Стабилизатор высоковольтного напряжения позволяет получить для усилителя с несимметричным выходом оптимальную отдачу высоковольтного
питания, и в значительной степени решает эту проблему. Рис. 7.28 Влияние отличного от нуля значения сопротивления источника
питания усилителя мощности Рис. 7.29 Схема стабилизатора напряжения на двух транзисторах Поскольку, каждый канал усилителя
требует напряжения 300 В при силе тока 130 мА, можно в качестве источника высоковольтного напряжения использовать, например,
приведенный на рис. 6.46 без каких-то изменений. Однако так как для подавления пульсаций не хотелось бы затрачивать слишком
много дополнительных усилий, некоторая адаптация схемы простого
двухтранзисторн-
ого стабилизатора, примененного
в исходном варианте, может оказаться вполне уместной. Подобная модернизация приведена на рис. 7.29. Преимуществом стабилизатора,
собранного на двух транзисторах, является малое падение напряжения и, следовательно, невысокая рассеиваемая мощность. Можно
принять, что падение напряжения на стабилизаторе равно, или превышает 10 В и рассмотреть, что произойдет в случае, когда
напряжение сети питания снижается на 6% (если такое возможно). Таким образом, номинальное высоковольтное напряжение, необходимое
для подачи на вход стабилизатора, определяется: Проверка паспортных данных лампы-кенотрона EZ81 показала, что для ее работы
необходим силовой трансформатор, у которого высоковольтные обмотки с отводом от средней точки рассчитаны на напряжения 412-0-412
В. Высоковольтные мощные биполярные транзисторы имеют достаточно низкое значение h-параметра hFE, низкую рабочую частоту
и высокую стоимость, поэтому использование в стабилизаторе высоковольтного МОП полевого транзистора может оказаться
предпочтительне-
е при его
последовательно-
м включении в схему. В случае, когда шумы не являются определяющим фактором, имеет смысл
выбрать опорное (эталонное) напряжение с максимально возм