AB ohne Dioden


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Bei einer anderen Frage zu einer AB-Verstärkerstufe war die Antwort die klassische diodengespannte Gegentaktstufe wie diese ... die ich wie andere abgestimmt habe.

schematisch

simulieren Sie diese Schaltung - Schaltplan erstellt mit CircuitLab

Aber dann, während ich darauf starrte, konnte ich nicht für mein ganzes Leben herausfinden, was diese beiden Dioden Ihnen über die Basis-Emitter-Dioden bringen, die es sowieso gibt.

Also habe ich stattdessen diese Schaltung simuliert ...

schematisch

simulieren Sie diese Schaltung

Es scheint genauso gut zu funktionieren, wenn nicht sogar besser.

Bitte vergib mir, wenn ich einen älteren Moment habe, aber was vergesse ich hier?

Antworten:


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Leistung.

Die zweite Schaltung verbraucht viel mehr Ruhestrom, da der ~ 40 uA-Basisstrom in jedem BJT ~ 4 mA Kollektorstrom erzeugt und ~ 30 mW zwischen den beiden BJTs verbraucht.

Wenn im ersten Schaltkreis die Dioden als eine gute Übereinstimmung für die BJTs ausgewählt werden, halten Sie die BJTs sehr nahe am Rand des aktiven Vorwärtsbereichs, ohne sie tatsächlich zu erreichen (bis sie benötigt werden), und es wird viel weniger Ruhestrom verbraucht.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass mit der Diodenvorspannung die Schaltung gleichstromgekoppelt verwendet werden kann:

Bildbeschreibung hier eingeben

Die DC-Kopplung ist praktisch, wenn sie als Puffer für einen Operationsverstärker verwendet wird, da der Puffer für alle Frequenzen in der Rückkopplungsschleife ist und verhindert, dass der Operationsverstärkerausgang auf die Schiene abfließt.


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Vielen Dank. Ja, ich hatte tatsächlich darüber nachgedacht und den 4mA als trivial abgetan, aber ich nehme an, dass er für ein batteriebetriebenes Widget relevanter wäre. Ich hatte immer ein Problem mit der Aussage, dass die Dioden gut zum Boilerplate der BJTs passen.
Trevor_G

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Ein weiterer Punkt: Mit dem Diodenschema können Sie den Eingang wie im 2. Schema in der Frage, die Sie verknüpft haben, mit Gleichstrom verbinden.
Das Photon

@ Trevor, es stimmt, dass die Dioden übereinstimmen. Ich habe diese Schaltung (DC-gekoppelte Version) kürzlich in einem Projekt verwendet und am Ende viel Gleichstrom verbraucht, um den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten ... Zum Glück war die Leistung dort nicht kritisch.
Das Photon

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Eine Anmerkung zur Gleichstromkopplung: Der gesamte Treiberstrom für den oberen Transistor muss vom oberen Vorspannungswiderstand kommen (da Sie diesen Strom nicht durch die Diode zurückschieben können). Dies erfordert viel kleinere Widerstandswerte, um sicherzustellen, dass ausreichend Strom zur Verfügung steht, um die Basis des NPN anzutreiben.
Frosty

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@ Trevor wirklich gute Übereinstimmung ist nur dann wirklich erreicht, wenn sich die Teile auf dem gleichen Würfel befinden. Wenn Sie es wirklich mit diskreten Teilen tun müssen, haben Leute, die schlauer sind als ich, eine Menge Tricks herausgefunden, mit denen alles funktioniert, aber im Allgemeinen werden sich IC-Verstärker durchsetzen.
mbrig

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Bist du sicher, dass es besser funktioniert? Sehen Sie sich den Ausgang an, wenn der Eingangssinus am Basisübergang zwischen 0,7 V und -0,7 V liegt. Sehen Sie eine schöne Sinuswelle am Ausgang?

Setzen Sie die Dioden wieder in die Simulation ein. Schauen Sie sich an, wie die Verzerrung verschwindet.

Lesen Sie etwas über Verstärker der Klasse B gegen einen Verstärker der Klasse AB. Notieren Sie die Gründe für die Klasse AB.


Ja, ich bin mir sicher ... siehe hier. I.stack.imgur.com/fiOPb.png
Trevor_G


Der Zweck der Verwendung von Dioden zum Vorspannen des Transistors besteht in der Temperaturstabilität. Sie sollten keine Überkreuzverzerrung sehen. Post
user125718 29.09.17

Bei einem Verstärker der Klasse AB ist die Schaltung nicht ganz richtig gezeichnet. Ändern Sie auch die Last in etwas größeres wie 100k. Das Ausgangsfilter von 100u und 32 Ohm verzerrt das Signal stark. Der Zweck der Verwendung von Dioden zum Vorspannen des Transistors besteht in der Temperaturstabilität. Die Dioden wirken als Stromspiegel und gleichen Temperaturänderungen aus.
user125718
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