Saltar al contenido

Amplificador de potencia clase a

Explicación del circuito amplificador de clase a

Si no lo supiera, podría pensar que la frase “amplificador de clase A” es un término de marketing para ayudar a vender amplificadores. Pero en realidad es una descripción técnica de un amplificador que no distorsiona la forma de onda de entrada porque no depende de múltiples elementos para manejar diferentes áreas de la forma de onda de entrada. ¿Quieres saber más? [FesZ] tiene un nuevo vídeo que cubre los fundamentos de los amplificadores de clase A, incluyendo algunas magníficas simulaciones. Puedes ver el vídeo a continuación.

Un amplificador de clase A utiliza un transistor que siempre está polarizado. Nunca se satura ni se apaga. Esto es bueno para la linealidad, pero no siempre es lo mejor para la eficiencia, por lo que también hay otras clases de amplificadores. Sin embargo, para muchas aplicaciones, la clase A es la configuración más común.

Cada tipo de amplificador tiene una serie de ventajas y desventajas que [FesZ] cubre en detalle. Pero lo realmente interesante son las simulaciones en Spice. Por supuesto, puedes construir los circuitos y ver todo con un medidor o un osciloscopio, pero usar Spice es mucho más práctico.

Amplificador de potencia de transistor de un solo extremo

Los amplificadores son un componente esencial en los sistemas de radiofrecuencia y RF que pueden dividirse en amplificadores de bajo ruido, amplificadores de alta ganancia, amplificadores de potencia media y amplificadores de alta potencia. Se pueden clasificar en clase A, AB, B y C en función de sus características de construcción y funcionamiento.

Los amplificadores de clase A son amplificadores de alta ganancia con alta linealidad. Los amplificadores de clase A se utilizan para señales pequeñas y de bajo ruido, normalmente el preamplificador de los amplificadores de extremo delantero del receptor o los amplificadores de potencia. El amplificador de clase AB combina las ventajas del amplificador de clase A y del amplificador de clase B produciendo un mejor diseño de amplificador. Los amplificadores de Clase B y Clase C tienen una alta eficiencia de potencia y un alto contenido armónico de la señal de salida, lo que requiere un circuito de mezcla externo o un circuito de filtrado. Aquí exploraremos las diferentes clases de amplificadores junto con sus ventajas y desventajas.

Los amplificadores de clase A se consideran la mejor clase de diseño de amplificadores debido principalmente a su excelente linealidad, alta ganancia y bajos niveles de distorsión de la señal cuando se diseñan correctamente.El ángulo de conducción del amplificador de clase A es de 360 grados, se puede obtener una eficiencia teórica máxima del 25% utilizando las configuraciones habituales (la mejor es del 50%, teóricamente).

Amplificador push pull de clase a

No todos los amplificadores son iguales y hay una clara distinción entre la forma en que se configuran y funcionan sus etapas de salida. Las principales características de funcionamiento de un amplificador ideal son la linealidad, la ganancia de señal, el rendimiento y la potencia de salida, pero en los amplificadores del mundo real siempre hay un equilibrio entre estas diferentes características.

Por lo general, los amplificadores de señal o de potencia de gran tamaño se utilizan en las etapas de salida de los sistemas de amplificación de audio para controlar la carga de un altavoz. Un altavoz típico tiene una impedancia de entre 4Ω y 8Ω, por lo que un amplificador de potencia debe ser capaz de suministrar las altas corrientes de pico necesarias para accionar el altavoz de baja impedancia.

Un método utilizado para distinguir las características eléctricas de los diferentes tipos de amplificadores es por “clase”, y como tal los amplificadores se clasifican según su configuración de circuito y método de funcionamiento. Entonces, clases de amplificadores es el término utilizado para diferenciar los distintos tipos de amplificadores.

Las clases de amplificadores representan la cantidad de la señal de salida que varía dentro del circuito del amplificador a lo largo de un ciclo de funcionamiento cuando es excitado por una señal de entrada sinusoidal. La clasificación de los amplificadores va desde un funcionamiento totalmente lineal (para su uso en la amplificación de señales de alta fidelidad) con una eficiencia muy baja, hasta un funcionamiento totalmente no lineal (donde la reproducción fiel de la señal no es tan importante) pero con una eficiencia mucho mayor, mientras que otros son un compromiso entre ambos.

Amplificador de clase g

El amplificador de emisor común de clase A descrito en los módulos de amplificación 1, 2 y 3 tiene algunas propiedades excelentes que lo hacen útil para muchas tareas de amplificación, sin embargo su uso como amplificador de potencia está limitado por su escasa eficiencia. Aunque la clase A puede utilizarse para etapas de salida de potencia (normalmente de baja a media potencia), se utiliza menos para etapas de salida de mayor potencia, ya que existen clases de amplificadores más eficientes como las clases B, AB o incluso las clases D, E, F, G y H.

Las clases A, B, AB y C se refieren a la forma en que se polarizan los amplificadores, aunque la clase C se utiliza principalmente en circuitos de osciladores. Las clases D a H se utilizan en los amplificadores de modo conmutado, en los que se ahorra energía haciendo que los transistores de salida conmuten rápidamente entre el estado completamente encendido y el completamente apagado. En cualquiera de estos estados, el transistor disipa poca o ninguna potencia.

El propósito de la polarización de clase A es hacer que el amplificador esté relativamente libre de distorsión, manteniendo la forma de onda de la señal fuera de la región entre 0V y aproximadamente 0,6V, donde la característica de entrada del transistor no es lineal. El diseño de clase A produce buenos amplificadores lineales, pero son un desperdicio de energía. La potencia de salida que producen es teóricamente del 50%, pero en la práctica sólo del 25 al 30%, en comparación con la potencia de CC que consumen de la fuente de alimentación.

Los comentarios están cerrados, pero los trackbacks y pingbacks están abiertos.