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La puissance de sortie de l'ampli est définie par le transfo et dans une moindre mesure les condensateurs de filtrage (10 000uF / 100V par exemple). Les transistors de puissance n'influencent pas la puissance de sortie. Si on ajoute des transistors en parallèle, on augmente la marge de sécurité puisque la dissipation totale se répartit sur un plus grand nombre de transistors. Schéma d un amplificateur de puissance rf. Fonctionnement détaillé de l'ampli Le schéma est formé de 2 "moitiés" de schémas dont le principe est détaillé ici: Ampli ultra simple 50W à 200W: schéma Une mise à jour du schéma de l'ampli 500W à 1000W est présentée ici: Ampli 500W à 1000W mis à jour Fonctionnement de l'ampli 500W à 1000W Le principe repose sur un bridge: la borne - du haut parleur, au lieu d'être reliée à la masse est reliée à une tension qui varie en opposition de phase avec la borne +. Le haut parleur voit ainsi une tension double pour une même tension d'alimentation. Voici le principe de l'ampli bridgé: Principe du fonctionnement de l'ampli ponté Protection de l'ampli contre les courts-circuits Si on souhaite ajouter une protection contre les courts-circuits, on peut ajouter ce montage (" VI limiter " en anglais): Schéma de la protection de l'ampli (" VI limiter ") Cette protection n'est efficace que quelques secondes (les transistors de puissance s'échauffent tout de même excessivement après plusieurs secondes).
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Les résistances d'émetteur (R1 à R4) permettent une répartition correcte des courants si les transistors ont été convenablement appariés (à ± 5%). A la sortie haut-parleur (jonction R1, R4), une charge pour les fréquences élevées est constituée par un réseau RC, C1 et R5. Ce réseau est indispensable pour charger l'amplificateur aux fréquences élevées et garantir sa stabilité. Les diodes D1 et D2 ont pour fonction de limiter d'éventuelles surtensions transitoires sur la ligne de sortie. Schéma d un amplificateur de puissance mge fa 1201 photo. Si toutes les précautions sont prises pour éviter des surtensions (y compris une protection contre un régime de saturation), ces diodes peuvent être supprimées. Les condensateurs C2 et C3 découplent l'alimentation près des transistors de sortie pour réduire l'effet d'inductance et la résistance des fils d'alimentation. La commande des transistors de sortie Le transistor T9 (BD140) est monté en émetteur commun (amplification de tension). Il est alimenté par son complémentaire T8 (BD139) utilisé en générateur de courant via le transistor T1 (BC172B).
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La tension aux bornes de R11 augmente, ce qui correspond à la tension aux bornes de la grille de T4 (VGS de T4). Si cette tension augmente, T4 devient davantage passant, faisant monter la tension de sortie. Il y a donc bien une inversion de phase entre la sortie de l'ampli op IC3b et la sortie de l'ampli (entre T4 et T5). C'est pourquoi les entrées de IC3b ne sont pas montées à l'envers: la contre réaction arrive bien sur l'entrée + et non sur l'entrée - de IC3b. Les diodes zener D1, D2, D3 et D4 protègent les grilles des transistors Mosfet contre d'éventuels pics de surtension supérieurs à 15V environ (défaut de l'ampli, décharges électrostatiques). Transistors Mosfet de l'ampli 100W Les transistors Mosfet de sortie sont de canal P et de canal N. Ils doivent supporter au moins 100V. Amplificateurs de puissance de 120W en 100V avec alimentation DC 24. Un courant de 10A est un minimum strict. On choisit les classiques IRFP140N et IRFP9140N (qui font 100V et 20A minimum). Les IRFP140 et IRFP9140 conviennent aussi tout à fait. Leur fonctionnement n'est pas en tout ou rien comme dans une alimentation à découpage ou un ampli classe D.
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Description de l'étage de sortie Sur le présent schéma, en version de base, les circuits auxiliaires de sécurité ne sont pas représentés. L'étage de sortie est équipé de transistors complémentaires de type Darlington BDW93C (NPN) et BDW94C (PNP) câblés en parallèles et appariés en gain à ± 5% près pour 4 ampères crête. Ces transistors ont été particulièrement conçus pour ce type d'application et permettent de grandes performances s'ils sont correctement utilisés. Le montage en parallèle des transistors permet le partage de la puissance dissipée et offre une marge de sécurité thermique suffisante pour la puissance demandée. De plus, le courant est lui aussi partagé et les transistors qui ont typiquement un gain (750 min. ) optimal à 5 ampères, travaillent avec un courant crête de 3, 9 ampères environ. Ceci améliore la caractéristique de transfert de l'amplificateur de manière très significative. Réalisation ampli hifi audiophile 100W simple - Astuces Pratiques. Les transistors de sortie sont utilisés en collecteur commun (amplification de courant). L'utilisation en collecteur commun est idéale dans la mesure ou les transistors ont un gain en tension légèrement inférieur à l'unité et présentent une impédance de sortie minimale.
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Définition Le schéma équivalent d'un amplificateur Amplificateur à plusieurs étages 1. Définition Un amplificateur est un circuit électronique destiné à amplifier le signal d'entrée. Si nous appliquons à l'entrée un signal S e, nous aurons à la sortie S s tel que S s = KS e. Ampli simple 500W à 1000W : schéma - Astuces Pratiques. K est le gain d'amplification, il doit être supérieur à 1 pour qu'on parle d'amplification. 2. Le schéma équivalent d'un amplificateur Le schéma synoptique d'un amplificateur Ici le signal d'entrée est appliqué à l'entrée par le générateur E ayant comme une résistance interne r. le générateur E est appelé souvent générateur de commande ou générateur d'attaque. Ici R est la charge. U e désigne la tension d'entrée et U s la tension de sortie. Pour que l'amplification soit nécessaire, il faut que la puissance du générateur E ne soit pas suffisante pour inciter la charge R. Le schéma équivalent d'un montage amplificateur à générateur de courant en sortie est ceci: Le schéma équivalent d'un montage amplificateur à générateur de tension en sortie: Les paramètres dynamiques sont: La résistance d'entrée R e = U s /i 1 Le gain d'amplification en tension K u = U s /U e Le gain d'amplification en courant K i = i 2 /i 1 Le gain d'amplification en puissance K p = P s /P e = 2K u (R e /R) 3.
C1 sert à bloquer une éventuelle composante continue en entrée et le filtre formé avec R1 a une fréquence de coupure de 7 Hz environ. C2 atténue le gain pour d'éventuelles hautes fréquences parasites. L'ampli op IC3b est le coeur de l'ampli à Mosfet. C'est lui qui pilote l'étage de commande des Mosfet. Commande des transistors Mosfet N et P Les transistors Mosfet sont commandés par l'étage formé par T2 et T3, lui même piloté par l'ampli op IC3b. L'ampli op IC3b fonctionne en régime linéaire. Son entrée inverseuse est reliée à la masse via R4. C3 sert à limiter la bande passante et son rôle est de garantir la stabilité de l'ampli et la contre réaction. Pour comprendre le fonctionnement, imaginons que la tension de sortie de l'ampli op diminue. Cela va tendre à faire augmenter le courant dans T2 (la tension aux bornes de R12 augmente parce que les potentiels de base des transistors varient peu). Comme le courant augmente dans T2, la tension aux bornes de R11 augmente aussi. En fait, comme les courants collecteur et émetteur sont presque égaux, les tensions aux bornes de R11 et R12 sont presque identiques.