Комбинация компонентов из обмотки трансформатора, выпрямителя и конденсатора образует сугубо нелинейную систему. Поэтому
их поведение становится гораздо сложнее, чем предсказывает схема идеального источника напряжения Тевенина, в силу чего анализ
необходимо проводить с учетом поведения реальной схемы в различные моменты времени. На протяжении очень короткого начального
периода времени (менее времени заряда конденсатора) выходное сопротивление источника питания определяется суммой эквивалентного
последовательно-
го сопротивления конденсатора и сопротивления проводов. Это будет оставаться справедливым даже в
случае протекания переходных токов с очень высокими значениями, которые могут возникать при первом и последующих циклах заряда
при условии, что они при этом не очень значительно меняют величину заряда конденсатора. Единственное условие, которое должно
соблюдаться, это то, чтобы конденсатор был бы в состоянии выдержать этот значительный по величине ток. Для того, чтобы соблюсти
это условие, у конденсатора должно быть небольшое значение эквивалентного
последовательно-
го сопротивления, ESR,
и не только на частотах сетевого питания, но в диапазоне частот, по крайней мере, до 40 кГц. Это связано с тем, что выходной
усилитель мощности, часто работающий в классе В (с отсечкой выходного тока ламп), вызывает появление выпрямленной составляющей
звукового сигнала, а также его второй гармоники (то есть удвоенной звуковой частоты) на шинах источника питания. Для выполнения
требований этого условия можно использовать
электролитическ-
ий конденсатор, предназначенный для применения в импульсных
источниках питания в качестве накопительного конденсатора, зашунтировав его конденсатором меньшей емкости (рис. 6.12). Усилитель
мощности при работе может резко уменьшить величину заряда на накопительном конденсаторе, что приведет к снижению выходного
напряжения, либо за счет
продолжительног-
о протекания тока с большим значением, который возможен, например, при
длительном испытании усилителя на полной выходной мощности с использованием сигнала синусоидальной формы, либо при воспроизведении
непродолжительн-
ых, но очень сильных звуков, например, очень низких по тону звуков барабана. Рис. 6.12 Использование
шунтирующего конденсатора для моделирования свойств «идеального» конденсатора Питание постоянной по величине нагрузки обычно
не представляет труда, так как заранее точно известно, ток какой величины через нее будет протекать. Поэтому расчет ведется
просто для этого значения тока. Если