Составляющие блока усилителя мощности Рассмотрев основные проблемы выходного каскада, можно обратиться к вспомогательным
каскадам и цепям. Выходной каскад является недостаточно чувствительным, чтобы возбуждаться непосредственно от предусилителя,
поэтому он должен иметь дополнительный каскад усиления. В случае использования двухтактной схемы понадобится каскад — фазовращатель
(фазоинвертор,
фазорасщепитель-
). Так как вполне вероятно, что линейность усилителя мощности окажется недостаточной,
возможно понадобится межкаскадная отрицательная обратная связь, которая еще значительнее уменьшит усиление. Но при этом все
возникающие потери должны быть обязательно компенсированы. В итоге структурная схема блока усилителя мощности чаще всего
должна содержать входной каскад, фазоинвертор, предоконечный каскад усиления и выходной каскад (рис. 7.13). Требования к
предоконечному каскаду во многом определяются режимом оконечного (выходного) каскада. Выходной каскад класса А на триоде
представляет собой для предоконечного каскада неизменную по величине резистивную нагрузку. В то же время, выходной каскад
класса АВ2 сильно нагружает предоконечный каскад за счет сеточного тока, поэтому его
предусилительны-
й каскад должен
обладать очень низким выходным сопротивлением и обеспечивать высокие токи для возбуждения нагрузки без заметных искажений.
В
противоположнос-
ть ему, каскады, работающие без токов управляющих сеток, практически не нагружают предоконечный
каскад. В отличие от выходного каскада и предоконечного каскада, остальные каскады усилителя мощности будут нагружены на
заранее предсказуемые резистивные нагрузки. Поэтому становится не только желательным, но и просто необходимым проектировать
эти каскады с особой тщательностью, чтобы они заведомо не ухудшали характеристики усилителя, как единого устройства. Рис.
7.13 Полная блок-схема усилителя мощности В нижеследующем изложении основное внимание будет уделе