Amplificador de potencia DC y AC agregando corriente

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Aquí está mi simple amplificador de potencia:

¿NecesitounaexplicacióndecómosecomportaráelresumenDC+ACactualenProbe2yProbe3parauncambiodevoltajepositivoynegativodelaseñalenlaentradadelamplificador?¿CómoafectalapartedeCAdelaseñalamplificadaalvalordecorrientedeCCdelafuentedecorrienteconstanteQ3-Q4?Hastaelcuadroamarillo-Probe2,Bottom-Probe3.

Elgráficodesalida:rojo-salida,azul-Q6base

    
pregunta MaxMil

1 respuesta

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No estoy seguro si entiendo tu pregunta. Pero tengo una idea al respecto, dadas las "flechas" que veo agregadas al esquema y agregadas a su pregunta, que se refiere al "cambio de voltaje positivo y negativo" en la entrada.

Creo que te estás preguntando qué pasa con la corriente de la fuente actual a medida que fluye hacia y luego es hundido por el recolector \ $ Q_5 \ $ VAS.

En general, si acepta la idea de que la retroalimentación en todo el circuito del amplificador hará lo necesario para garantizar que \ $ Q_5 \ $ VAS haga el "trabajo correcto", entonces la explicación no es compleja. Pero si necesita recorrer todo el sistema de bucle cerrado y observar cada detalle de how , el diseño, más los comentarios, opera en un nivel de DC y AC ( la retroalimentación en sí misma tiene una perspectiva de CA y CC que logran diferentes cosas simultáneamente), entonces su pregunta tardará más tiempo en responder.

Así que permítanme simplificar las cosas por ahora e ignorar una discusión cuidadosa de todo el circuito, porque creo que si estaban pidiendo eso, tal vez estén preguntando una pregunta demasiado amplia. Asumiré que solo quieres saber sobre la corriente de la fuente actual desde la fuente en \ $ Q_4 \ $ hasta el sumidero en \ $ Q_5 \ $.

\ $ Q_4 \ $ está, como creo que ya sabes, dispuesto a proporcionar una fuente actual de aproximadamente \ $ 2 \: \ text {mA} \ $. (Curiosamente, esta es también la corriente que fluye en los dos diodos detrás de \ $ Q_4 \ $ que lo sesgan). Dada la ganancia en los pares de Sziklai utilizados en ambos cuadrantes para la etapa de salida, eso puede ser correcto (aunque creo que es quizás un poco "delgado" dado los \ $ 33 \: \ text {V} \ $ rieles y el potencial de salida de energía para eso.) Esta corriente luego fluye hacia abajo hacia el \ $ Q_5 \ $ colector, donde queda lo que queda luego hundido.

Así que eso es todo, realmente:

  1. \ $ 2 \: \ text {mA} \ $ proviene de \ $ Q_4 \ $.
  2. Si el cuadrante superior de Sziklai requiere un poco de corriente de unidad de base para la recombinación, esto se elimina del \ $ 2 \: \ text {mA} \ $ antes de que fluya a través de los dos diodos hacia el colector de \ $ Q_5 \ $.
  3. Si el cuadrante de Sziklai inferior requiere algo de corriente base de unidad para la recombinación, esto se agrega a aproximadamente \ $ 2 \: \ text {mA} \ $ que ya ha avanzado a través de los dos diodos en su camino hacia \ $ Q_5 El coleccionista de \ $.
  4. El coleccionista \ $ Q_5 \ $ hunde la corriente neta resultante, que será un poco menor que \ $ 2 \: \ text {mA} \ $ (si el cuadrante superior requiere una corriente base) o bien un poco más que \ $ 2 \: \ text {mA} \ $ (si el cuadrante inferior requiere una corriente base) o bien muy cerca de \ $ 2 \: \ text {mA} \ $ si la salida no es fuente o corriente de hundimiento en este momento.

Es una idea bastante simple.

El punto completo del par difuso en la entrada, y el sistema de realimentación tanto en DC (salida realimentada directamente al par difuso) como AC (una porción dividida realimentada), es para causar \ $ Q_5 \ El recolector de $ para hacer exactamente lo que se necesita para que lo anterior funcione correctamente.

    
respondido por el jonk

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