искажений:
при f = 1 кГц, Рвых = 60 Вт, Rh = 4 Ом, % ..
0,15
при f = 1 кГц, Рвых = 32 Вт, Rh = 8 Ом, % . .
0,08
Коэффициент усиления, дБ
25…40
Входной импеданс, кОм
47
Как настроить ток покоя выходных транзисторов усилителя
Как выставить одинаковый ток покоя? В гостях у Александра Клячина. Забыли пароль? Описание: усилитель на транзисторах.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
Как правильно выставить ток покоя?
Что такое выходной транзистор? Ток покоя и каскадные усилители
Читать онлайн «Семь шагов в электронику» автора Черномырдин А. В. — RuLit — Страница 11
Наши обзоры
Схема эстрадного усилителя мощности на транзисторах (400Ватт)
Выходной каскад
Организация смещения выходного каскада усилителя мощности
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: VovaMasterZvuk Настройка тока покоя в схемах с общим истоком(эмиттером).
Как правильно выставить ток покоя?
Форум Новые сообщения. Что нового Новые сообщения. Вход Регистрация. Что нового. Новые сообщения. Для полноценно использования нашего сайта, пожалуйста, включите JavaScript в своем браузере. Как правильно выставить ток покоя? Автор темы Морозик Дата начала 23 Май Морозик Участник. Регист 18 Сен Сообщения 1. Причем на стенде не могу отловить данный момент.
В среднем положении движка подстроечника на эмитерах верхних транзисторов 0. Достаточно ли выставить на эмитерах указанные на схеме 0. Или надо включать в разрыв амперметр? И как влияет ток покоя на устойчивость к возбуждению? EvgeniS Участник. Регист 8 Авг Сообщения 2. Морозик сказал а :. Pilot-by Участник. Регист 31 Май Сообщения Обычно между базой и эмитером 0. При маленьком токе покоя «ступенька» обычно бывает.
Возбуд наверно не из за этого.
Регист 16 Фев Сообщения 3. Морозик , седина в бороду, бес в ребро? Причём тут ток покоя? Регист 10 Сен Сообщения Возбуждаться может при любом токе покоя. На осциллограмме виден «пузырь». В первую очередь виноват электролит в цепи ОС. Vohra Участник. Регист 21 Мар Сообщения Фраза про напряжение взята мной в кавычки, так как цитирование почему-то не работает, была она в сообщении, которое пока я писал, удалили.
А если «пузырь» веселит, это гогворит о том, что не работал с мощными усилителями. Vitaly Участник. Регист 16 Мар Сообщения 3.
Морозик , Радиатор подключен к «земле»? Япошки промахнулись, не поставили. Раз есть крутилка, крученная до меня, надо выкрутить для начала. Да и для затрвки про основную тему возбуда. Радиатор подключен к «земле»? Вот тут надо проверить..! Кстати, никто не задал вопрос про источник сигнала. Они разные. Помню был Маяк с заменнными П27 на КТ так тот палил с линейного выхода усилки только так.
А С и С где стоят? Или японцы их незапояли. По схеме из обменника: почему С не равен С По входному наверняка цифра, посмотреть осллографом, что приходит, что уходит. Регист 26 Дек Сообщения 4.
Если Q и Q составные, то и напряжение база-эмитер может дотягивать до 2 В. Вопрос в другом, при указанных напряжениях у правого, последнего транзистора на эмитере и коллекторе 0,1 В, а это наверное транзистор защиты? Вот и получается, что при выставлении до него напряжений — срабатывает защита. Может здесь зарыта. Добавлено А R если дымит, то поставить 2 W и проблема может быть решена экономия средств у них. Qukws Участник. Регист 17 Май Сообщения Этож и есть ток напряжение на низкоомных рез.
Ток получается 0. Очень условные цифры. У тебя 20 милливольт разницы на эмиттерах — ток 45мА — нормально. А R если дымит, то поставить 2 W и проблема может быть решена экономия средств у них. Никакого отношения к «току покоя» ЭТО не имеет. Скорее всего, да. Но ток-то все равно надо установить, если есть подстроечники, и их уже крутили.
Дурдом в натуре, беспонтовое обсуждение, ТОГО о чем сами не ведают. Вот из таких дурдомов всегда и находится одна или более мыслишки которые могут навести на решение проблемы.
Типа,как клуб «Что, где, когда» А С и С где стоят? Они-то как раз и блокируют ООС по переменному току. Так, что если и усохли, то коэффициент ООС только увеличится. А R если дымит, то поставить 2 W Ну Искажения на слух.
Стало быть генерация. Не только цифра. Не хочет дефект проявляться на столе Qukws , про радиатор я спросил не случайно — УМЗЧ «заводятся» от того, что ремонтеры их забывают собрать «до кучи», оставив без контакта с «землей» некоторые точки платы или сам радиатор. Часто попадали в ремонт усилители после «швыдкомастерков», которые как попало их собирали.
Результаты весьма оптимистичные — клиенту после этого приходилось снова платить за ремонт, причем дороже, чем было у ламеров, плюс покупка новых АС требовалась, либо перемотка ВЧ динамиков.
Спорить не собираюсь, мне плевать на результат. Vitaly , Вопрос не в «споре», твое сообщение упирается в банальный «возбуд», что нереально для выходных транзисторов установленных даже на «незаземленном» радиаторе.
Возбуд такого типа радиатор наводит на вход возникает только в случае с нескомпенсированной ОС. Это как правило хорошо наблюдаемые пачки ВЧ импульсов на линейном участке переднего фронта. В авторском случае это явно исключено с учетом технологии производства от Sony. Неламеры ЭТО решают при помощи анализа сигнала осциллографом. А Морозику нужно только внимание. Цитата: А С и С где стоят? Неламеры ЭТО решают при помощи анализа сигнала осциллографом Не хочет дефект проявляться на столе С подключенным осциллографом С , реальными колонками, реальным сигналом и генератором как с синусом, так и с меандром.
И для чего тогда RC-цепочка на выходе? Это к роли электролитов. Да и они малая подмога на ВЧ. Керамика тут рулит. Регист 30 Май Сообщения Морозик , а что изначально было с усилком и что ты в нём ремонтировал?
А что же тут «вращает фазу»? Qukws сказал а :. Ток покоя — это способность усилителя работать в режиме отсечки транзисторов в данном случае режим «В» с заданными параметрами ОС ограниченными допустимым коэффициентом искажений. Возбуждается усилитель -корректор электромагнитного магнитоэлектрического звукоснимателя.
Несмотря на то что выбран вход AUX.
Что такое выходной транзистор? Ток покоя и каскадные усилители
Что такое выходной транзистор? Выходными, или оконечными, транзисторами называют транзисторы, входящие в конструкцию выходных последних каскадов в каскадных усилителях имеющих минимум два или три каскада частоты. Кроме выходных имеются ещё и предварительные каскады, это все, некоторые расположены до выходного. Каскад — это транзистор укомплектованный резистором, конденсатором и иными элементами, обеспечивающими его работу в качестве усилителя. Всё имеющееся в усилителе количество предварительных каскадов должно обеспечивать увеличение напряжения частоты таким образом, чтобы полученное значение было пригодно для функционирования выходного транзистора. В свою очередь сам выходной транзистор повышает мощность частотных колебаний до значения, обеспечивающего работу динамической головки.
ток покоя, термостабилизация. Выходной каскад усилителя может быть выполнен различными способами: * На транзисторах разной проводимости.
Читать онлайн «Семь шагов в электронику» автора Черномырдин А. В. — RuLit — Страница 11
Запросить склады. Перейти к новому. Добрый день! Нужен ли осцилограф при этом, можно ли без него. Схему оконечного прилагаю не полную. Усилитель Амфитон 25УС. Заранее благодарен — Прилагается рисунок: Не совсем понятно, что Вы понимаете под словом «дейф».
Наши обзоры
Технический портал радиолюбителей России. Фотогалерея Обзоры Правила Расширенный поиск. Уважаемые посетители! RU существует исключительно за счет показа рекламы.
Портал QRZ. RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений.
Схема эстрадного усилителя мощности на транзисторах (400Ватт)
Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Роботы уничтожат ваши рабочие места? А разве понятие «эфир» можно всерьёз рассматривать в электронике? Задача по физике 1 ставка.
Выходной каскад
Форум Новые сообщения. Что нового Новые сообщения. Вход Регистрация. Что нового. Новые сообщения. Для полноценно использования нашего сайта, пожалуйста, включите JavaScript в своем браузере. Как правильно выставить ток покоя? Автор темы Морозик Дата начала 23 Май
2 — Ток покоя — это способность усилителя работать в режиме в банальный «возбуд», что нереально для выходных транзисторов.
Организация смещения выходного каскада усилителя мощности
В моем транзисторнике стоят 2 переменника по одному на канал — «тока покоя» или «тока смещения» как правильно? Лазил в усе и случайно значительно сместил болтики переменников. Звук поменялся причем довольно странно. Пытался настоить на слух — только окончательно запутался.
Switch to English регистрация. Телефон или email. Чужой компьютер. Собрал усилитель Ланзара автомобильная версия , не получается выставить ток покоя. Измеряю падение напряжения на резисторах RR Усилитель работает без искажений до Вт, потом идет хрип.
Главная Сабвуферы и акустические системы Выходной каскад усилителя со стабилизацией тока покоя.
Выходной каскад усилителя — весьма нелинейный узел. И снижение его искажений очень хорошо отразится на работе усилителя и на его качестве звучания. Самые низкие искажения выходного каскада будут, конечно же, в классе А. Вот только греться выходные транзисторы при этом будут очень сильно. Чтобы снизить их нагрев обычно снижают напряжения питания. А это повышает искажения полевиков. И, главное, снижает максимальную выходную мощность усилителя.
Как оставлять свои сообщения Предупреждение и вечный бан для постоянных нарушителей. Автор yooree Кабинет Юрия yooree. Автор alexanderzas Другие полезности по питанию. Автор Шурик Аудиотрансформаторы.
Какой нормальный ток покоя в усилителе BJT класса AB
\$\начало группы\$
Аудиоусилитель BJT класса AB имеет резисторы 0,27 Ом между двухтактными выходами и динамиком. На каждом резисторе 55 мВ и 59 мВ соответственно, что означает ток покоя более 200 мА. Это самое низкое значение, которое можно установить с помощью потенциометра смещения. Является ли такой большой ток нормальным или даже приемлемым для класса AB, использующего BJT? Есть ли способ уменьшить это или, по крайней мере, чтобы оба выхода были одинаковыми?
Спасибо за отзыв. Не уверен, что подразумевается под дизайном класса AB. Я могу сказать вам, что у него есть дифференциальный вход и усилитель напряжения, пара транзисторов драйвера и два выходных транзистора 2N4915. Номинальная выходная мощность составляет 42 Вт на 8 Ом. Никаких диодов смещения, используется множитель Vbe.
Измерения проводились после прогрева усилителя в течение нескольких часов, подключенного к динамику, настроенному на низкую громкость. Я повторю измерения после прогрева с большей громкостью, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения.
Что я действительно хочу знать, стоит ли опасаться тока покоя 200 мА при отсутствии сигнала и нагрузки?
ток
усилитель
аудио
\$\конечная группа\$
3
\$\начало группы\$
Я не совсем аудиотехник. Но я взглянул на «Руководство по проектированию усилителей мощности звука» Дугласа Селфа. Эти значения от 55 до 59мВ приблизительны. Возможно, вы захотите прогреть усилитель (включив какую-нибудь музыку), а затем снова проверить его, когда он прогреется.
Что касается несоответствия, то оно не такое уж большое. Но вы измеряли его с прикрепленной нагрузкой или без нагрузки? Без нагрузки два резистора идеально соединены последовательно (по крайней мере, я так предполагаю), поэтому токи должны быть одинаковыми. В этом случае любое несоответствие напряжения связано с несоответствием Re. Вы можете настроить Re, добавляя резисторы параллельно тому, какой из них имеет более высокое напряжение, пока два напряжения не совпадут друг с другом. Опять же, сделайте это без нагрузки, подключенной к усилителю.
Если два Re уже согласованы, но напряжение на них при подключении нагрузки разное, это происходит из-за смещения выходного напряжения. Если бы он не был большим, я бы не беспокоился об этом.
В конечном счете, ток смещения следует устанавливать исходя из того, что дает минимальные искажения, а не из чего-либо еще. Но для большинства людей не очень практично измерять искажения при настройке тока смещения.
Удачи!
\$\конечная группа\$
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
Помощь по регулировке тока покоя
#5
#5
джоффе сказал:
Это выглядит как довольно разумный дизайн (просто беглый взгляд).
Большое спасибо!!
Меня немного беспокоит стабильность, учитывая отсутствие демпфированного L на выходе. Это, вероятно, будет хорошо измерять, но настоящий динамик может заставить его колебаться. Это могло даже быть фактором, способствующим неудаче, о которой вы упомянули.
может быть, я сейчас не знаю…. Но у него хорошее качество звука!
Прикреплен ли множитель Vbe к радиаторам устройств вывода? Может быть полезно иметь тепловую обратную связь, чтобы повысить стабильность смещения.
да, vbe подключен к основному радиатору с помощью кабелей…
Update My Dynaco
Комплект усилителя мощности Akitika GT-101 Audio
Нажмите, чтобы развернуть…
#6
#6
clovi_kate сказал:
уменьшите значение R21, попробуйте увеличить ток покоя и посмотреть, работает ли он.
Нажмите, чтобы развернуть…
в мультисиме вроде работает лучше, со 100р от 220, сегодня тестирую в реале!
AJT сказал:
уменьшение значения R21 снижает ток холостого хода больше …. вы работаете близко к классу B, использование класса AB немного поможет. увеличьте R11, скажем, 2,2 кОм и повторите попытку… выберите не менее 50 мА на пару….
Нажмите, чтобы развернуть…
Сегодня я протестирую его с TIP30550/2955 для выходных устройств. … Мое мнение было 50-60 мА на пару, просто хотел убедиться в этом…
Я любитель, и мне всегда нужна помощь, если я м не уверен в том, что я делаю. результаты будут вечером, следите за обновлениями!!
#7
#7
Установите выходное смещение по напряжению (Vre), а не по току.
Напряжение на эмиттерных резисторах выходного устройства должно быть около 26 мВре. Но это напряжение включает внутреннее падение напряжения транзистора на его собственном сопротивлении эмиттера (любому гуру переменного тока: это правильный способ объяснить это?)
По мере снижения внешнего сопротивления эмиттера доля общего сопротивления эмиттера увеличивается в с внутренней стороны и уменьшенный с внешней стороны. В 0:22 начинает наблюдаться снижение Vre. Попробуйте, может быть, от 20 мВре до 22 мВре. При 0r1 многие считают, что 18,5 Вre лучше всего подходит для наименьшего искажения кроссовера. Принимая во внимание, что для 0r47 обычно от 25 мВре до 26 мВре является хорошим.
Токи смещения (ток покоя при наличии нулевого сигнала) обычно устанавливаются путем приложения фиксированного напряжения к предварительно установленному сопротивлению. R9 задает смещение для Q1, 2, 3 и 4. R13+14 для Q6. R21 для 8 и 9. R12:R11 для Q10, 11, 12 и 13. (обратите внимание, что Vr13+14 НЕ является фиксированным напряжением: оно сильно зависит от того, как изменяется напряжение на шине питания во время операции усиления)
Проверьте токи во всех транзисторах и посмотрите, где они лежат на кривой зависимости hFE от Ic и на кривой кривая fT против Ic. Если вы сильно отклоняетесь от значения Ic, указанного в кривых таблицы данных, то ваши транзисторы не будут работать так же хорошо. И производительность начинает зависеть от того, какой транзистор работает хуже всего. т.е. параметр транзистора начинает определять характеристики усилителя, (нехорошо).
Последнее редактирование:
#8
#8
AJT сказал:
уменьшение значения R21 снижает ток холостого хода больше . … вы работаете близко к классу B, использование класса AB немного поможет. увеличьте R11, скажем, 2.2k и попробуйте еще раз… не менее 50 мА на пару….
Нажмите, чтобы развернуть…
тогда вы делаете это слишком рискованно. увеличение vas приведет к высокому напряжению и току через 220R. одним из способов является компенсация тока VAS без увеличения напряжения на R21. допустим, у вас 1 В на 220 Ом, тогда I = (1/220 Ом) = 4,5 мА , тогда, если вы уменьшите до 100 Ом при том же токе, вы, вероятно, получите 0,45 В. Увеличивайте ток VAS до тех пор, пока он не достигнет 1 В на 100 Ом, и вы получите 10 мА.
#9
#9
Ни на одной шине питания не показаны развязывающие конденсаторы!
Это упущение может создать ужасные искажения и ужасные колебания.
#10
#10
Вы показываете, что C5 подключен к заземлению. Вы также показываете, что R2 и C2 подключены к заземлению. Все три компонента должны быть подключены к возврату сигнала/земле.
#11
#11
Какое падение напряжения у вас есть на светодиоде 1, так как это устанавливает текущее значение источника. Если его 1,8 В, это даст примерно 1,2 В на R9 и сделает ток источника 5,45 мА и, следовательно, падение напряжения на R8 54 В.
#12
#12
АндрейТ сказал:
Вы не показываете никаких развязывающих конденсаторов ни на одной из шин питания!
Это упущение может привести к ужасным искажениям и ужасным колебаниям.
Нажмите, чтобы развернуть…
в моделировании он не добавлял развязку, так как источник — чистый постоянный ток. но на самом деле это должно быть добавлено в качестве того, что вы сказали эффекты.
№13
№13
Я бы добавил базовый резистор к Q6, в 2 раза превышающий его максимальный базовый ток (углеродная пленка 0,5 Вт), и удалил c3. Затем для Q8 добавил конденсатор емкостью 25 пФ от базы к эмиттеру, чтобы минимизировать искажения за счет уменьшения полосы пропускания. C6 должен быть 470 нФ-680 нФ, и я бы использовал 1 нФ + 91 пф колпачок SilverMica для Q4. Что касается входной фильтрации, это все неправильно, вам нужно 1-й: RC HP -колпачок не менее 4 мкФ и 2-й: RC LP -резистор 2 Вт 5-10 Ом <5uH проволочная или металлическая пленка. Перед первым фильтром резистор 100к на массу. Использование транзисторов BC560 BC550 намного лучше.
Последнее редактирование:
№14
27-12-2014 18:18
№14
АндрейТ сказал:
Установите выходное смещение по напряжению (Vre), а не по току.
Напряжение на эмиттерных резисторах выходного устройства должно быть около 26 мВре. Но это напряжение включает в себя внутреннее падение напряжения транзистора на его собственном эмиттерном сопротивлении (любому гуру переменного тока: это правильный способ объяснить это?)
При уменьшении сопротивления внешнего эмиттера доля общего сопротивления эмиттера увеличивается на внутренней стороне и уменьшается на внешней стороне. В 0r22 начинает наблюдаться снижение Vre. Попробуйте, может быть, от 20 мВре до 22 мВре. При 0r1 многие считают, что 18,5 Вre лучше всего подходит для наименьшего искажения кроссовера. Принимая во внимание, что для 0r47 обычно от 25 мВре до 26 мВре является хорошим.
Токи смещения (ток покоя при наличии нулевого сигнала) обычно устанавливаются путем приложения фиксированного напряжения к предварительно установленному сопротивлению. R9 устанавливает смещение для Q1, 2, 3 и 4. R13+14 для Q6. R21 для 8 и 9. R12:R11 для Q10, 11, 12 и 13. (обратите внимание, что Vr13+14 НЕ является фиксированным напряжением: оно сильно зависит от того, как изменяется напряжение на шине питания во время операции усиления)
Проверьте токи во всех транзисторах и посмотрите, где они лежат на кривой зависимости hFE от Ic и на кривой fT от Ic. Если вы сильно отклоняетесь от значения Ic, указанного в кривых таблицы данных, то ваши транзисторы не будут работать так же хорошо. И производительность начинает зависеть от того, какой транзистор работает хуже всего. т.е. параметр транзистора начинает определять характеристики усилителя, (нехорошо).
Нажмите, чтобы развернуть…
очень показательно, и не за то, что я не был уверен в своих измерениях, теперь я уверен
АндрейТ сказал:
Вы не показываете никаких развязывающих конденсаторов ни на одной из шин питания!
Это упущение может создать ужасные искажения и ужасные колебания.
Нажмите, чтобы развернуть…
Multisim имеет чистый постоянный ток, в реальной жизни у меня есть 2200 мкФ / 100 нФ и резистор 1 МОм на шину. Резисторы предназначены для разрядки конденсаторов блока питания.
АндрейТ сказал:
Вы показываете, что C5 подключен к заземлению. Вы также показываете, что R2 и C2 подключены к заземлению. Все три компонента должны быть подключены к возврату сигнала/земле.
Нажмите, чтобы развернуть…
Может быть, это моя большая ошибка насчет дисторсии, сейчас я печатаю новую печатную плату. Я нашел еще несколько ошибок на старой печатной плате… Правильно ли подключить резистор 10 Ом от земли питания к земле сигнала?
эпициклический сказал:
Какое падение напряжения у вас есть на светодиоде 1, так как это устанавливает текущее значение источника. Если его 1,8 В, это даст примерно 1,2 В на R9 и сделает ток источника 5,45 мА и, следовательно, падение напряжения на R8 54 В.
Нажмите, чтобы развернуть…
у меня 1,78 В на светодиоде1 Светодиод стандартный 1 мм зеленый светодиод. …
clovi_kate сказал:
в симуляции он не добавлял развязку, так как источник — чистый постоянный ток. но на самом деле это должно быть добавлено в качестве того, что вы сказали эффекты.
Нажмите, чтобы развернуть…
xslavic сказал:
Я бы добавил базовый резистор к Q6, в 2 раза превышающий его максимальный базовый ток (углеродная пленка 0,5 Вт), и удалил c3. Затем для Q8 добавил конденсатор емкостью 25 пФ от базы к эмиттеру, чтобы минимизировать искажения за счет уменьшения полосы пропускания. C6 должен быть 470 нФ-680 нФ, и я бы использовал 1 нФ + 91 пф колпачок SilverMica для Q4. Что касается входной фильтрации, это все неправильно, вам нужно 1-й: RC HP -колпачок не менее 4 мкФ и 2-й: RC LP -резистор 2 Вт 5-10 Ом <5uH проволочная или металлическая пленка. Перед первым фильтром резистор 100к на массу. Использование транзисторов BC560 BC550 намного лучше.
Нажмите, чтобы развернуть…
Спасибо! Я протестирую его на макете и скажу вам результаты!
28.12.2014, 8:50
№15
28-12-2014 8:50
№15
у меня 1,78 В на светодиоде1 Стандартный зеленый светодиод 1 мм….
Тогда текущее значение источника пытается быть равным примерно 5,22 мА, но оно ограничивается 10 кОм R8 (0,00522 x 10 кОм = 52,2 В), поэтому уменьшите R8 до 3,9 кОм (0,00522 x 3,9 кОм = 20,35 В), результат . .. оставшиеся отрицательные напряжения шины будут разделены между R8 и Q5 и позволят источнику тока работать.
Последнее редактирование: 28.12.2014, 8:57
28.12.2014, 8:57
№16
28-12-2014 8:57
№16
Первоначально написал AndrewT: Вы показываете C5, подключенный к заземлению. Вы также показываете, что R2 и C2 подключены к заземлению. Все три компонента должны быть подключены к возврату сигнала/земле.
Нажмите, чтобы развернуть…
Дбнн сказал:
….Возможно, это моя большая ошибка насчет искажения, сейчас я печатаю новую плату. Я нашел еще несколько ошибок на старой плате… Правильно ли применить резистор 10 Ом от земли питания к земле сигнала?………
Нажмите, чтобы развернуть…
Для большинства усилителей/операционных усилителей/предусилителей требуется «эталон» между входом и выходом, чтобы установить правильные напряжения при их прохождении.
Для этой «эталонной ссылки» требуется соединение «Обратный сигнал сигнала» с «Громкоговорителем/выходным заземлением/возвратом».
Если ток помех отсутствует, то для этого эталонного соединения подходит прямое проводное соединение. НО любой двухканальный или многоканальный усилитель обычно имеет петлю, улавливающую помехи, если оба возвратных сигнала подключены к общим выходным обратным каналам.
Частичным средством устранения помех в петле является уменьшение сопротивления тока в петле. Вы ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, почему это происходит и почему оно затухает, чтобы иметь возможность правильно определить добавочное сопротивление для вашего многоканального усилителя. Читать Д.Джоффе. Одноканальные усилители не страдают от этой проблемы интерференции контура.
28.12.2014 9:00
# 17
28. 12.2014 9:00
# 17
Напряжение на эмиттерных резисторах выходного устройства должно быть около 26 мВре.
Нажмите, чтобы развернуть…
Хорошо, 26 мВ / 0,22 Ом = 118 мА, достаточно ли велик ваш радиатор, чтобы выдерживать 5 Вт на передачу рассеивания коллектора?
28.12.2014 9:07
# 18
28.12.2014 9:07
# 18
эпициклический сказал:
у меня 1,78 В на светодиоде1 . Светодиод — стандартный зеленый светодиод 1 мм….
Тогда текущее значение источника пытается быть примерно 5,22 мА, но его жесткость ограничивается 10 кОм R8 (0,00522 x 10 кОм = 52,2 В), поэтому уменьшите сопротивление R8 до 3,9 кОм (0,00522 x 3,9 кОм = 20,35 В), в результате… оставшиеся отрицательные напряжения шины будут разделены между R8 и Q5 и позволят источнику тока работать.
Нажмите, чтобы развернуть…
что-то все еще не складывается… предположим, что у нас есть хвостовой ток 5,22 мА, разделяемый парой ltp, тогда (5,22/2)x220 Ом = 574 мВ на 220 Ом R3, добавьте к этому 0,6 вольт, всего 1.174 вольт появляется на базовом эмиттере Q6, конечно это не правильно…
что-то где-то не так…..тогда чудо, что выходное напряжение смещения не велико….
28. 12.2014 9:09
# 19
28.12.2014 9:09
# 19
xslavic сказал:
Я бы добавил базовый резистор к Q6, в 2 раза превышающий его максимальный базовый ток (углеродная пленка 0,5 Вт), и удалил c3. Затем для Q8 добавил конденсатор емкостью 25 пФ от базы к эмиттеру, чтобы минимизировать искажения за счет уменьшения полосы пропускания. C6 должен быть 470 нФ-680 нФ, и я бы использовал 1 нФ + 91 пф колпачок SilverMica для Q4. Что касается входной фильтрации, это все неправильно, вам нужно 1-й: RC HP -колпачок не менее 4 мкФ и 2-й: RC LP -резистор 2 Вт 5-10 Ом <5uH проволочная или металлическая пленка. Перед первым фильтром резистор 100к на массу. Использование транзисторов BC560 BC550 намного лучше.
Нажмите, чтобы развернуть…
Я не уверен, что вы описываете. «Q6 -2x от максимального базового тока» Что это значит?
«удалите c3. Затем для Q8 добавьте конденсатор емкостью 25 пФ от базы к эмиттеру, чтобы минимизировать искажения за счет уменьшения полосы пропускания с усилением.» все это нужно читать как ОДНУ инструкцию? или это две разные и несвязанные темы советов?
«С6 должен быть 470нФ-680нФ, и я бы использовал 1нФ + 9Колпачок SilverMica 1 пф для Q4» Опять же, это одно предложение или два разных совета по разным темам?
«2-й: RC LP-резистор 2 Вт 5-10 Ом <5 мкГн проволочный или металлическая пленка." Для чего это? Почему 5-10 Ом ?почему <5uH?почему проволочный?почему 2W?