Verstärker der Klasse AB

Welche Rolle spielt Rv in diesem Verstärker der AB-Klasse?

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Antworten (1)

Dies ist ein Verstärker der Klasse B: -

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Ihre Schaltung ist ein Verstärker der Klasse AB: -

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Rv stellt den Vorspannungspunkt der beiden Transistoren so ein, dass T1 und T2 immer ein wenig Strom leiten - dies vermeidet eine übermäßige Übergangsverzerrung : -

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Weitere Informationen finden Sie auch in diesem Artikel Crossover Distortion in Amplifiers .

Rv modifiziert den Spannungsabfall an den beiden Reihendioden. Denken Sie daran, dass Dioden nicht nur feste 0,7-V-Geräte sind. Der Vorwärtsspannungsabfall kann so eingestellt werden, dass die Basis-Emitter-Übergänge jedes Ausgangstransistors etwa 1 mA leiten, wodurch die Transistoren in einem viel lineareren Bereich ihrer Kennlinie platziert werden, auf Kosten eines durch die Transistoren gesendeten Gleichstroms (an Erhöhung der Verlustleistung).

Wie passt Rv den Bias-Punkt an?
Es ändert den Spannungsabfall über den beiden Reihendioden - denken Sie daran, dass Dioden nicht nur feste 0,7-V-Geräte sind - der Vorwärtsspannungsabfall kann so eingestellt werden, dass die Basis-Emitter-Übergänge jedes Ausgangstransistors etwa ein mA leiten - dies platziert die Transistoren in einem viel lineareren Bereich ihrer Kennlinie auf Kosten eines stehenden Gleichstroms durch die Transistoren, dh eine Erhöhung der Verlustleistung.
Deine Diagramme sind irreführend. Beim ersten würde der Q-Punkt wegen der etwas unter der X-Achse liegen v B E Abfall der Transistoren. Sie brauchen die "kleine Vorspannung", um zu einem echten "Klasse B" -Betrieb zu gelangen. "Klasse AB" wäre das, was Sie mit noch mehr Vorspannung bekommen, bei der beide Transistoren die ganze Zeit über eine gewisse Menge Strom leiten.
Gibt es Gleichungen, die ich mir ansehen könnte? Gleichungen, die zeigen, wie verschiedene Werte von Rv den Bias-Punkt verändern?
@DaveTweed, wenn Sie einen guten Link zu genaueren Bildern haben, werde ich sie stattdessen posten.
@ Carpsen90, der Schaltplan gibt einen variablen Widerstand an. Setzen Sie einfach einen variablen Widerstand ein und drehen Sie ihn herum und beobachten Sie Ihr Zielfernrohr!
@Carpsen90 ist es möglicherweise die ideale Diodengleichung von Shockley, nach der Sie suchen: pveducation.org/pvcdrom/pn-junction/diode-equation - dies sagt Ihnen, welcher Strom für die angelegte Spannung fließt - Sie können dann eine sehr ähnliche Gleichung erstellen für Kollektorstrom basierend auf BE-Spannung.
@Andyaka wie ändert Rv den Strom in einer parallelen Diode? ist nicht die Diode, die die Spannung und damit den Strom im Widerstand einstellt? das ist meine frage
Rv leitet Strom von den beiden Reihendioden weg, wodurch ihre Spannung gesenkt wird.
Sie können sich Rv und die beiden Rs darüber und darunter auch als Spannungsteiler vorstellen. Wenn sie zusammengenommen nicht mehr als zwei Diodenabfälle über Rv liefern, leiten die Dioden überhaupt nicht. In diesem Modus können Sie sich vorstellen, dass sie eine Obergrenze für die Vorspannung bereitstellen. Außerdem sollten die Dioden thermisch mit den Transistoren gekoppelt sein, um ein gewisses Maß an Temperaturkompensation für die Vorspannung bereitzustellen.
Das von Ihnen gepostete 'Klasse B'-Bild ist wirklich 'Klasse C': Leitungswinkel < 180 Grad. Das Ziel der Vorspannung ist es, den Leitungswinkel auf genau 180 Grad zu bringen, was genau Klasse B ist. In der Praxis wird oft eine sehr leichte Überspannung verwendet, die den Verstärker ganz leicht in die Klasse AB bringt.
@ejp ja ich weiß und du bist die zweite person die das gesagt hat. Ich wünschte, ich könnte ein anständiges Bild im Netz finden. Wenn Sie einen kennen, können Sie mir einen Gefallen tun und mir bitte einen Link schicken.
Sollte man nicht eine Stromquelle wie einen Stromspiegel oder eine andere Quelle mit sehr hoher Ausgangsimpedanz verwenden, um eine feste Strommenge durch die Dioden zu treiben, anstatt diese ... variablen Widerstände namens Rv zu verwenden?