Zweck des Endstufenelements

Aus 100-Watt-OTL-Verstärkerschaltung mit Transistor MJ15003-MJ15004 :Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Was ist der Zweck des C5-Kondensators?

Warum werden 3 Dioden verwendet? Nicht 4?

Was ist Ihre Begründung für die Annahme, dass es vielleicht vier Dioden geben sollte?
Weil ich 4 pn-Übergänge habe - 2 oben und 2 unten - um 4 * 0,65 Volt zu machen
Könnte es sein, dass der Designer dieser Schaltung den maximalen (sofortigen) Durchlassspannungsabfall von 1,1 V für diese Diode anstelle des Werts von beispielsweise 20 mA betrachtet hat? Referenzen: Vishay 1N400x , OnSemi 1N400x ?
Die Frage ist eher, warum 3 und nicht 2? Q4 und Q5 führen den Strom über R15 und R16 direkt zur Masse zurück.
Im Allgemeinen benötigen Sie in diesem vollständig komplementären Design eine Diode für jeden der Vbe-Abfälle der 4 Ausgangstransistoren. Dies hängt von den tatsächlichen Transistoren, Dioden und dem gewünschten Ruhestrom ab. Normalerweise würde eine verstärkte Diode verwendet werden, um eine Ruhestromeinstellung zu ermöglichen.

Antworten (2)

Ich bin nicht davon überzeugt, dass die DC-Vorspannung stabil oder sogar bei 45 V zentriert ist, aber C5 ist definitiv eine Bootstrap-Kappe, um den Wechselstrom über R12 zu leiten und somit seine äquivalente Eingangsimpedanz zu erhöhen.

Angesichts der hohen Open-Loop-Verstärkung, die Q3 bietet, ist die Crossover-Verzerrung weniger ein Problem als der Pop, der beim Einschalten entsteht.

+1! Später wurde mir klar, dass C5 auf diese Weise verbunden war und ein Antiklopfen (falls vorhanden) nur eine sekundäre Nebenwirkung wäre.
Aber C2 und C3, wozu dienen sie? Um AC direkt auf Masse zu drücken, ohne R1 und R3 zu passieren?
In der Theorie, um den DC-Bias-Strom ohne Auswirkungen auf Niederfrequenzwellen zu regulieren, ist diese Schaltung in der Praxis eine chaotisch driftende DC-Rückkopplungsschleife

C5 wird als Bootstrap-Kondensator bezeichnet, wie aus den anderen Antworten hervorgeht, aber der Hauptgrund für seine Notwendigkeit wurde nicht beschrieben.

Er soll die Ansteuerung der Ausgangstransistoren Q4 und Q6 erhöhen und sicherstellen, dass der Verstärker seine volle Ausgangsleistung erreicht.

Dies geschieht zusätzlich zur Erhöhung der Impedanz am Kollektor von Q3 und zur Erhöhung seiner Verstärkung, wie von @Tony Stewart angegeben.

Ohne C5 kann die Basis von Q4 am positivsten auf die positive Schiene abzüglich des Spannungsabfalls in R11 und R12 getrieben werden, der durch den Basisstrom von Q4 verursacht wird.

Bei voller Leistung muss Q6 möglicherweise etwa 5-6 Ampere Strom durchlassen. Dies erfordert etwa 100 mA Basisstrom von Q4. Q4 wiederum benötigt 1-2 mA Basisantrieb von R11 und R12. Ihr kombinierter Wert von 7,7 k wird um 8–10 V abfallen, wodurch die maximale positive Auslenkung des Signals am Q6-Emitter auf etwa 80 V begrenzt wird. Es verliert etwa 10 Volt des möglichen Ausgangshubs und der entsprechenden Ausgangsleistung.

Ohne Signal beträgt die Spannung an R12 etwa 30 V. Mit C5 in der Schaltung wird diese Spannung ungefähr konstant gehalten, selbst wenn das Signal variiert.

Dieser Strom durch R12 beträgt etwa 6 mA und ist zum Treiben von Q4 verfügbar, selbst wenn die Basis von Q4 auf der positiven Schiene liegt. Die Verbindungsstelle von R11 und R12 wird während positiver Signalspitzen auf etwa 120 V (30 V über der positiven Schiene) schwingen. Dadurch kann Q4 bei Bedarf in die Sättigung gehen, um den maximalen Antrieb für Q6 sicherzustellen.

Für den negativen Schwung zu Q5 und Q7 existiert das gleiche Problem nicht, da Q3 nach Bedarf leiten kann, um Q5 vollständig zu treiben.

Viele Verstärkerdesigns verwenden anstelle von R11, R12 und C5 einen Transistor, der als Konstantstromquelle angeordnet ist. Dies führt zu einer symmetrischeren Ansteuerung der Ausgangstransistoren und seine Befürworter behaupten eine bessere, geringere Verzerrung.

"Die Verbindung von R11 und R12 wird während positiver Signalspitzen auf etwa 120 V (30 V über der positiven Schiene) schwingen."? Ich kann das hier nicht verstehen. Warum die Verbindung von R11 und R12 ungefähr 120 V beträgt. Ich denke, dass der Ausgangspunkt in der Mitte der Stromquelle zentriert ist - nahe 45 V und die Schwingung geht von diesen 45 V nach oben und unten! Wo können 120V sein?
@MaxMil Der Ausgang geht vom Mittelpunkt (45 V) um 45 V nach oben und unten. Da der Kondensator C5 geladen ist (und seine Spannung beibehält), steigt auch der positive Anschluss des Kondensators, wenn der Ausgang ansteigt (aufgrund des Kondensators kann der Ausgang tatsächlich sehr nahe an die +90-Schiene ansteigen). Wenn der Kondensator auf 30 V geladen wird und der Ausgang etwa 90 V beträgt, beträgt der positive Anschluss von C5 120 V.
Es mag Semantik sein, aber der Ausgang fügt der Basis keinen Antrieb hinzu. Es ist das Nebenschließen von R12, das den Signalstrom in die Basis reduziert und so die Impedanz effektiv erhöht, sodass R11 27k die Hauptlast ist und nicht 5k R12 . Mit hfe1 * hfe2 * 8 > 80000 funktionieren Bootstraps so, dass Q3 zu einem gemeinsamen Emitter-High-Gain-Verstärker wird. Aber immer noch leicht verzerrt.
Können Sie den Schaltkreispfad der C5-Ladung schreiben, um die 120-V-Gesamtspannung klar zu sehen? @nächster Hack