Вышла из строя стиральная машина (холодильник, микроволновка или еще что-то из бытовой техники)? Не торопитесь бежать в магазин покупать новую или искать мастера- в большинстве случаев неисправность можно устранить самостоятельно, сэкономив при этом не одну тысячу рублей. Конечно-же вся современная бытовая техника имеет довольно высокий уровень сложности, однако вместе с этим в ней предусмотрены и функции самодиагностики, что значительно упрощает ремонт
-->
1

МЕХЗАВОД|Ремонт бытовой техники и электроники cвоими руками

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » МЕХЗАВОД|Ремонт бытовой техники и электроники cвоими руками » Звуковоспроизводящие устройства » Классы усиления мощных усилительных каскадов


Классы усиления мощных усилительных каскадов

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

Классы усиления мощных усилительных каскадов

Особенности выбора режима мощных каскадов связаны с задачами повышения экономичности питания и уменьшения нелинейных искажений.

В зависимости от способа размещения начальной рабочей точки усилительного прибора на статических и динамических характеристиках различают следующие режимы усиления:
http://sg.uploads.ru/t/d5Boz.pnghttp://s7.uploads.ru/t/u9FSi.png

http://s4.uploads.ru/t/msflo.pnghttp://s4.uploads.ru/t/HvBbA.png

Углы отсечки полуволны сигнала в различных режимах.
http://s7.uploads.ru/t/MOAdx.png

Отредактировано somoveu (16.05.2018 15:39:13)

2

Классификация электронных усилителей
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 мая 2017; проверки требуют 7 правок.

Классы электронных усилителей и режимы работы активных усилительных приборов (ламп или транзисторов) традиционно обозначаются буквами латинского алфавита. Буквенные обозначения классов усиления могут дополнительно уточняться суффиксом, указывающим на режим согласования мощного каскада с источником сигнала (AB1, AB2 и т. п.) и с нагрузкой (F1, F2, F3). Устройства, совмещающие свойства двух «однобуквенных» классов, могут выделяться в особые классы, обозначаемые сочетанием двух букв (AB, BD, DE и устаревший BC).

Первая буквенная классификация, действующая по сей день (режимы А, B и С), сформировалась в 1920-е годы и была дополнена режимом, или классом, D в 1955 году. Начавшийся в 1960-е годы выпуск высокочастотных силовых транзисторов сделал возможным построение экономичных транзисторных усилителей радиочастот классов E и F. Последовательное усовершенствование транзисторных усилителей мощности звуковых частот класса B привело к разработке усилителей классов G и H. Единого реестра классов усиления не существует, поэтому в разных областях электроники или на разных рынках одна и та же буква (например, S) может обозначать принципиально разные устройства. Схемы, известные в Европе и Японии как класс G, в США относятся к классу H, и наоборот[1]. Буква, широко используемая в одной области электроники (класс F с его производными F1, F2, F3 и т. д.), в другой области может считаться «свободной»[2]. Кроме того, есть «классы усилителей» — торговые марки компаний-производителей и стоящие за ними частные технические решения. Одни из них, например, конструктивно схожие усилители звуковых частот «класса S» и «класса АА», подробно описаны в литературе, другие известны только по рекламе производителей.

Традиционная классификация: А, B, С и D
Одна и та же схема двухтактного усилителя может работать в режимах А, АB, B и C. Режим задаётся выбором напряжения смещения на сетках (Vс)
http://sd.uploads.ru/GPvqg.png

В 1919 году инженер Bell Labs Джон Моркрофт и его стажёр Харальд Фрис[en] опубликовали анализ работы вакуумного триода в генераторе несущей частоты радиопередатчика. В этой работе были впервые определены режимы работы лампы без отсечки (режим А), с отсечкой в течение половины периода (режим B) и в течение более чем половины периода (режим С). В 1928 году Норман Маклаклан опубликовал в Wireless World первый подробный анализ двухтактного каскада в режимах А, B и C. В 1931 году американский Институт радиоинженеров (IRE) признал эту классификацию отраслевым стандартом. Режим работы усилителя, промежуточный между режимами А и B, получил название режима AB и широко применялся в ламповой технике, а введённое было понятие режима BC не прижилось[3][4][5][6]. В 1950-е годы классификацию дополнил режим, или класс D — режим, в котором активные элементы каскада работают в ключевом (импульсном) режиме. С переходом промышленности на транзисторы понятия режимов A, AB, B и C были адаптированы к новой элементной базе, но принципиально не изменились.

Формулировки стандарта IRE были составлены в терминах выбора управляющих напряжений на сетке лампы, обеспечивающего непрерывное (А) или прерывающееся (B и C) протекание анодного тока. В других отраслях электроники сложились иные, эквивалентные, формулировки: конструкторы радиоприёмных устройств оперировали понятием угла проводимости гармонического сигнала, конструкторы усилителей низкой частоты и усилителей постоянного тока — выбором рабочей точки на передаточной (анодно-сеточной) или выходной (вольт-амперной) характеристике лампы.

В русской технической литературе понятия режимов и классов A, AB, B и C близки, но не взаимозаменяемы. Понятие режима применяется к отдельно взятому транзистору или лампе усилительного каскада («режимом А называют такой режим работы усилительного элемента…»[7]), понятие класса применяется к усилительному каскаду, или к усилителю в целом. В англоязычной литературе во всех случаях используется единственное понятие class («класс»).
Режим А
Class A http://s9.uploads.ru/KpZ37.png

Режим А — такой режим работы усилительного элемента (транзистора или лампы), в котором при любых допустимых мгновенных значениях входного сигнала (напряжения или тока) ток, протекающий через усилительный элемент, не прерывается. Усилительный элемент не входит в режим отсечки, не отключается от нагрузки, поэтому форма тока через нагрузку более или менее точно повторяет входной сигнал. В частном случае усилителя гармонических колебаний режим А — такой режим, в котором ток через усилительный элемент протекает в течение всего периода, то есть угол проводимости 2Θc равен 360°[8][9].

Более жёсткие определения оговаривают не только недопустимость отсечки, но и недопустимость насыщения (ограничения максимального тока) усилительного элемента. По определению М. А. Бонч-Бруевича, «режим А характеризуется тем, что при действии сигнала рабочая точка не выходит за пределы практически прямолинейного участка динамической характеристики лампы. При этом нелинейные искажения минимальны, но коэффициент полезного действия (КПД) каскада оказывается низким» из-за необходимости пропускать через усилительный элемент значительный ток покоя[10]. В транзисторной радиотехнике каскад, отвечающий процитированному определению, называют недонапряжённым, а каскад, в котором на пике сигнала наблюдается насыщение или ограничение тока — перенапряжённым («напряжённость» в этом контексте есть относительная мера амплитуды входного сигнала). Режим работы на границе недонапряжённого и перенапряжённого состояний называется критическим[11][12].

Ток покоя усилительного элемента в режиме А должен, как минимум, превышать пиковый ток, отдаваемый каскадом в нагрузку. Теоретический КПД такого каскада при неискажённом воспроизведении сигналов максимально допустимой амплитуды равен 50 %[13]; на практике он существенно ниже. В однотактных транзисторных усилителях мощности КПД обычно равен 20 %, то есть на 1 Вт максимальной выходной мощности выходные транзисторы должны рассеивать 4 Вт тепла. Из-за сложностей с отведением тепла транзисторные УМЗЧ класса А, в отличие от их ламповых аналогов, распространения не получили[14]. В маломощных широкополосных однотактных каскадах режим А, напротив, является единственно возможным решением. Всем иным режимам (AB, B и С) в однотактном включении свойственны недопустимо высокие нелинейные искажения. В узкополосных радиочастотных усилителях гармоники, порождаемые отсечкой усилительного элемента, могут быть эффективно отфильтрованы, но в широкополосных усилителях (УЗЧ, видеоусилители, измерительные усилители) и усилителях постоянного тока этой возможности нет.
Режимы B и AB
Class B http://sd.uploads.ru/FJaR4.png

Class AB http://sa.uploads.ru/jbzvT.png

В режиме B усилительный элемент способен воспроизводить либо только положительные (лампы, npn-транзисторы), либо только отрицательные (pnp-транзисторы) входные сигналы. При усилении гармонических сигналов угол проводимости равен 180° или незначительно превосходит эту величину.

Режим AB является промежуточным между режимами A и B. Ток покоя усилителя в режиме AB существенно больше, чем в режиме B, но существенно меньше, чем ток, необходимый для режима А. При усилении гармонических сигналов усилительный элемент проводит ток в течение бо́льшей части периода: одна полуволна входного сигнала (положительная или отрицательная) воспроизводится без искажений, вторая сильно искажается. Угол проводимости 2Θc такого каскада существенно больше 180°, но меньше 360°.

Предельный КПД идеального каскада в режиме B на синусоидальном сигнале равен 78,5 %[15], реального транзисторного каскада — примерно 72 %. Эти показатели достигаются только тогда, когда выходная мощность P равна максимально возможной мощности для данного сопротивления нагрузки Pмакс(Rн). С уменьшением выходной мощности КПД падает, а абсолютные потери энергии в усилителе возрастают. При выходной мощности, равной 1/3 Pмакс(Rн), потери реального транзисторного каскада достигают абсолютного максимума в 46 % от Pмакс(Rн), а КПД каскада уменьшается до 40 %. С дальнейшим уменьшением выходной мощности абсолютные потери энергии уменьшаются, но КПД продолжает снижаться[16].

Чтобы воспроизвести одну полуволну входного сигнала без искажений в области перехода через ноль, усилитель должен оставаться линейным при нулевом напряжении на входе — поэтому в усилительных элементах в режиме B всегда устанавливается небольшой, но не нулевой, ток покоя. В ламповых усилителях мощности в режиме B ток покоя составляет 5…15 % от максимального выходного тока, в транзисторных усилителях — 10…100 мА на каждый транзистор[17][18]. Все эти усилители двухтактные: одно плечо усилителя воспроизводит положительную полуволну, другое — отрицательную. На выходе обе полуволны складываются, формируя минимально искажённую усиленную копию входного сигнала. При малых мгновенных значениях выходного напряжения (в транзисторных усилителях — несколько сотен мВ) такой каскад работает в режиме A, при бо́льших напряжениях одно из плеч закрывается и каскад переключается в режим B.

В современной литературе нет единого мнения о классификации таких двухтактных транзисторных каскадов. По мнению Джона Линдси Худа и Боба Корделла, их следует рассматривать как режим AB[19][20]. По мнению Г. С. Цыкина, Дугласа Селфа и А. А. Данилова это режим B. С их точки зрения, полноценный режим AB начинается при существенно бо́льших токах покоя (и сопровождается меньшим уровнем переходных искажений)[21][22][23].
Режим C
Class C http://sh.uploads.ru/G4QHY.png

В режиме C, также как и в режиме B, усилительный элемент воспроизводит только положительные, либо только отрицательные входные сигналы. Однако рабочая точка усилительного элемента выбрана так, что при нулевом напряжении на входе (или при нулевом управляющем токе) усилительный элемент заперт. Ток через усилительный элемент возникает только после перехода управляющего сигнала через ноль; если этот сигнал гармонический, то усилитель воспроизводит одну искажённую полуволну (угол проводимости меньше 180°)[24]. В недонапряжённом режиме C амплитуда входного сигнала невелика, поэтому усилитель способен воспроизвести вершину этой полуволны. В перенапряжённом режиме C амплитуда входного сигнала столь велика, что усилитель искажает (срезает) и вершину полуволны: такой каскад преобразует синусоидальный входной сигнал в импульсы тока трапециевидной формы. Предельный теоретический КПД недонапряжённого усилителя в режиме C, так же как и в режиме B, равен 78,5 %, перенапряжённого — 100 %[15]. Из-за высоких нелинейных искажений усилители в режиме С, даже двухтактные, непригодны для воспроизведения широкополосных сигналов (звука, видеосигналов, постоянного тока). В резонансных усилителях радиопередатчиков они, напротив, широко применяются благодаря их высокому КПД.[24].

В англоязычной литературе и недонапряжённый, и перенапряжённый режимы относят к «классическому», или «настоящему», режиму С (англ. classic Class C, true Class C). Современные усилители мощности радиочастот обычно работают в ином, «смешанном» режиме С (англ. mixed-mode Class C), который иногда выделяется в особый «режим СD». В течение одного периода транзистор такого усилителя последовательно проходит через четыре фазы — отсечки, нарастания коллекторного тока, насыщения и снижения тока, причём длительность активных фаз (нарастания и снижения тока) сопоставима с длительностью фаз отсечки и насыщения[25].
Режим D
Структурная схема усилителя класса D без петли обратной связи
http://sd.uploads.ru/Gn1za.png

Идея усилителя с импульсным управлением выходными лампами была предложена Д. В. Агеевым (СССР, 1951)[26] и Алеком Ривзом[en] (Великобритания)[27]. В 1955 году Роже Шарбонье (Франция) впервые назвал такие устройства усилителями класса D, а уже через год это название вошло в радиолюбительскую практику[26]. В 1964 году в Великобритании выпустили первые транзисторные УМЗЧ класса D, не имевшие коммерческого успеха, в 1974 и 1978 столь же безуспешные попытки предприняли Infinity и Sony[28]. Массовый выпуск усилителей этого класса стал возможен только после отладки производства силовых МДП-транзисторов, состоявшейся в первой половине 1980-х годов[29].

В режиме C форма тока выходных транзисторов может принимать вид почти прямоугольных импульсов. В режиме D такая форма тока заложена по определению: транзистор либо заперт, либо полностью открыт. Сопротивление открытого канала современных силовых МДП-транзисторов измеряется десятками и единицами миллиОм, поэтому в первом приближении можно считать, что в режиме D транзистор работает без потерь мощности. КПД реальных усилителей класса D равен примерно 90 %, в наиболее экономичных образцах 95 %, при этом он мало зависит от выходной мощности[30]. Лишь при малых, 1 Вт и менее, выходных мощностях усилитель класса D проигрывает в энергопотреблении усилителю класса B[31].

Несмотря на созвучие с английским digital («цифровой»), усилители класса D не являются, в общем случае, цифровыми устройствами. Простейшая и наиболее распространённая схема усилителя класса D с синхронной широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) — это полностью аналоговая схема. В её основе — задающий генератор сигнала треугольной формы, частота которого обычно равна 500 кГц, быстродействующий компаратор, и формирователь импульсов, открывающих выходные транзисторы. Если мгновенное значение входного напряжения превышает напряжение на выходе генератора, компаратор подаёт сигнал на открытие транзисторов верхнего плеча, если нет — то на открытие транзисторов нижнего плеча. Формирователь импульсов усиливает эти сигналы, попеременно открывая транзисторы верхнего и нижнего плеча, а включенный между ними и нагрузкой LC-фильтр сглаживает отдаваемый в нагрузку ток. На выходе усилителя — усиленная и демодулированная, очищенная от высокочастотных помех копия входного напряжения[32][33].
Миниатюрные законченные стереоусилители «класса Т» на микросхемах Tripath. Слева модуль с выходной мощностью 6+6 Вт, справа 20+20 Вт. Чёрные детали, выстроенные рядами в середине каждой платы — катушки выходных фильтров
http://s8.uploads.ru/xKQu7.jpg

Схема с аналоговой ШИМ устойчива при любых значениях выходного напряжения[31], но не позволяет добиться высокого качества воспроизведения звука, даже если охватить её обратной связью. Нелинейные искажения класса D имеют несколько причин: нелинейность генератора сигнала треугольной формы, нелинейность катушек индуктивности выходного фильтра, нелинейность из-за мёртвого времени между включениями верхнего и нижнего плеча усилителя. В отличие от традиционных усилителей, в той или иной мере подавляющих нестабильность питающих напряжений, в усилителях класса D низкочастотные помехи беспрепятственно проходят с питающих шин на выход усилителя. Эти помехи, шумы и дрейф не только накладываются на усиленный сигнал, но и модулируют его по амплитуде[34]. Чтобы снизить эти искажения, конструкторы перешли от синхронной ШИМ к асинхронной модуляции с переменной частотой следования импульсов и к сигма-дельта-модуляции. Неизбежным следствием этого стал рост частоты переключения выходных транзисторов до десятков МГц и снижение КПД из-за роста потерь при переключении. Для того, чтобы снизить эти потери, конструкторы применили простейшие цифровые схемы, уменьшавшие частоту переключения (например, преобразовывавшие последовательность управляющих импульсов 01010101…, соответствующую нулевому входному напряжению, в 0011…, 00001111… и так далее). Естественным развитием этого подхода стал полный отказ от аналоговой модуляции и переход к чисто цифровой обработке входных сигналов[35], а побочным следствием — разрастание номенклатуры однобуквенных «классов усиления».

В 1998 году основанная Адья Трипати компания Tripath выпустила полностью цифровой интегральный УМЗЧ класса D с заявленными показателями качества, приближавшимися к показателям «обычных» усилителей высокой верности. Новые микросхемы пошли в продажу под вывеской «класса Т» и получили в целом положительные отзывы прессы и радиолюбителей. Усилитель Tripath TA2020 вошёл в список «25 микросхем, которые потрясли мир»[36][37] журнала IEEE Spectrum, а сама компания прекратила существование в 2007 году, не выдержав конкуренции с крупными производителями[38][39]. За «классом T» последовали «класс J» компании Crown International[en], «класс TD» компании Lab.gruppen, «класс Z» компании Zetex[en] и радиочастотный «класс M» компании PWRF. Обозреватель журнала EDN[en] Пол Рейко заметил, что «сочинение новых „классов усилителей“ — не более чем маркетинговая уловка, которая приносит компании больше вреда, чем пользы … хотите новый класс усиления — купите Allen-Bradley и изобретите заново класс AB»[40].
Эволюция усилителей звуковой частоты: классы G, H, …
Развитие усилителей с динамическим управлением
напряжения питания выходного каскада в режиме B/AB

    Класс G c переключениемhttp://sa.uploads.ru/UXwsK.png

    Следящий класс G и класс Нhttp://sh.uploads.ru/ktSAd.png

    Гибридный класс D («класс TD»)http://s8.uploads.ru/9cuG7.png

    Гибридный класс Dhttp://sh.uploads.ru/4neVI.png

Максимальная мощность усилителя звуковой частоты, определяемая в том числе напряжением его питания, бывает востребована относительно редко. Бо́льшую часть времени усилитель воспроизводит сигналы относительно небольшой амплитуды. В усилителях классов B или AB это сопровождается высокими абсолютными потерями энергии при малом КПД (10—40 %). Чтобы уменьшить потери и повысить КПД, следует снизить напряжение питания — но усилитель с низким напряжением питания окажется неспособным воспоизводить редкие пиковые фрагменты входного сигнала. Решение этой дилеммы предложил в 1964 году инженер НАСА Мануэль Крамер[41]. По идее Крамера, усилитель класса B или AB следовало питать от источника напряжения с двумя или тремя комплектами шин питания. При воспроизведении сигналов малой амплитуды выходной каскад подключен к шинам с низким напряжением питания, а с ростом уровня сигнала он переключается на питание от шин с высоким напряжением[42].

Серийный выпуск таких УМЗЧ начала в 1977 году компания Hitachi. Новинка получила маркетинговый ярлык «класса G», который прижился в японской и британской литературе и стал признанным дополнением традиционной классификации усилителей. Японские усилители класса G спросом не пользовались, а аналогичная конструкция Боба Карвера[en], выпущенная в 1981 году, прижилась на американском рынке профессионального оборудования. Придуманное Карвером название «класс H» закрепилось в американской литературе, и некогда универсальная классификация распалась на региональные ниши — «американскую» и «англо-японскую»[43]. С течением времени американские авторы вернулись к «англо-японским» обозначением — именно их используют, например, Деннис Бонн (2012[41]) и Боб Корделл (2011[44]). Современное понятие «класса G» объединяет два подхода к переключению шин питания — ступенчатое и плавное переключение, и два подхода к схемотехнике выходного каскада — последовательное включение («внутренний» каскад собственно УМЗЧ вложен во «внешний» каскад управления шинами питания) и параллельное (два выходных каскада, «низковольтный» и «высоковольтный», подключены к нагрузке в параллель)[45][46].

Следующим этапом развития экономичных усилителей стал «европейский» класс H — усилители с плавно изменяющимся напряжением источника питания. При малых уровнях выходного сигнала усилитель подключен к «обычным» шинам с низким напряжением питания. При росте выходного напряжения напряжение на верхней (для положительной полуволны) или нижней (для отрицательной полуволны) шине питания увеличивается, поддерживая минимально необходимое падение напряжения на активном транзисторе. В простейшем варианте класса H используется конденсатор вольтодобавки, заряжаемый от основной шины источника питания, и подключаемый к выходным транзисторам по схеме «диодного ИЛИ». В более сложном варианте, применяемом в микросхемах автомобильных УМЗЧ, применяется встроенный преобразователь напряжения, накачивающий конденсаторы вольтодобавки до требуемых значений[47]. За классом Н последовали разнообразные схемы гибридов усилителей классов B и D. В этих конструкциях «грязный» усилитель класса D формирует напряжение на шинах питания «чистого» усилителя в классе B или AB (реже — класса H), подключенного к нагрузке. Варианты таких усилителей получили названия «гибридного класса D»[48], «класса TD» или «следящего класса D»[49], «класса A/H»[50], «класса К» (от Корея)[51] и т. п. «Класс BD», напротив, не является гибридным — это всего лишь ранний вариант класса D с синхронной ШИМ[52].
Эволюция радиочастотных усилителей: классы E, F, …

Схемотехника радиочастотных усилителей развивается в двух основных направлениях: повышение рабочей (несущей) частоты сигнала и повышение коэффициента полезного действия в уже освоенных частотных диапазонах. В 1985 году транзисторные усилители, работающие на относительно низких частотах, достигли КПД в 95-98 %, а уже на частоте в 30 МГц КПД снижался до 80 %[53]. К 2000 году то же значение КПД в 80 % стало нормой для диапазона 900 МГц[54]. На этих частотах задержка переключения транзистора становится сопоставимой с периодом несущей частоты, и грань между ключевыми режимами и режимами управляемого источника тока стирается. При этом не существует ни единой теории, описывающей процессы в сверхвысокочастотных мощных каскадах, ни единого метода анализа и оптимизации таких каскадов — даже давно известного каскада в смешанном режиме С[55][56].

В 1975 году попытку такого анализа провели отец и сын Натан и Алан Сокал. Взяв за основу хорошо известный ключевой каскад, они поставили задачу минимизации потерь во время переключения транзистора из закрытого состояния в открытое и обратно. Сокал сформулировали принцип работы экономичного усилителя мощности, названного ими «классом E»: при выключении транзистора ток через него должен уменьшиться до нуля до того, как начнёт нарастать коллекторное напряжение, при включении — напряжение на коллекторе должно упасть до нуля до того, как начнёт нарастать ток. Сочетание высокого напряжения и большого тока недопустимы. Таким образом, утверждал Натан Сокал, возможно снизить потери с 35 % до 15 % потребляемой мощности даже на частотах, на которых задержка включения транзистора составляет 30 % периода несущей частоты[57].

Альтернативный подход к снижению потерь — спектральное (гармоническое) разделение токов и напряжений в выходном каскаде. Нагрузка такого усилителя состоит из нескольких резонансных контуров, настроенных на пропускание чётных гармоник несущей частоты и на подавление нечётных гармоник. В идеале форма тока такого каскада содержит, помимо несущей частоты, только её чётные гармоники, а форма напряжения на коллекторе или стоке мощного транзистора — только нечётные. В реальных усилителях используется два или три контура, поэтому формы токов и напряжений существенно отличаются от идеальных. Усилители такого рода обычно выделяются в особый класс F, но в литературе также встречаются термины «экономичный класс С», «оптимальный класс С», «мультирезонансный класс С», HRA (англ. harmonic reactance amlifier), HCA (англ. harmonic control amplifier) и даже «класс Е» (в смысле, отличном от класса Е по Сокалу). В зависимости от конфигурации контуров и выбора подавляемых и пропускаемых гармоник внутри класса F выделяют подклассы F1, F2, F3, F−1 («обратный», или «инверсный», F) и т. п.[58][59][60].
Сводная таблица
Легенда:

  Торговый знак или патентованное техническое решение

  Устаревший термин

  Буква не используется
Сокращения:
ЗЧ — звуковые частоты
РЧ — радиочастоты
СВЧ — сверхвысокие частоты (микроволновое излучение)
УМЗЧ — усилитель мощности звуковой частоты
УПТ — усилитель постоянного тока
УРЧ — усилитель радиочастот
Класс Период
возникновения Область
применения Определение класса Источники
Подкласс Определение подкласса Обзорные Подробные
A

1920-е годы
Основная классификация режимов усиления
Усилители напряжения и мощности Режим работы усилительного элемента, в котором ток, протекающий через усилительный элемент, никогда не прерывается (угол проводимости гармонического сигнала равен 360°). В зависимости от назначения усилителя (усиление РЧ, ЗЧ или постоянного тока) возможны альтернативные, эквивалентные формулировки в терминах выбора управляющих напряжений или рабочей точки усилительного элемента. [61][62][63][64][65][66][67][68] Ламповые УМЗЧ:[69]
Транзисторные УМЗЧ:[70][71]
Транзисторные УРЧ:[72][73][74][75]
A1
Ламповый усилитель класса А, работающий без сеточных токов [76]
A2
Ламповый усилитель класса А, работающий c сеточными токами [76][77] Анализ и расчёт каскада:[78]
AA

1986
Торговая марка УМЗЧ компании Technics УМЗЧ, сочетающий прецизионный высоколинейный усилитель класса А, мощный усилитель класса B и мостовую схему подключения нагрузки и петли отрицательной обратной связи. Повторение более ранней схемы Сэндмена[79]     Сравнительный анализ схем УМЗЧ классов S и AA: [80][81]
AB

1920-е годы
Основная классификация режимов усиления
Усилители мощности Режим работы усилительного элемента, промежуточный между режимами А и B. Угол проводимости гармонического сигнала существенно больше 180°, но меньше 360° [61][62][64][65][67] Транзисторные УРЧ:[82][83][84]
AB1
Ламповый усилитель класса АB, работающий без сеточных токов [76][77][68]
AB2
Ламповый усилитель класса АB, работающий c сеточными токами [76][77][68] Анализ и расчёт каскада:[78]
AB+B
Транзисторный усилитель с параллельным включением двух выходных каскадов — класса А и класса B. Термин введён в 1968 году Джеральдом Стэнли (Crown Audio)[85] [85]
A/H

1988[50]
Усилители мощности Усилитель мостовой схемы. Одна сторона моста работает в режиме А, другая в режиме G/H с плавным, а не ступенчатым, подключением к шинам питания. Предложен Стэном Гулдом (компания BSS Audio), применяется в профессиональной аппаратуре[50]
См. также класс A/H [50]
B

1920-е годы
Основная классификация режимов усиления
Усилители мощности Режим работы усилительного элемента, в котором угол проводимости гармонического сигнала равен или несколько превышает 180° [61][62][63][64][65][66][67][68] Транзисторные УРЧ[86][87]
B1
Ламповый усилитель класса B, работающий без сеточных токов [76]
B2
Ламповый усилитель класса B, работающий c сеточными токами [76] Анализ и расчёт каскада:[78]
BC

1930-e
Не использовался на практике[88] Исторически — промежуточный режим между классами B (линейным) и С (импульсным). На практике этот «промежуточный» режим отвечает определению класса С и не имеет каких-либо особенностей, заслуживающих особого рассмотрения [88][62]
BD

19хх
Усилители мощности РЧ Двухтактный усилитель РЧ, в недонапряжённом состоянии работающий в режиме B, в перенапряжённом — в режиме D. [89][52]
C

1920-е годы
Основная классификация режимов усиления
Усилители мощности (обычно РЧ) Режим работы усилительного элемента, в котором угол проводимости гармонического сигнала меньше 180°. Переходный режим между линейными (режим B) и импульсными (режим D) схемами. [61][62][63][64][65][66][67][68] Транзисторные УРЧ:[90][91][92][93]
С1
Ламповый усилитель класса С, работающий без сеточных токов [76]
С2
Ламповый усилитель класса С, работающий с сеточными токами [76] Анализ и расчёт каскада:[78]
СD
    Усилители мощности РЧ Синоним «смешанного режима С»     Транзисторные УРЧ: [94]
D

1951, идея
1955, термин[26]
Основная классификация режимов усиления
Усилители мощности Полностью ключевой (импульсный) режим работы усилительных элементов. Выходное напряжение определяется скважностями управляющих импульсов, поступающих на верхнее и нижнее плечи выходного каскада [95][96][97] Транзисторные УМЗЧ: [98]
Транзисторные УРЧ:[99][100][101][102]
Исторические публикации: [103][104][105]
DE

19хх
Усилители мощности РЧ Усилитель РЧ класса D, нагрузка которого настроена на минимизацию потерь при перезарядке выходной ёмкости ключевых транзисторов. При достаточно длинных паузах между включениями двух плеч двухтактной схемы режим DE становится аналогом режима Е.     [106][107]
E

1975
Усилители мощности РЧ Усилитель, работающий в ключевом режиме, в котором (а) при выключении транзистора ток через него уменьшается до нуля до того, как начнёт нарастать коллекторное напряжение, и (б) при включении транзистора напряжение на его коллекторе падает до нуля до того, как начнёт нарастать ток. Название предложено Натаном и Аланом Сокалом. [96][108] [66] [109][57][110][111][112][113]
EF

19хх
Усилители мощности РЧ Двухтактная разновидность класса F (англ. Harmonic reactance amplifier, HRA) [114]
F
    Усилители мощности РЧ Усилители со спектральным разделением токов и напряжений. Форма тока выходного транзистора определяется несущей частотой и её чётными гармониками, форма его коллекторного или стокового напряжения — несущей и её нечётными гармониками. [96][66][115] [59][116][117][60][118]
F1
Усилитель класса F c контурами, настроенными на несущую частоту и одну из её гармоник (вторую или третью)     [119]
F2
Усилитель класса F с фильтрацией практически бесконечного числа нечётных гармоник в четвертьволновой линии     [120][121][122]
F2
Усилитель класса F с фильтрацией второй гармоники     [123]
F24
Усилитель класса F с фильтрацией второй и четвёртой гармоник     [124]
F3
Гибрид классов E и F — каскад класса E с подавлением тока третьей гармоники     [125]
F3
Усилитель класса F с фильтрацией третьей гармоники     [126]
F35
Усилитель класса F с фильтрацией третьей и пятой гармоник [127]
F−1 или
Fинв
«Обратный», или «инверсный» класс F: форма тока выходного транзистора определяется несущей частотой и её нечётными гармониками, форма его коллекторного или стокового напряжения — несущей и её чётными гармониками.     [128]
G

1965, публикация[129]
1977, серийный выпуск[129]
Экономичные УМЗЧ Транзисторный усилитель класса B с переключаемыми шинами питания. В покое и при малых уровнях выходного напряжения усилитель питается от шин с низкими напряжениями питания, а с ростом выходного подключается к шинам с бо́льшим напряжением. [96][45][129] Анализ схем:[130]
H

1964, патент[41]
1984, серийный выпуск[41]
Экономичные УМЗЧ Транзисторный усилитель класса B с плавающим напряжением шин питания. В покое и при малых уровнях выходного напряжения усилитель подключен к низковольтным шинам линейного источника питания. При росте выходного напряжения встроенный следящий импульсный преобразователь повышает напряжение на одной из шин. [96][45][41]
I

1995[131]
Торговая марка УМЗЧ компании Crown International[en] (подразделение Harman International Industries) Двухтактный усилитель на ключевых транзисторах (развитие класса D) с патентованной логикой управления, в котором верхний и нижний ключ связаны с нагрузкой раздельными фильтрами [132] Брошюры производителя:[133][134]
J

2000-е
Торговая марка УМЗЧ компании Earthquake Sound УМЗЧ класса D     Брошюра производителя:[135]
2000-е
Торговая марка УМЗЧ компании Crown Audio УМЗЧ класса D, c параллельным включением вспомогательного каскада в классе B, который нейтрализует вносимые первым искажения[136] [136]
2006
Экономичные усилители мощности СВЧ Однотактный усилитель СВЧ-колебаний, смещённый в класс AB, нагруженный на реактивную полезную нагрузку, и согласованный с ней на основных гармониках рабочей частоты. Выходная ёмкость транзистора типа HEMT или LDMOS включена в согласующий контур[137]     [138]
K

1953[139]
Модуляторы ламповых радиопередатчиков Экономичный модулятор лампового радиопередатчика, в котором ток покоя модуляторного тетрода управляется током другой лампы — усилителя ЗЧ, анод которой подключен к экранирующей сетке тетрода. Изобретатель, Ричард Кленш, называл эту конструкцию «усилителем класса К»[139]     [139][140]
1998[51]
Экономичные УМЗЧ Гибридный усилитель мощности ЗЧ, в котором параллельно включены прецизионный усилитель напряжения класса А и мощный токовый буфер класса D. Название восходит к Корее.
См. также класс A/H     [51]
L

Не используется
M

2000-e
Торговая марка УРЧ компании PWRF Проприетарная схема дельта-сигма-модуляторов для радиопередатчиков базовых станций мобильной связи     Брошюра производителя:[141]
N

2002
Экономичные усилители мощности СВЧ Принцип снижения потерь энергии в усилителе СВЧ-диапазона, предложенный в 2002 году коллективом авторов из Донецкого университета.     [142]
O

Не используется
P

Не используется
Q

Не используется
R

Не используется
S

1982[143]
УМЗЧ Обри Сэндмена УМЗЧ, сочетающий прецизионный маломощный усилитель класса А, мощный усилитель класса B и мостовую схему подключения нагрузки и петли отрицательной обратной связи. Повторена (без согласия Сэндмена) в линейке усилителей Technics «класса AA»[79] [144] Сравнительный анализ схем УМЗЧ классов S и AA: [80][81]
1932, патент[145]
Экономичные усилители мощности РЧ     [96][145] Транзисторные УРЧ:[146]
Перспективные СВЧ-схемы:[147]
T

19хх
Торговая марка УМЗЧ компании Tripath (c 2007 года принадлежит Cirrus Logic[en], выпуск прекращён)[148] Интегральный усилитель класса D с патентованным алгоритмом цифровой обработки сигнала обратной связи [38][39] Брошюра производителя:[149]
TD

2000-e
Торговая марка УМЗЧ компании Lab.gruppen «Следящий класс D» — подвид класса D и класса H: усилитель класса B, питаемый напряжением ЗЧ, вырабатываемым усилителем класса D     Брошюра производителя:[49]
U

Не используется
V

Не используется
W

2000-е
Торговая марка компании Wolfson Micro Экономичный интегральный усилитель с плавающими напряжения питания, генерируемыми встроенными преобразователями (см. класс H)     Сайт производителя:[150]
X

Не используется
Y

Не используется
Z

2000-е годы
Торговая марка импульсных УМЗЧ компании Zetex[en], с 2008 года Diodes Incorporated[en]. С 2010 года применяется в усилителях NAD серии Master. Интегральный усилитель класса D с патентованным алгоритмом цифровой обработки сигнала обратной связи     Брошюра производителя:[151]
Примечания

↑ Показывать компактно

    ↑ Duncan, 1996, p. 408.
    ↑ Self, 2002, p. 35.
    ↑ Dart, H. F., Atwater, C. K. Vacuum Tube Amplifier Definitions // QST (ARRL). — 1929. — № September 1929. — С. 29-32.
    ↑ Fay, C. E. The Operation of Vacuum Tubes as Class B and Class C Amplifiers // Bell Telephone System Technical Journal. — 1932. — № 11. — С. 28-52.
    ↑ Франкленд, С. Single-ended vs. Push-pull, часть I (перевод) // Вестник А.Р.А.. — 1997. — № 2. — С. 37-43.
    ↑ Роль Института радиоинженеров (IRE) в создании американской системы стандартов описана, например, в 1932 Standards Yearbook / Burgess, G. K.. — Washington, DC: U.S. Bureau of Standards. — P. 23-24.
    ↑ Цыкин, 1963, с. 76.
    ↑ Цыкин, 1963, с. 76-77. См. также подборку альтернативных определений в сводной таблице.
    ↑ Albulet, 2001, p. 9.
    ↑ Бонч-Бруевич, 1956, p. 99.
    ↑ Завражнов, 1985, с. 136.
    ↑ Крыжановский и др., 2001, с. 105.
    ↑ Bahl, 2009, p. 186.
    ↑ Pass, N. The Pass Zen Amplifier // Pass Labs. — 1994. — P. 2.

Albulet, 2001, p. 30.
↑ Cordell, 2011, pp. 104 (цифры), 105 (график). Тема абсолютного максимума потерь на 1/3 максимальной выходной мощности рассматривается также на pp.71, 120, 229-230, 278-302.
↑ Цыкин, 1963, с. 77-79.
↑ Выбор тока покоя выходных транзисторов УМЗЧ — вопрос дискуссионный. Боб Корделл рекомендует токи в 80…100 мА на транзистор (Cordell, 2011, pp. 99-103), Дуглас Селф — порядка 50 мА для эмиттерного повторителя и 10 мА для комплементарного каскада Шиклаи (Self, 2002, pp. 146—152)
↑ Hood, 2006, pp. 163, 176.
↑ Cordell, 2011, p. 98.
↑ Цыкин, 1963, с. 78.
↑ Self, 2002, pp. 37, 107.
↑ Данилов, 2004, pp. 101-102.
Цыкин, 1963, с. 79-80.
↑ Albulet, 2001, pp. 38-39.
Лабутин, 1956, с. 4.
↑ Duncan, 1996, p. 147.
↑ Данилов, 2004, с. 102, пишет, что выпуск усилителей Infinity класса D начался в 1947 году. Очевидно, это ошибка: Duncan, 1996, c. 148, пишет о 1974—1978, да и сама фирма Infinity возникла в 1968 году
↑ Duncan, 1996, p. 147-148.
↑ Cordell, 2011, pp. 553, 599.
Galaas, Eric Class D Audio Amplifiers: What, Why, and How // Analog Dialogue. — 2006. — № 40-06. — С. 1-7.
↑ Cordell, 2011, pp. 554-555.
↑ Duncan, 1996, pp. 148-150.
↑ Cordell, 2011, pp. 568-571, 575-576.
↑ Cordell, 2011, pp. 583-593.
↑ 25 микросхем, которые потрясли мир, ч.1
↑ 25 микросхем, которые потрясли мир, ч.2
Santo, B. 25 Microchips That Shook the World // IEEE Spectrum. — 2009. — № May 2009.
Self, D. Audio Power Amplifier Design Handbook. — 5th ed.. — Oxford, UK: Focal Press, 2012. — P. 38. — ISBN 9781136123658.: «this was just a trademark rather than an actual class of operation»
↑ Raco, P. Audio amplifiers, class-T, class-W, class-I, class-TD and class-BS. EDN Network (2009, June 15). Проверено 20 декабря 2012. Архивировано 30 января 2013 года.
Bohn, 2012, A: Amplifier classes: Class H.
↑ Electronic Amplifier with Power Switching. U.S. Patent 3319175 (1967). Проверено 20 декабря 2012.
↑ Duncan, 1996, pp. 138-141.
↑ Cordell, 2011, pp. 110-111. Корделл отсылает читателя за разъяснением к книге Дункана (см. Duncan, 2011, pp. 138-141).
Self, 2002, pp. 36-38.
↑ Cordell, 2011, pp. 111-114.
↑ TDA1562Q; TDA1562ST; TDA1562SD: 70 W high efficiency power amplifier with diagnostic facility. Philips (1998, 2003).
↑ Cordell, 2011, p. 595.
Technology Brief: Class TD, Regulated SMPS, and Intercooler® / C Series: Installation-Dedicated Amplifiers. Lab.gruppen. Проверено 20 декабря 2012. Архивировано 25 января 2013 года.
Duncan, 1996, p. 142.
Jung, N.-S. et al. A New High-Efficiency and Super-Fidelity Analog Audio Amplifier with the aid of Digital Switching Amplifier: Class K* Amplifier // IEEE Power Electronics Specialists Conference, 1998 (PESC 98) 17-22 May 1998. — 1998. — P. 457-463. — ISBN 0780344898. — DOI:10.1109/PESC.1998.701938.
Bohn, 2012, A: Amplifier classes: Class BD.
↑ Завражнов, 1985, с. 135.
↑ Крыжановский и др., 2001, с. 105. Авторы ссылаются на обзорную статью, опубликованную в марте 2000 года.
↑ Крыжановский и др., 2001, p. 75.
↑ Albulet, 2001, p. 39.
Sokal, N. Class-E RF Power Amplifiers // QEX. — 2001. — № Jan-Feb 2001. — P. 10-20.
↑ Bahl, 2009, pp. 201-209.
Albulet, 2001, pp. 303-318.
Kazimierczuk, 2008, pp. 267-320.
ARRL, 1936, pp. 57-59.
Бонч-Бруевич, 1956, с. 99-101.
Цыкин, 1963, с. 76-80.
Graf, 1999, pp. 119-121.
Джонс, 2007, с. 510-514.
Bahl, 2009, pp. 185-188.
Whittaker, 2012, pp. 139-141.
Bohn, 2012, A: Amplifier classes.
↑ Цыкин, 1963, с. 219-244.
↑ Self, 2002, pp. 255-289.
↑ Hood, 2006, pp. 153-156.
↑ Albulet, 2001, pp. 9-18.
↑ Cripps, 2006, pp. 17-37.
↑ Kazimierczuk, 2008, pp. 45-74.
↑ Bahl, 2009, pp. 188-190, 259-263.
Рейх, 1948, с. 187-189.
Джонс, 2007, с. 512-514.
Цыкин, 1963, с. 80, 262-265.
Точка зрения Сэндмена и его изложение спора с Technics изложены в Sandman, A. Who Designed This? // Electronics World + Wireless World. — 1991. — № September. — P. 788.
Hood, 2006, p. 180-181.
Hood, 1998, p. 271-273.
↑ Albulet, 2001, pp. 18-23.
↑ Cripps, 2006, pp. 49-51.
↑ Kazimierczuk, 2008, pp. 82-108.
Bohn, 2012, А: Amplifier classes: AB plus B.
↑ Cripps, 2006, pp. 51-53.
↑ Bahl, 2009, pp. 190-196, 263-269.
ARRL, 1936, p. 59.
↑ Albulet, 2001, pp. 189-191.
↑ Albulet, 2001, pp. 23-41.
↑ Cripps, 2006, pp. 53-55.
↑ Kazimierczuk, 2008, pp. 75-108.
↑ Bahl, 2009, pp. 196-198.
↑ Albulet, 2001, pp. 38-41.
↑ Цыкин, 1963, с. 80.
Graf, 1999, p. 121.
↑ Bohn, 2012, A: Amplifier classes: Class D.
↑ Cordell, 2011, pp. 553-600.
↑ Albulet, 2001, pp. 131-214.
↑ Cripps, 2006, pp. 180-182.
↑ Grebennikov, Sokal, 2007, pp. 55-94.
↑ Kazimierczuk, 2008, pp. 109-178.
↑ Лабутин, 1956.
↑ Лившиц, 1973.
↑ Duncan, 1996, pp. 147-153.
↑ Albulet, 2001, pp. 191-198.
↑ Kazimierczuk, 2008, pp. 251-266.
↑ Laplante, 2005, p. 108.
↑ Albulet, 2001, pp. 215-302.
↑ Cripps, 2006, pp. 182-229.
↑ Grebennikov, Sokal, 2007, pp. 179-314.
↑ Kazimierczuk, 2008, pp. 179-250.
↑ Bahl, 2009, pp. 197-201, 269-274.
↑ Laplante, 2005, pp. 107-108.
↑ Bohn, 2012, A: Amplifier classes: Class F.
↑ Cripps, 2006, pp. 133-172.
↑ Grebennikov, Sokal, 2007, pp. 95-150.
↑ Bahl, 2009, pp. 201-204, 274-282.
↑ Albulet, 2001, pp. 303-308.
↑ Albulet, 2001, pp. 308-315.
↑ Grebennikov, Sokal, 2007, pp. 115-119.
↑ Kazimierczuk, 2008, pp. 289-295.
↑ Kazimierczuk, 2008, pp. 295-306.
↑ Kazimierczuk, 2008, pp. 305-311.
↑ Albulet, 2001, pp. 315-317.
↑ Kazimierczuk, 2008, pp. 281-289.
↑ Kazimierczuk, 2008, pp. 288-289.
↑ Grebennikov, Sokal, 2007, pp. 151-178.
Bohn, 2012, A: Amplifier classes: Class G.
↑ Self, 2002, pp. 290-313.
↑ Stanley, G. R. US Patent 5657219: Opposed current power converter. USPTO (1997). Проверено 12 декабря 2012. (приоритет заявки с 1995 года)
↑ Bohn, 2012, A: Amplifier classes: Class I.
↑ The Class-I Amplifier. Crown Audio (2003). Проверено 12 декабря 2012. Архивировано 25 января 2013 года.
↑ Reinventing the Power Amplifier - BCA. Crown Audio (1998). Проверено 12 декабря 2012. Архивировано 25 января 2013 года.
↑ Powerhouse Series Product Release. Earthquake Sound Corp.. Проверено 12 декабря 2012. Архивировано 25 января 2013 года.
Bohn, 2012, A: Amplifier classes: Class J.
↑ Cripps, 2006, p. 73: «The key features are a fundamental load with a substantial reactive component and reactive harmonic terminations that can be physically realized using the device output capacitance. The generic term „Class J“ is proposed to categorize such PA operation.».
↑ Cripps, 2006, pp. 68-131.
Hileman, D. Class K Modulator // CQ Magazine. — 1953. — № October 1953. — P. 37-39.
↑ Hileman, D. Class K Mobile Modulator // CQ Magazine. — 1954. — № September 1954. — P. 16-18.
↑ Class M RF Power White Paper. PWRF Corp.. Проверено 16 декабря 2012. Архивировано 29 января 2013 года.
↑ Rudakova, A.N. et al. Class-N high-frequency power amplifier // IEEE International Symposium on Circuits and Systems, 2002. ISCAS 2002.. — 2002. — Vol. 5. — P. 517-520.
↑ Sandman, A. Class S: A Novel Approach to Amplifier Distortion // Wireless World. — 1982. — № September. — P. 38.
↑ Self, 2002, p. 38.

    Bohn, 2012, A: Amplifier classes: Class S.
    ↑ Albulet, 2001, pp. 319-338.
    ↑ Samulak, 2010.
    ↑ Nagle, Ron Virtue Audio's Dodd Modified Sensation M451 Integrated Amplifier // Enjoythemusic. — 2010. — № November 2010.
    ↑ Tripath Corporate Backgrounder. Tripath Technology. Проверено 12 декабря 2012. Архивировано 25 января 2013 года.
    ↑ WM8903: Ultra low power CODEC for portable audio applications. Wolfson Micro (2009). Проверено 15 декабря 2012. Архивировано 25 января 2013 года.
    ↑ Class Z™ Direct digital feedback amplifiers. Zetex Semiconductors (2006). Проверено 12 декабря 2012. Архивировано 25 января 2013 года.

Источники
На русском языке

    Бонч-Бруевич, М. А. Применение электронных ламп в экспериментальной физике. — 4-е изд.. — М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1956. — 656 с. — 15 000 экз.
    Данилов, А. А. Прецизионные усилители низкой частоты. — М.: Горячая линия-Телеком, 2004. — 352 с. — ISBN 5935171341.
    Завражнов, Ю. А. и др. Мощные высокочастотные транзисторы. — М.: Радио и связь, 1985.
    Крыжановский, В. Г. и др. Высокоэффективные режимы работы усилителей СВЧ // IEEE Microwave and Telecommunication Technology, 2001 (CriMiCo 2001). — 2001. — P. 105-107. — ISBN 9789667968007.
    Лабутин, В. К. Усилитель класса D. — М.: Госэнергоиздат, 1956. — (Массовая радиобиблиотека, вып. 262). — 30 000 экз.
    Лившиц, И. И. Транзисторные усилители в режиме D. — Л.: Энергия, 1973. — 128 с. — 8000 экз.
    Джонс, М. Ламповые усилители. — М.: ДМК-Пресс, 2007. — 760 с. — ISBN 5970600202.
    Рейх, Г. Дж. Теория и применение электронных приборов. — Л.: Госэнергоиздат, 1948. — 940 с. — 7,000 экз.
    Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Том II. — 12-е изд.. — М.: ДМК-Пресс, 2007. — 942 с. — ISBN 5940741487.
    Цыкин, Г. С. Электронные усилители. — 2-е изд. — М.: Связьиздат, 1963. — 512 с. — 21,000 экз.

На английском языке

    Albulet, M. RF Power Amplifiers. — Noble Publishing, 2001. — ISBN 1884932126.
    ARRL Staff. The Radio Amateur's Handbook. — 14th ed.. — West Hartford, CT: American Radio Relay League, 1936.
    Bahl, I. Fundamentals of RF and Microwave Transistor Amplifiers. — Wiley, 2009. — ISBN 9780470462317.
    Bohn, D. A. Pro Audio Reference. — Rane Audio, 2012.
    Christensen, J. F. Wither Core Competence for the Large Corporations in an Open Innovation World? // Open Innovation:Researching a New Paradigm. — Oxford University Press. — P. 35-61. — ISBN 9780191622724.
    Cordell, B. Designing Audio Power Amplifiers. — McGraw-Hill, 2011. — ISBN 9780071640244.
    Cripps, S. C. RF Power Amplifiers for Wireless Communications. — London: Artech House, 2006. — ISBN 9781596930186.
    Duncan, B. High Performance Audio Power Amplifiers. — Newnes, 1996. — ISBN 9780750626293.
    Graf, R. F. Modern Dictionary of Electronics. — Newnes, 1999. — P. 121, 122. — ISBN 0750698667.
    Grebennikov, A., Sokal, N. Switchmode RF Power Amplifiers. — Newnes, 2007. — ISBN 9780750679626.
    Hood, J. L. Chapter 14. Power Amplifier Stages // Audio and Hi-Fi Handbook / Editor: Sinclair, I.. — 3rd ed.. — Newnes, 1998. — P. 252-275. — ISBN 075063636X.
    Hood, J. L. Valve and Transistor Audio Amplifiers. — Newnes, 2006. — ISBN 0750633565.
    Kazimierczuk, M. K. RF Power Amplifiers. — Wiley, 2008. — ISBN 9780470699508.
    Laplante, P. Comprehensive Dictionary Of Electrical Engineering. — CRC Press, 2005. — ISBN 9780849330865.
    Samulak, A. System Analyses of Class-S Power Amplifier. — Universitat Erlangen-Nurnberg, 2010. (диссертация на степень Doktor-Ingenieur)
    Self, D. Audio Power Amplifier Design Handbook. — 3rd ed.. — Newnes, 2002. — ISBN 0750656360.
    Sinclair, I., Dunton, J. Practical Electronics Handbook. — 6th ed.. — Newnes, 2007. — ISBN 9780750680714.
    Whittaker, J. Power Vacuum Tubes Handbook. — 3rd ed.. — Boca Raton, FL: CRC Press, 2012. — ISBN 9781439850640.

3

Классы усиления. Еще раз о усилителях мощности

Долгое время в высококачественной аппаратуре звукоусиления применялись только режимы класса A и AB. Это объяснялось тем, что в качестве активных элементов использовались лампы, а ламповый усилитель класса B давал такое количество нелинейных искажений, что их высокий уровень был неприемлем даже для громкоговорящих систем оповещения. Все ламповые усилители, мало-мальски претендующие на «высокую верность» звучания, работали в режиме класса A. Транзисторные УМЗЧ дают разработчику больший простор для творчества: в коммерческих разработках используются все классы, описанные ниже.

Класс A

В режиме класса A через усилительные элементы (УЭ) – выходные транзисторы или лампы ток течет все время, тем самым предотвращается включение и выключение транзистора при смене полярности усиливаемого сигнала, а следовательно, снижается коэффициент нелинейных искажений. Это не часто описывается в руководствах, но известно два существенно отличающихся способа реализации данного режима. Первый способ – это просто двухтактный эмиттерный повторитель, знакомый всем по режиму класса B, но с увеличенным напряжением смещения, так что ни один из двух транзисторов при нормальных сопротивлениях нагрузки никогда не входит в режим отсечки. Преимущество этого способа заключается в том, что в этой схеме не возникает перегрузка по току: при снижении сопротивления нагрузки ниже допустимого транзисторы просто входят в режим класса AB, при этом несколько увеличивается коэффициент нелинейных искажений, но звучание все еще остается достаточно качественным.

Другой способ реализации режима класса A известен также как источник тока, управляемый напряжением (ИТУН): это один усилительный элемент, включенный по схеме повторителя напряжения с активной нагрузкой в цепи эмиттера (или катода) для обеспечения рабочего тока через усилительный элемент. При повышении тока нагрузки сверх установленного предела напряжение на активной нагрузке достигает некоторой величины и далее практически не изменяется, что приводит к обрезанию выходного сигнала.

В руководствах по ламповым усилителям упоминаются таинственные классы AB1 и AB2. В первом из них некоторую часть цикла ток через сетку не течет, а во втором – течет всегда. Такое разделение важно для ламповых усилителей, так как сеточный ток выходной лампы в режиме AB2 требует более кропотливого расчета предыдущего каскада.

Для транзисторных усилителей это разделение не имеет особого смысла, так как базовый ток биполярного транзистора течет всегда, пока транзистор не войдет в режим отсечки, а ток затвора полевого транзистора всегда отсутствует (если не считать заряда и разряда внутренних емкостей).

Класс AB

Это комбинация режимов класса A и B. В отсутствие напряжения смещения усилительный элемент работает в режиме класса B, если это напряжение несколько увеличить, то он войдет в режим класса AB. Получается, что при достаточно малой амплитуде сигнала усилительные элементы двухтактного выходного каскада работают в режиме класса A, оставаясь все время открытыми, а при большой амплитуде – работают попеременно, так что один из них входит в режим отсечки, в то время как ток через другой увеличивается. В момент переключения обоих элементов существенно возрастает искажение сигнала. В зависимости от смещения и уровня выходного сигнала, каждый из усилительных элементов работает от 50% до 100% всего времени.

Коэффициент нелинейных искажений усилителя класса AB больше, чем у усилителей классов A или B, поэтому, на мой взгляд, единственное разумное применение класса AB – это аварийный режим работы усилителя класса A при понижении импеданса нагрузки ниже установленного предела, позволяющий ему сохранять работоспособность в этом случае.

Класс B

Усилители, исправляющие ошибки. В усилителях данного типа вместо обычной для аудиотехники отрицательной обратной связи используется метод коррекции ошибок. Существует, по крайней мере, три метода коррекции ошибок.

Усилители без коммутации. Наиболее заметные искажения сигнала в усилителях класса B вызваны процессом переключения мощных транзисторов двухтактного выходного каскада, которые осуществляют коммутацию шин питания на низкоомную нагрузку – громкоговоритель. Многие разработчики пытались устранить эти искажения, переводя транзисторы в такой режим работы, когда через них все время течет хотя бы малый ток.

Усилители тока. Почти все усилители мощности «стремятся быть» источником напряжения с минимальным выходным сопротивлением, это позволяет обеспечить постоянное усиление при вариации импеданса нагрузки, который зависит от частоты усиливаемого сигнала.

Противоположный подход – усилитель с достаточно высоким выходным сопротивлением, который ведет себя как источник тока. Это устраняет некоторые проблемы (например, когда при нагревании сопротивление катушки индуктивности громкоговорителя повышается), но вызывает появление новых (например, проблемы с резонансом в громкоговорителе).

Метод Бломлея. Питер Бломлей (Blomley) в 1971 году предложил метод [20], который предохранял транзисторы выходного каскада от полного запирания. Идея состояла в том, чтобы расщепить положительную и отрицательную полуволны в предварительных каскадах, а не в оконечных. В этом случае режим работы транзисторов оконечного каскада может быть выбран таким образом, чтобы через них всегда протекал хотя бы минимальный ток. Тем не менее, данный метод пока не получил широкого распространения в коммерческих разработках.

Класс AB-среднее геометрическое. Классическое объяснение принципа работы усилителя класса B предполагает, что двуполярное напряжение на базах транзисторов двухтактного каскада достаточно точно передается на их эмиттеры и что при этом транзисторы переключаются одновременно при смене полярности усиливаемого напряжения и работают строго попеременно. На практике переключение происходит не сразу и из-за этого наблюдается искажение типа «ступенька» в выходном сигнале. В практически используемых схемах в цепи эмиттеров обоих транзисторов устанавливаются специальные резисторы.

Вложенные контуры ООС. Довольно изощренная и достаточно сложная методика использования нескольких контуров отрицательной обратной связи.

Класс C

Это импульсный режим работы усилительного элемента, когда при усилении синусоидального сигнала УЭ находится в открытом состоянии менее чем 50% всего времени. Данный режим используется на радиочастотах, в этом случае LC-цепь выделяет основную гармонику искаженного сигнала.

Класс D

В этом режиме усилительный элемент переключает выходную линию то на одну шину питания, то на другую со сверхзвуковой частотой, при этом продолжительность выходных импульсов и паузы между ними подбирается таким образом, чтобы среднее выходное напряжение соответствовало уровню усиливаемого сигнала. Иначе говоря, речь идет о широтно/импульсной модуляции (ШИМ – Pulse Width Modulation, PWM). Несмотря на перспективность такого подхода и многочисленные попытки построения различных схем на этой основе, этот режим все еще мало применяется в УМЗЧ из-за многих пока непреодолимых трудностей, особенно в плане электромагнитной совместимости, ведь мощные прямоугольные импульсы частотой 200 кГц являются источником электромагнитных помех.

Коэффициент искажений не такой уж и низкий, а допустимая глубина ООС ограничена частотой ШИМ-импульсов. Для удаления высокочастотных гармоник на выходе усилителя перед динамиком необходимо использовать фильтр низких частот с крутым спадом, для этого обычно требуется не менее четырех катушек индуктивности (для стереовыхода), что заметно повышает стоимость конструкции. Но самой плохой особенностью усилителей данного класса является то, что они могут обеспечить достаточно плоскую АЧХ только при заданном импедансе нагрузки.

Класс E

В этом режиме применен чрезвычайно изобретательный способ работы транзистора, в котором через него либо течет очень малый ток, либо на нем падает малое напряжение, в результате рассеиваемая мощность невелика. К сожалению, этот режим используется только для усиления сигналов радиочастотного диапазона и поэтому не находит применения в аудиотехнике.

Класс G

Этот режим был предложен фирмой Hitachi в 1976 году с целью сокращения рассеиваемой усилителем мощности. Аудиосигналы имеют высокое отношение максимум/среднее значение, при этом большая часть времени расходуется на низкие уровни, поэтому рассеиваемую на выходном транзисторе мощность можно значительно снизить за счет перехода от низковольтных шин питания к высоковольтным.

Усилители класса G имеют две пары шин питания (высоковольтную и низковольтную), как показано на рис. 1. При малой амплитуде выходного сигнала питание осуществляется низковольтной шиной V1. Когда уровень сигнала превышает напряжение 15 В, диод D3 или D4 (для положительной и отрицательной полуволны соответственно) закрывается, открывается транзистор TR6 или TR8 и в работу включается высоковольтная шина V2. В это время транзисторы TR6 и TR3 (для положительной полуволны) или TR8 и TR4 (для отрицательной) включены последовательно, в результате мощность, рассеиваемая на каждом из них, снижается. Внутренние транзисторы TR3 и TR4 обычно работают в режиме класса B, хотя может использоваться также режим класса AB или A, для этого надо увеличить напряжение смещения. Внешние транзисторы TR6 и TR8 работают в режиме класса C, находясь в открытом состоянии менее 50% периода усиливаемого синусоидального сигнала.
http://s7.uploads.ru/SzUE5.png

Рис. 1. УМЗЧ класса G. Когда уровень выходного сигнала превышает порог переключения, диод D3 или D4 закрывается, в результате питание обеспечивается высоковольтной шиной.

Вообще говоря, скачок напряжения на коллекторах транзисторов не должен сильно сказываться на уровне выходного сигнала, но на практике усилители класса G имеют меньшую линейность, чем усилители класса B, потому что в результате переключения диодов и перезаряда их паразитных емкостей возникают дополнительные помехи.

Очевидным обобщением описанного методы снижения рассеиваемой на транзисторах мощности является дальнейшее увеличение числа шин питания. На практике обычно используется не более трех пар. Внутренние транзисторы, как и раньше, работают в режиме класса B/AB, а промежуточные и внешние транзисторы – в режиме класса C, причем последние находятся в открытом состоянии меньшее время, чем первые.
http://sg.uploads.ru/rpAHc.png

Рис. 2. Комбинация двух эмиттерных повторителей – УМЗЧ класса G (параллельное включение) с двумя парами шин питания.

Схема, работающая в параллельном варианте класса G, показана на рис. 2. При низком уровне выходного сигнала в открытом состоянии находятся только транзисторы Q3 и Q4, которые получают питание от низковольтной шины. Выше порога, задаваемого напряжениями смещения VСМ3 и VСМ4, открываются диоды D1 и D2 и начинают работать выходные транзисторы Q6 и Q8, питаемые от высоковольтной шины.

Диоды D3 и D4 обеспечивают защиту транзисторов Q3 и Q4 от отрицательного напряжения смещения. Выходные транзисторы Q6 и Q8 находятся в открытом состоянии менее 50% периода усиливаемого синусоидального сигнала, то есть работают в режиме класса C. Транзисторы Q3 и Q4 обычно работают в режиме класса B.

Наиболее мощные усилители класса G, использующие параллельное включение выходных каскадов, имеют три пары шин питания.

Класс H

Основывается на классе B, только используется повышение напряжения на един ственной паре шин питания, вместо переключения между несколькими шинами, как в классе G.

Класс S

Класс усиления S, названный так Сэндмэном, использует каскад класса A с малым выходным током совместно с каскадом класса B, подключенным таким образом, чтобы увеличить эффективное значение импеданса нагрузки, «видимое» со стороны первого каскада. Похожий метод был использован в усилителе Technics SE-A100.

4

Классы усиления.
http://s8.uploads.ru/YF9kn.jpg

Класс усиления – это принцип работы усиления в электроцепи усилителя. Существует около десятка разных классов усиления, заострю внимание только на следующих, поскольку они наиболее распространены:
Класс A
Класс AB
Класс B

Эта классификация зародилась еще в ламповую эпоху и в силу разных типов транзисторов, дабы не путаться, я разберу её именно на примере лампы. Но сперва напомню о том, что такое вакуумная лампа и с чем ее едят.

Типичная применяемая в усилителях электронная лампа (tube, valve) состоит из стеклянной колбы с откачанным воздухом в которую помещены два электрода (катод – cathode и анод – anode) и разделяющая их сетка, за катодом находится также специальный подогревающий элемент.

Поскольку между катодом и анодом вакуум и существенное по меркам микромира расстояние, то ток при относительно небольшом напряжении между ними возникнуть не может. Подогревая катод, мы повышаем скорость движения в нем электронов. В этом случае анод уже в принципе способен притянуть к себе электроны с катода. В двухэлектродных лампах (диодах – элементах с односторонней проводимостью) так и происходит. В триоде, однако расстояние между катодом и анодом больше чем в диоде, и ток просто так не возникнет. Для этого приходит на помощь сетка. Если подать на нее некоторое напряжение (много меньшее, чем напряжение между катодом и анодом), то она, будучи расположенной ближе к катоду, чем анод, начнет срывать с него электроны.

Размеры сетки превышают размер электрона больше, чем оконная решетка размеры пылинки, и почти все электроны влетают в ячейки сетки, но притянуться собственно к ней не успевают. Между анодом (к которому соответственно они приблизились) и сеткой существует напряжение (чуть меньше, чем между анодом и катодом, но почти такое же) и анод тянет эти электроны к себе – то есть возникает ток между анодом и катодом.

Соответственно, если напряжение, на сетке будет переменным, то ток через лампу будет меняться параллельно с ним. Сформулируем это с практической точки зрения – слабый переменный сигнал подаваемый в цепь катод-сетка, порождает в лампе свою усиленную копию. Конечно, собственно лампа, как есть – это еще не усилитель, хотя бы потому, что ток через нее может идти только в одном направлении, и от переменного сигнала будет усиливаться только половина полупериодов.

Самое простое решение этой проблемы – подача на триод, так называемого смещения – напряжения на сетке (точнее – разность потенциалов между сеткой и катодом). Результатом станет то, что у входной сигнал весь окажется в «правильной зоне».

Усилитель в котором реализуется такой принцип называют усилителем класса А. Недостатки усилителя класса А – пониженный КПД (только 50% от питающего напряжения), повышенный расход энергии и как следствие – большое тепловыделение.

Этих недостатков лишены двухтактные схемы, основанные на двух одинаковых триодах, включенных параллельно. В таких решениях сигнал перед подачей на усиливающий контур «разрезается» на две половины. Каждый триод усиливает свои полупериоды, а выходные сигналы затем «сшиваются» в полноценный сигнал, при этом энергия потребляется исключительно в необходимых пропорциях. Такие усилители называются усилителями класса В. У них правда свои недостатки. Они плохо работают в области близкой к нулевому значению входного сигнала, то есть некачественно усиливают тихие звуки.

Выходом из этой ситуации является подача небольшого смещения на каждый триод. Получается компромиссный вариант, именуемый усилителем класса АВ, к которому относится большинство популярных Hi-Fi усилителей. Отметим, что схемы усилителей класса B и АВ не в пример сложнее, чем у усилителей класса А, поскольку «разрезание» и «склеивание» сигнала требует определенных ухищрений.

Итак, мы поняли, что класс А – хорошо, но мощности мало, а АВ – хоть и хорошо, но не всегда идеально.

Пора понять, сколько реально нам надо мощности. Но когда начинаешь искать ответ, глядя на паспортные характеристики АС или спрашивая продавца, закрадываются сомнения. Думаю все сталкивались с «китайскими» ваттами. Пора внести ясность.

5

Принцип разбиения усилителей по классам. Усилители мощности применяются в огромном количестве электронных приборов: звуковых системах, электродвигателях, устройствах с беспроводной передачей энергии и т.д. При этом существует несколько разновидностей усилителей и при проектировании схемы зачастую встаёт вопрос о том, который из существующих типов лучше всего подходит для данного случая. Основными характеристиками усилителя мощности являются: линейность, коэффициент усиления, эффективность и выходная мощность. В действительности (в реальных условиях) первоочередными для рассмотрения являются эффективность усилителя и линейность получаемого сигнала. При проектировании реального усилителя все эти характеристики вывести на высокий уровень не получается, приходится искать компромиссный вариант. Существует несколько вариантов классификации усилителей мощности, но наиболее часто используют разделения на классы. Класс усилителя определяется режимом работы активного элемента (усилительного каскада из транзистора/транзисторов) и параметрами схемы и входящих в неё элементов. Среди классов можно найти схемы с полностью линейным режимом работы, но с низкой эффективностью, и абсолютно нелинейным режимом, эффективность которых намного выше. Таким образом, усилители мощности можно разделить на 2 группы. К первой можно отнести усилители, у которых режим работы зависит от выбранного угла проводимости транзистора. К этой группе относятся достаточно распространённые классы А, В, АВ и С, в которых характер работы транзисторов можно описать как среднее между полностью открытым и закрытым состояниями. Значение угла проводимости для транзисторов таких усилителей варьируется от 360° (полностью открытый транзистор в течение всего периода) до 90° (пропускается только четверть сигнала, остальное время транзистор закрыт). В аудиосистемах используются эти классы усилителей и именно о них речь пойдёт в этой статье.
Ко второй же группе относятся усилители, в которых транзисторы работают в ключевом режиме. К этой группе усилителей классы D, E, G, S, T и т.д. Усилитель мощности класса А. Усилители класса А (рисунок 1) из-за своей конструкции являются самыми простыми из всех перечисленных раннее. По сути усилитель класса А — это биполярный транзистор с общим эмиттером (или полевой транзистор с общим истоком) с углом проводимости сигнала 360º. Стоит отметить что транзистор всегда открыт и через него постоянно течёт ток. Чтобы транзистор был всегда открытым, задаётся ток смещения на базе. Значение тока смещения подбирается таким образом, чтобы транзистор работал в области линейного усиления с минимальными (полностью отсутствующими в идеальном случае) искажениями. Это его главное преимущество и недостаток одновременно, так как выходной сигнал получается практически неискажённым, но потери энергии при использовании такого усилителя самые большие (в сравнении с другими классами). [1, c. 385-387] Эффективность усилителей класса А из-за непрерывной работы крайне низкая и может падать до значений в 25 % [1, c. 387], что делает такие модели непригодными для усиления сигналов высоких мощностей. Также данный класс предъявляет большие требования к источнику питания: сигнал от источника питания должен быть отфильтрован, потому что транзистор находится в открытом состоянии постоянно и любые помехи от источника питания усиливаются и передаются на выход.

http://sh.uploads.ru/W3O8A.png
Рис. 1. Схема усилителя класса А и выбор рабочей точки транзистора [5]

Усилитель мощности класса В. При создании усилителя класса В (рисунок 2) конструкторы старались избежать проблем с тепловыми потерями и низкой эффективностью. Самая простая схема класса В включает в себя 2 дополняющих друг друга биполярных (полевых) транзистора, каждый из которых усиливает только половину выходного сигнала. В усилителе класса В постоянный ток смещения на базе отсутствует, транзисторы проводят ток только при наличии соответствующего управляющего сигнала, а ток покоя на этих транзисторах крайне мал. Эти факторы приводят к большему значению эффективности усилителя, чем у класса А, но выходной сигнал при этом имеет нелинейные искажения. Данная схема состоит из пары последовательно соединённых транзисторов одного типа, но разной полярности. Эта пара транзисторов управляется от одного источника напряжения, генерирующего гармонический сигнал. Таким образом, они работают поочерёдно, по половине периода каждый. Если подаётся положительный сигнал, то транзистор NPN (n-канальный) открыт и наоборот. На выходе результаты работы обоих транзисторов складываются в единый линейный сигнал при угле проводимости каждого из транзисторов 180°. Такая двухтактная конструкция существенно увеличивает среднюю эффективность усилителя, примерно до 50 %, но вместе с этим и добавляет нелинейное искажение в выходной сигнал в момент пересечения нулевого значения напряжения. [2, c. 643-644] Поскольку для каждого транзистора существует своё напряжение насыщения базы-эмиттера (как правило, положительное для NPN и отрицательное для PNP), то в момент, когда управляющее напряжение находится в интервале между этими значениями, оба транзистора закрыты, поэтому часть усиливаемого сигнала пропадает.

http://s7.uploads.ru/QclKo.png
Рис. 2. Схема усилителя класса В и выбор рабочей точки транзистора [5] Усилитель класса АВ. Усилитель класса В в значительной мере снижает тепловые потери и повышает эффективность, но уступает при этом по параметру линейности выходного сигнала классу А. С целью решить обе проблемы был разработан усилитель класса АВ (усилитель класса АВ), который совмещает в себе оба этих режима и является наиболее распространённым классом линейного усилителя. [3, c. 34-35] В усилителе класса АВ рабочая точка транзисторов выбирается таким образом, чтобы угол проводимости транзисторов был в пределах от 180° до 360° (в большинстве случаев угол незначительно превышает 180°). Таким образом каждый транзистор усиливает не ровно половину сигнала до пересечения нулевого значения, а чуть больше, и искажение выходного сигнала сглаживается, поскольку сигнал усиливается целиком без скачков и провалов, связанных с переключением транзисторов. Для того чтобы добиться включения необходимого режима транзисторов к базам (затворам) подключаются несколько диодов и/или резисторов. [4, c. 396] Среднее значение эффективности таких усилителей примерно такое же, как и у класса В — порядка 50 %, но они сильно выигрывают по качеству и чистоте выходного сигнала. Благодаря этим свойствам, а также относительной простоте конструкции и отладки, данный класс линейных усилителей используется наиболее часто. Наиболее широкое применение усилители АВ находят в аудиоусилителях, поскольку при достаточно высоких показателях эффективности они могут дать на выходе неискажённый сигнал. C:\Users\Олегзей\Desktop\Литература\БМС. Электроника\Статья\Класс АВ.png Рис. 3. Схема усилителя класса АВ и выбор рабочей точки транзистора [5] Усилитель класса С.

http://sd.uploads.ru/ytrqZ.png
Усилители А, В и АВ иногда называют линейными потому, что их амплитуда и фаза их выходного сигнала связана линейной зависимостью с амплитудой и фазой входного сигнала Класс С в свою очередь нельзя назвать линейным согласно приведённому выше критерию, но в ключевом режиме он также не работает. Метод же управления транзистором в классе С такой же: выбор нужной рабочей точки транзистора с помощью установки смещения на базе (затворе). Таким образом усилитель класса С относится к той же подгруппе, что и описанные ранее классы. Из всех усилителей этой подгруппы класс С достигает наивысших значений эффективности, однако при этом выходной сигнал очень сильно искажается. На базе транзистора класса С задаётся такое смещение, чтобы он был закрыт больше половины периода входного сигнала. Иными словами угол проводимости транзистора в классе С задаётся в интервале от 0° до 180°. Поскольку большую часть времени транзистор закрыт, то и потери на нём минимизированы, а эффективность благодаря этому может достигать 100 % в идеальном случае. [1, c. 403, 405] Из-за сильного искажения выходного сигнала усилители класса С не используются в аудиоусилителях, но они находят широкое применение в высокочастотных генераторах синусоидальных сигналов и некоторых типах радиочастотных усилителей, где импульсы тока, создаваемые на выходе усилителя, могут быть преобразованы в полный синусоидальный сигнал определённой частоты за счёт резонансного L-C контура, подключённого к выходу усилителя. [4, c. 106-107]

http://s9.uploads.ru/wgZr4.png
Рис. 4. Схема усилителя класса С и выбор рабочей точки транзистора [5] Заключение. При классификации усилителей по режиму работы транзистора выделяют две основные большие группы: управляемые смещением на базе/затворе и ключевые усилители. В первой группе класс определяется выбором угла проводимости через установку рабочей точки транзистора. Для усилителей класса А угол проводимости равен 360° и характерны крайне низкая эффективность (может падать до 25 %) и линейное усиление без искажений выходного сигнала. Усилители класса В имеют угол проводимости 180°, эффективность порядка 50 % за счёт двухтактной системы усиления сигнала. Однако, такая система вносит нелинейные искажения в сигнал в области пересечения нулевого значения. В усилителях класса АВ угол проводимости берётся несколько больше 180° (конкретное значение зависит от параметров схемы), эффективность порядка 50-60 %, а нелинейные искажения в области нуля, характерные для класса В, полностью отсутствуют (для идеального случая). Усилители класса С определяются углом проводимости транзистора от 0° до 180°, эффективность в среднем 70-80 %, но сигнал претерпевает сильные нелинейные искажения. Усилитель класса А используется редко ввиду малой эффективности, но простота его реализации может сделать его выбор оправданным для схем с малыми мощностями. Классы В и АВ очень широко применяются в звуковых усилителях из-за одновременно хороших показателей эффективности и линейности сигнала. Усилитель класса С применяется в высокочастотных генераторах или радиоусилителях с использованием резонансного L-C контура.

http://s7.uploads.ru/EqoLl.png
Рис. 5. Классы усилителей и соответствующие им средние значения эффективности и угла проводимости [5]

Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:
Сурков О. А. Классы усилителей мощности. Усилители классов А, В, АВ, С // Молодой ученый. — 2017. — №17. — С. 82-86. — URL https://moluch.ru/archive/151/42852/ (дата обращения: 18.05.2018).
Литература: Malvino A., Bates D. J. Electronic Principles. — 7-е изд.: McGraw-Hill Science, 2007. — 1116 p. V. Paidi, S. Xie, R. Coffie, B. Moran, S. Heikman, S. Keller, A, Chini, S. P. DenBars, U. K. Mishra, S. Long, M. J. W. Rodwell. High Linearity and High Efficiency of Class-B Power Amplifiers in GaN HEMT Technology // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. — 2003. — vol. 51, NO. 2. — p. 643-652. Douglas Self. Audio Power Amplifier Design Handbook. — 3-е изд.: Newnes, 2002. — 427 p. Schuylenbergh K. V., Puers R. Inductive Powering. Basic Theory and Application to Biomedical Systems.: Springer Science + Business Media, 2009. — 233 p. Amplifier Classes and Classification of Amplifiers // Electronic tutorials. URL: http://www.electronics-tutorials.ws/amp … asses.html (дата обращения 24.04. 2017). Основные термины (генерируются автоматически): рабочей точки транзистора, класса АВ, выходного сигнала, Схема усилителя класса, Усилитель класса, проводимости транзистора, угол проводимости, усилитель класса, выбор рабочей точки, выходной сигнал, Усилитель мощности класса, Усилители класса, усилитель класса АВ, усилителя класса АВ, усилителей класса, Усилитель класса АВ, пересечения нулевого значения, эффективность усилителя, нелинейные искажения, класса АВ угол.


Вы здесь » МЕХЗАВОД|Ремонт бытовой техники и электроники cвоими руками » Звуковоспроизводящие устройства » Классы усиления мощных усилительных каскадов


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно