Accueil / Actualités / Nouvelles de l'industrie / Principe de fonctionnement de l'amplificateur de haut-parleur de classe AB

Nouvelles de l'industrie

Principe de fonctionnement de l'amplificateur de haut-parleur de classe AB

1. Réglage du biais et élimination de la distorsion croisée
Le amplificateur classe AB règle le courant de polarisation statique de sorte que le transistor de sortie soit dans un état de conduction faible lorsqu'il n'y a pas de signal, compensant ainsi la consommation d'énergie élevée de la classe A et le problème de distorsion croisée de la classe B.
Compensation de tension de polarisation : introduisez une diode, une résistance ou une source de courant constant entre la base du transistor pour fournir une tension de polarisation d'environ 0,7 V afin de garantir que le transistor n'est pas complètement éteint près du point zéro du signal.
Suppression de la distorsion croisée : en allumant le transistor à l'avance, le problème de discontinuité du signal causé par les commutateurs alternés dans l'amplificateur de classe B est éliminé et les formes d'onde demi-cycle positives et négatives passent en douceur.

2. Commutation des modes de travail
Mode petit signal (caractéristiques de classe A) : lorsque le signal d'entrée est faible, le transistor est allumé en continu, maintenant une amplification linéaire et obtenant une faible distorsion.
Mode signal important (caractéristiques de classe B) : lorsque l'amplitude du signal augmente, le transistor n'est activé que dans la partie dépassant le demi-cycle, réduisant ainsi la consommation d'énergie statique et augmentant l'efficacité à 50 % à 70 %.

3. Conception et mise en œuvre de circuits
Étage de sortie push-pull : des transistors NPN et PNP symétriques complémentaires sont utilisés pour amplifier respectivement les demi-cycles positifs et négatifs du signal.
Conception de stabilité de température : l'influence des changements de température sur les paramètres du transistor est compensée par des éléments thermiques (tels que des thermistances) ou des circuits de rétroaction pour éviter le problème de « l'emballement thermique ».
Optimisation d'une alimentation unique : certains circuits sont conçus via un couplage de condensateur ou un diviseur de tension pour obtenir une sortie symétrique sous une alimentation unique et réduire les coûts.

4. Avantages en termes de performances
Haute fidélité et faible distorsion : combinée aux avantages linéaires de la classe A, la distorsion harmonique totale (THD) est inférieure à celle de la classe B (valeur typique <1 %).
Amélioration de l'efficacité : par rapport à la classe A (efficacité 20 % à 30 %), l'efficacité de la classe AB peut atteindre 50 % à 70 %, ce qui convient aux scénarios de puissance moyenne et élevée.
Large applicabilité : compatible avec plusieurs types de charges (telles que des haut-parleurs, des écouteurs), adapté au cinéma maison, à l'audio de voiture et à d'autres scénarios.

Produits connexes

v