Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Транзисторы для УМЗЧ – Интерлавка

Главная » Новичкам тест

Рубрика: Новичкам тестАвтор: admin

 При разработке транзисторного усилителя мощности (УМ) первым делом необходимо подобрать подходящие транзисторы, а затем подходящие методики расчёта. Последнее очень важно, так как в противном случае будет выполнен формальный расчёт режима транзистора, и рассчитанные параметры будут существенно отличаться от практических результатов.

      Выбор транзистора для выходного (оконечного) каскада УМ осуществляется на основании заданной мощности P~н в полезной нагрузке и рабочей частоты f (или диапазона рабочих частот fмин – fмакс) УМ.

      При разработке УМ на биполярном транзисторе рекомендуется, чтобы рабочая частота УМ (в случае диапазонного или полосового УМ его нижняя рабочая частота) составляла не менее 20…30 \% от граничной рабочей частоты транзистора fгр, независимо от схемы включения транзистора: с общим эмиттером (ОЭ) или с общей базой (ОБ). При этом верхняя рабочая частота УМ при включении транзистора с ОЭ обычно принимается не превышающей fгр и (2…3)fгр при включении транзистора с ОБ

      Как известно качество усилителя мощности на прямую зависит от используемых компонентов. Так же известно, что далеко не всегда под рукой есть необходимые для реонта или изготовления компоненты. По этой причине и была создана сводная таблица параметров комплементарных транзисторов:

modelpnp compl.builderVCE,VIC,AFT,MHzPD,W HFEremarks
КТ8101AКТ8102ARus2001610 min15020 min
КТ8101БКТ8102БRus1601610 min15020 min
КТ864AКТ865ARus2001015 min15040…200не производятся (?)
КТ850АКТ851АRus250240…2002520 min
КТ850БКТ851БRus300220 min2520 min
КТ850ВКТ851ВRus180220 min2520 min
КТ639ГRus601. 580 min12.540…100
КТ639ДRus601.580 min12.563…160
КТ639ЕRus1001.580 min12.540…100
КТ639ЖRus1001.580 min12.563…160
КТ683АRus150150 min840..120
КТ683БRus120150 min880…240
КТ683ВRus120150 min840…120
КТ683ГRus100150 min840..120
КТ683ДRus60150 min880…240
КТ683ЕRus60150 min8160…480
КТ961АRus1001. 550 min12.540..100
КТ961БRus801.550 min12.563..160
КТ961ВRus601.550 min12.5100…250
КТ940АКТ9115ARus3000.190 min1025 minЕдинственная высоковольтная высокочастотная советская пара средней мощности
КТ940БRus2500.190 min1025 min
КТ940ВRus1600.190 min1025 min
КТ698АКТ6127АRus901200 min0.830 minHFE 20min для 698А
КТ698БКТ6127БRus701200 min0. 830 minHFE 20min для 698А
КТ698ЖКТ6127ЖRus1201200 min0.830 min
КТ698ИКТ6127ИRus1601200 min0.830 min
КТ698ККТ6127КRus2001200 min0.830 min
КТ3102АМRus500.1150 min0.25
100…200
F — коэффициент шума — 10 dB max
КТ3102БМRus500.1150 min0.25200…500F — коэффициент шума — 10 dB max
КТ3107АRus500.1200 min0.370…140F — коэффициент шума — 10 dB max
КТ3107БRus500.1200 min0. 3120…220F — коэффициент шума — 10 dB max
MJL3281AMJL1302AMotorola2001530 typ15060…175
MJ3281MJ1302Motorola2001530 typ25060…175
MJ15020MJ15021Motorola
250
420 min15030 min
MJ15030MJ15031Motorola150830 min5020 min
MJ15032MJ15033Motorola250830 min5050 min 
MJE340MJE350Motorola3000.5?20.830..250 
MJE182MJE172Motorola80350 min12.550. .250
BD139BD140Philips801.5190 typ840..250
BF420BF421Philips3000.0560 min0.8350 min
BF422BF423 Philips2500.0560 min0.8350 min
BF469BF470Philips2500.160 min1.850 min
BF471BF472Philips3000.160 min1.850 min
BC546BC556Philips600.1100 min0.62110…450low noise
2N55502N5540Philips1400.3100 min0.6360 min
2SC44682SA1695Sanken1401020 typ10050 min 
2SC38562SA1492Sanken1801520 typ13050 min 
2SC38572SA1493Sanken2001520 typ15050 min
2SC38582SA1494Sanken2001720 typ20050 min
2SC28372SA1186Sanken1501060 typ10050 min«LAPT»
2SC32842SA1303Sanken1501450 typ12550 min«LAPT»
2SC3519 (A)2SA1386 (A)Sanken160 (180)1540 typ13050 min«LAPT»
2SC32632SA1294Sanken2301550 typ13050 min«LAPT»
2SC29212SA1215Sanken1601560/50 typ15050…140«LAPT»
2SC29222SA1216Sanken 1801750/40 typ2030…180«LAPT»
2SC32642SA1295Sanken2301735/60 typ20050…140«LAPT»
2SC29832SA1225Toshiba1601. 5100 typ1570…240Для предвыходного каскада (Drivers)
2SC34212SA1358Toshiba1201120 typ10100…320Для предвыходного каскада (Drivers)
2SC47932SA1837Toshiba230170 typ20100…320Для предвыходного каскада (Drivers)
2SC51712SA1930Toshiba1802200 typ20100…320Для предвыходного каскада (Drivers)
2SC51992SA1942Toshiba1601230 typ120100…320
2SC52002SA1943Toshiba2301530 typ15055…160 
2SC52422SA1962Toshiba2301530 typ13055…160
2SC46892SA1804Toshiba1201630 typ7055…160
2SC53582SA1986Toshiba2301530 typ15055…160
2SC53592SA1987Toshiba2301530 typ18055…160

      Более подробную информацию по транзисторам, используемым в усилителях мощности можно взять в подборке даташитов. В архиве подобраны наиболее популярные пары. В названиях папок указаны критические параметры комплементарной пары — максимальное напряжение и ток. Внутри папки — PDF файлы с подробнейшей информацией от завода-производителя.

0

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Комплементарная пара – транзистор – Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Cтраница 1

Комплементарная пара транзисторов в двухтактной схеме эмит-терного или истокового повторителя не требует парафазного сигнала для раскачки. Это существенно упрощает схему ОУ и является основной причиной распространения такой схемной конфигурации двухтактных эмиттерных повторителей. Оконечные каскады ОУ выполняются как на одиночных комплементарных парах транзисторов, так и на комплементарных парах на основе составных транзисторов.  [1]

Усилитель выполнен на комплементарной паре транзисторов, причем нагрузка включена в их эмиттерную цепь. Следовательно, транзисторы работают в режиме повторителей напряжения. Усиление мощности обусловлено усилением тока. В режиме покоя оба транзистора закрыты, поскольку напряжение на эмиттерных переходах равно нулю. Во время положительной полуволны входного сигнала открыт п – р – n – транзистор, ток / К1 через нагрузку протекает в направлении, указанном штриховой стрелкой. Во время отрицательной полуволны открыт р – п – / 7-транзистор и ток / К2 протекает в направлении, указанном другой стрелкой.  [2]

Это объясняется тем, что усилительные свойства комплементарной пары транзисторов примерно одинаковые и применение УЭ в качестве динамической нагрузки, а динамической нагрузки в качестве УЭ почти равнозначно. КБЗ, которая для кремниевых транзисторов средней мощности достигает десяти вольт. Следовательно, с помощью комплементарной пары транзисторов в каскаде с динамической нагрузкой можно транслировать постоянный потенциал вниз от единиц до десятков вольт, что весьма существенно для интегральных усилителей, где используются непосредственные связи между каскадами.  [3]

Можно, конечно, применять и не комплементарную пару транзисторов, например транзисторы типа ВС490, но при этом увеличится значение коэффициента формы синусоидального напряжения.  [4]

Двухтактные эмиттерные повторители в ОУ выполняются на комплементарной паре транзисторов, один из которых обычный п-р – п транзистор с вертикальной инжекцией носителей, а другой – транзистор р-п – р тина, реализованный на подложке. Иногда в одном плече двухтактного эмит-терного повторителя применяется составной транзистор, который состоит из входного р-п – р транзистора с горизонтальной инжекцией носителей и выходного п-р – п транзистора с вертикальной инжекцией носителей. Составной транзистор является транзистором р-п – р типа, и его можно сформировать в кристалле без дополнительных технологических операций. Для питания транзисторов двухтактного оконечного каскада необходимо иметь либо два источника питания, либо один источник питания и два конденсатора очень большой емкости, либо один источник и выходной трансформатор ( см. гл. Поскольку ни трансформатор, ни конденсаторы большой емкости по микроэлектронной технологии получить невозможно, то для питания транзисторов двухтактного оконечного каскада ОУ используют почти всегда два источника питания.  [5]

Для создания усилителей очень низких частот и особенно усилителей постоянных и медленно изменяющихся напряжений и токов используют двухкаекадные усилители на комплементарных парах транзисторов с непосредственными связями. Транзисторы и резисторы в коллекторных ( RK) и эмиттерных ( R3) цепях попарно симметричны и подобраны таким образом, что обеспечивается стабильный рабочий режим по постоянному току и параметры усилителя очень мало зависят от изменений напряжения источника питания и изменений температуры. Если на входе и выходе усилителя устанавливаются разделительные конденсаторы С1 и С2, то усилитель пригоден только для усиления импульсных сигналов и сигналов переменного тока.  [6]

Соответствующие варианты включения КМОП /) / Д-5-триггера при неполном использовании его функциональных возможностей показаны на рис. 5.35 г – у КМОП ИС не рекомендуется оставлять неподключенным ни одного неиспользованного входа из-за открывания входной комплементарной пары транзисторов, что приводит к протеканию большого сквозного тока и резкому увеличению потребления мощности в статическом режиме.  [7]

Принципиальная электрическая схема радиоприемника Эхо-601 – стерео.  [8]

Все каскады УЗЧ имеют гальванические связи. Выходные каскады – двухтактные на комплементарных парах транзисторов.  [9]

Темпера-ура поддерживается простым терморегулятором, выполненным на комплементарной паре транзисторов. Резистор обратной связи регулирует интервал между температурами, что позволяет достичь точность поддержания температур г 0 5; I С.  [10]

Более эффективны способы компенсации прохождения сигналов управления на выход. С этой точки зрения предпочтительны последовательно-параллельные ключи, в которых один ключ всегда работает на запирание, а другой на отпирание, и ключи на комплементарной паре транзисторов, один из которых имеет канал п-типа, а другой р-типа.  [11]

Электрические параметры интегральных операционных.  [12]

На выходе усилителя используется эмит-терный повторитель на комплементарных транзисторах Т ] з и Ti4, работающих в режиме В. Такой режим работы способствует уменьшению мощности, отбираемой от источников питания. При этом благодаря использованию комплементарной пары транзисторов Т з и Ги выходной каскад обеспечивает передачу сигналов как положительной, так и отрицательной полярности. При появлении в коллекторной цепи Т12 сигналов положительной полярности отпирается п-р-и-транзистор Т ( 4 и передает сигнал на выход, а при появлении сигналов отрицательной полярности отпирается р-п-р-транзистор Ti3, также обеспечивая передачу сигнала на выход.  [13]

Это объясняется тем, что усилительные свойства комплементарной пары транзисторов примерно одинаковые и применение УЭ в качестве динамической нагрузки, а динамической нагрузки в качестве УЭ почти равнозначно. КБЗ, которая для кремниевых транзисторов средней мощности достигает десяти вольт. Следовательно, с помощью комплементарной пары транзисторов в каскаде с динамической нагрузкой можно транслировать постоянный потенциал вниз от единиц до десятков вольт, что весьма существенно для интегральных усилителей, где используются непосредственные связи между каскадами.  [14]

Комплементарная пара транзисторов в двухтактной схеме эмит-терного или истокового повторителя не требует парафазного сигнала для раскачки. Это существенно упрощает схему ОУ и является основной причиной распространения такой схемной конфигурации двухтактных эмиттерных повторителей. Оконечные каскады ОУ выполняются как на одиночных комплементарных парах транзисторов, так и на комплементарных парах на основе составных транзисторов.  [15]

Страницы:      1    2

транзисторов – Дополнительная пара – Роль конденсатора на эмиттере

спросил

Изменено 2 года, 4 месяца назад

Просмотрено 159 раз

\$\начало группы\$

Купил этот маленький комплект для усилителя класса AB.

Второй каскад вполне ясен (и типичен), но я изо всех сил пытаюсь понять роль конденсатора C2 на эмиттерной ветви в первом каскаде. В пояснении говорят, что это “комплементарная пара в режиме общего эмиттера” . Тем не менее, я ожидаю увидеть два соединенных эмиттера и либо без конденсатора, либо с конденсатором в качестве байпаса. Это выглядит как разомкнутая цепь постоянного тока.

Я также построил модель LTSpice для проверки напряжений, и похоже, что она используется для поддержания базы Q1 на уровне Vcc/2 (приблизительно).

Я огляделся и не смог найти другого похожего примера.

Я неправильно читаю схему? Просто изучаю электронику и усилители только для собственного образования, поэтому, пожалуйста, потерпите меня.

  • транзисторы
  • bjt
  • дарлингтон
  • класс-a
  • класс-ab

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Я изо всех сил пытаюсь понять роль конденсатора С2 на эмиттере отделение в первой очереди

Если я перерисовал это так (где конденсатор C2 удален), имеет ли смысл: –

Другими словами: если вы поменяли местами C2 и R3 в исходной схеме, вы бы увидели постоянный ток напряжение около 9 вольт на C2 (половина от 18 вольт постоянного тока).

Q1 действует как дифференциальное входное устройство, в котором база является входным сигналом, а эмиттер — источником сигнала обратной связи. Вместо этого в более сложной схеме может использоваться усилитель дифференциальной пары, но это будет работать достаточно хорошо.

\$\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 никогда 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

.

Feedback – Двухтактный усилитель мощности на комплиментарных дарлингтонах

\$\начало группы\$

Решил сделать усилитель постоянного тока. Я использовал дополнительную пару Дарлингтона TIP142 и TIP147. Также TL082 используется для отрицательной обратной связи. Схема выглядит следующим образом:

Я дал синусоидальный сигнал частотой 100 кГц и на осциллографе заметил перекрестное искажение. Кажется, что операционный усилитель слишком медленный, чтобы компенсировать «мертвую зону» ± 1,4 В (искажение на осциллографе выше).

Затем я решил сместить базы Дарлингтона с помощью четырех диодов 1n4148 следующим образом:

К сожалению, через 5 секунд TIP147 взорвался, хотя транзисторы были установлены на радиаторе, и веселье закончилось. 😀

Я размышлял о том, что на самом деле пошло не так. Я предполагаю, что:

  1. Я не стал ставить диоды на тот же радиатор, что и дарлингтоны. Следовательно, напряжение БЭ падало при смещении диодов.
  2. В книге Горовица “Искусство электроники” я прочитал, используем ли мы эмиттерных резисторов, то четыре диода смещения недостаточны.

Хотелось бы знать, верны ли мои выводы, а также как эффективно избавиться от кроссоверных искажений.

  • усилитель
  • обратная связь
  • Дарлингтон
  • двухтактный
  • смещение

\$\конечная группа\$

9

\$\начало группы\$

Четыре диода дают слишком сильное смещение. Вкупе с положительным температурным коэффициентом выходных транзисторов и отсутствием тепловой связи результат ожидаемый печально.

Можно использовать три диода, но схема все еще термически неустойчива до диодов на радиаторе и имеет меньшие, но все же очень высокие переходные искажения.

смоделируйте эту схему – Схема создана с помощью CircuitLab

Лучшим решением является использование транзистора. Его нужно монтировать на тот же радиатор, желательно поверх одного дарлингтона. Ток покоя должен быть отрегулирован примерно до 20 мА (начните с максимального сопротивления, измерьте мВ на эмиттерном резисторе).

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

На 1 вы правы. Диоды действительно датчики температуры.

На 2 ответ зависит от вашего определения “достаточного”. Как правило, вы хотите иметь одинаковое количество pn-переходов в секции смещения. Поскольку ток холостого хода обычно невелик в диапазоне мА, резистор эмиттера на самом деле не является фактором.

В вашем случае я думаю, что проблема 1 является гораздо более важным драйвером. недостаточная предвзятость спасла бы вас, при прочих равных условиях.

Кстати, осцилляция часто убивает и амперы. Так что следите за этим.

Изменить, так как ваша шина несимметричная, вам понадобится конденсатор на выходе для блокировки постоянного тока.

\$\конечная группа\$

9

\$\начало группы\$

Поместите керамический колпачок на 1 микрофарад между базами Дарлингтона и посмотрите на улучшение формы волны на осциллографе. Это улучшение должно быть более заметным, скажем, на частоте 20 кГц. Это связано с тем, что усиление контура уменьшается с частотой, особенно для операционных усилителей. Увеличьте значение резисторов эмиттера. Эмпирическое правило: до 10% сопротивления нагрузки. Это компромисс между выходным размахом и термостабильностью. Ваша диодная схема достаточно, но следует решить тепловую связь. Я сделал свои собственные диоды из транзисторов TO126, таких как BD139.или то, что когда-либо удобно. Привинчивание этого к тому же радиатору сделало для надежных усилителей звука, хорошо работающих в классе A. Я привязал базу к коллектору, чтобы сделать диод. Также я подключил его с резисторами BE и BC, создав Множитель ВБЭ. Я видел этот множитель VBE, называемый резиновым диодом. 1 микрофонный колпачок по-прежнему так же полезен. Ключевым моментом здесь является то, что тепловое сопротивление корпуса TO126 к радиатору действительно низкое по сравнению с вашим 4148 или другими людьми BC547. Нет большого смысла в разработке причудливых цепей смещения до того, как будет рассмотрено ваше тепловое сопротивление.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Кроссовер происходит при выключенных обоих транзисторах, что приводит к уродливому забросу. Вместо смещающих диодов вы можете поместить резистор (например, 470 Ом или любой другой, который операционный усилитель может комфортно управлять в дополнение к току базы, находясь на расстоянии до 1,4 В от выходной шины) непосредственно между выходом операционного усилителя и выходом динамика. Это обеспечивает более контролируемый переход, когда оба транзистора выключены.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *