FM 송신기 용 전력 증폭기에 대한 모든 정보

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증폭기 회로는 다양한 전자 시스템의 기초를 형성하는 데 사용됩니다. 이러한 회로는 일부 O / P 장치를 구동하기 위해 고전력을 생성하는 데 사용됩니다. 오디오 증폭기의 O / P 전력은 1 와트에서 100 와트 미만일 수 있습니다. 증폭기는 다양한 유형으로 분류됩니다. , 이들은 전력 증폭기, 전압 증폭기, 전류 증폭기, 선형 증폭기, 비선형 증폭기, 트랜스 컨덕턴스 및 트랜스 저항 증폭기입니다. 실제로 이러한 유형의 증폭기는 다양한 애플리케이션에 사용되며, RF 증폭기는 TX에서 1000KW의 o / p 전력을 생성하는 데 사용됩니다. DC 증폭기는 전자 제어 시스템에서 다양한 유형의 액추에이터 및 모터를 구동하는 데 사용됩니다. 이 기사에서는 FM 송신기 용 전력 증폭기, 전력 증폭기에 대한 개요를 제공합니다.

전력 증폭기는 무엇입니까?

전력 증폭기는 RF 전력 증폭기, 오디오 전력 증폭기, FM 전력 증폭기, 진공관 전력 증폭기, 스테레오 전력 증폭기, 트랜지스터 및 클래스 A, 클래스 B, 클래스 C, 클래스 D와 같은 애플리케이션에 따라 다양한 유형으로 분류됩니다. 및 클래스 AB 전력 증폭기. 이런 종류의 증폭기 약한 i / p 신호로 o / p 신호를 증폭하는 데 사용되며 다양한 특정 응용 프로그램에도 사용됩니다. 이 기사에서는 스테레오 파워 앰프, FM 앰프 및 파워 앰프 작동에 대한 개요를 제공합니다.




파워 앰프

파워 앰프

전력 증폭기 설계 및 작동

다른 힘 증폭기 설계 10Watt, 20Watt, 50Watt RMS 값과 같은 다른 정격으로 수행 할 수 있지만 기본적으로 전력 증폭기는 선호하는 부하를 구동 할 수 있어야합니다. 오디오 전력 증폭기의 회로는 전압 및 전류 이득을 생성하는 특정 회로로 구성됩니다. 전력 증폭기는 아래 블록 다이어그램과 같이 전압 증폭, 드라이버 단계 및 o / p 단계와 같은 다양한 단계로 구성됩니다.



전력 증폭기의 단계 설계

전력 증폭기의 단계 설계

첫 번째 단계 : 전압 증폭 단계

전압 증폭 단계에서 소스의 i / p 신호는 전자 증폭기 다음 단계를 구동하는 것은 밀리 볼트 범위입니다. 따라서 첫 번째 단계에서는 대부분 증폭 된 전압이 추가 단계를 처리하기 위해 강해집니다. 이 목적은 A 급 증폭기에 의해 달성 될 수 있으며 필수 전압의 이득은 2 개 이상의 RC 결합 A 급 증폭기를 사용하여 달성 될 수 있습니다.

두 번째 단계 : 드라이버 단계

드라이버 단계는 전압 증폭과 o / p 단계 사이를 보는 중간 단계로 취급 할 수 있습니다. 그만큼 전압 증폭 스테이지만으로는 O / P 스테이지를 구동하기에 충분하지 않습니다. 왜냐하면 그것은 낮은 i / p 임피던스를 가지고 있기 때문입니다. 따라서이 두 번째 단계는 전류의 이득과 충분한 전력의 이득을 생성 할 수있는 중간 단계의 역할을합니다.

세 번째 단계 : 출력 단계

O / P 스테이지는 라우드 스피커에 연결되고, 세 번째 스테이지는 추가로 전력 이득을 증가시키고 전력 손실을 줄이면서 O / P에 전달합니다. 이 단계에는 푸시-풀 배열 또는 단일 트랜지스터의 두 가지 개요가 있습니다. 그러나 Push-Pull의 배열은 단일 트랜지스터에 비해 거의 선택되었습니다. 이것의 장점은 주로 효율성, 고전력 o / p, DC 전류를 포함합니다.취소, 짝수 고조파 취소 등.


전력 증폭기의 회로도

파워 앰프의 회로도는 아래와 같습니다.

전력 증폭기의 회로도

전력 증폭기의 회로도

전력 증폭기의 회로는 위에서 논의한 전압 증폭, 드라이버 및 o / p 단계의 세 단계로 구성됩니다. 첫 번째 단계는 신호 트랜지스터, Q1 트랜지스터 및 기본 전기 및 전자 부품 . Q1 트랜지스터는 R1 및 R2 저항을 사용하여 바이어스되고, i / p 신호에서 커플 링 커패시터 C4는 입력 신호의 DC 구성 요소를 차단하는 데 사용됩니다. 바이어스 n / w로 흐르는 전류는 R7 저항 및 C1을 사용하여 제한 할 수 있습니다. 필터 커패시터로 사용됩니다. Q1의 수집기 터미널 트랜지스터 제공합니다 첫 번째 단계의 O / P.

두 번째는 Q2 트랜지스터에 의해 형성 될 수 있습니다. 파워 트랜지스터 & Q2 트랜지스터의 기본 단자는 첫 번째 단계의 출력에 직접 연결됩니다. Q2 트랜지스터의 컬렉터 단자는 드라이버 스테이지의 o / p를 제공합니다.

최종 단계는 푸시 풀 배열로 배열 된 Q3 및 Q4 전력 트랜지스터를 사용하여 형성 할 수 있습니다. Q2 트랜지스터의 컬렉터 단자와 Q3 트랜지스터의베이스 단자와 Q2 트랜지스터의 에미 터와 Q4 트랜지스터의베이스는 위의 회로와 같이 연결됩니다. 위 회로의 출력은 o / p의 EB 접합에서 가져옵니다. Eb 접합 출력 트랜지스터 회로의 전체 O / P를 제공합니다.

증폭기 회로에는 이어폰 증폭기 회로, 하이파이 오디오 증폭기 회로, 스테레오 전력 증폭기 등 다양한 종류가 있습니다.

따라서 이것은 파워 앰프 , 전력 증폭기 설계, 증폭기 유형 . 이 개념에 대해 더 잘 이해 하셨기를 바랍니다. 다양한 종류의 전력 증폭기 회로의 응용 분야에 대한 질문이 있습니다. 그런 다음 아래 댓글 섹션을 통해 댓글을 달아 피드백을 제공하십시오.