15.3. СХЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА
Из-за малого выходного сопротивления усилители мощности легко перегружаются и разрушаются. Поэтому целесообразно использовать схемные решения, ограничивающие максимальную величину выходного тока усилителя мощности. Наиболее простое решение показано на рис. 15.12. Ограничение имеет место, когда один из
Рис. 15.12. Ограничение тока с помощью диодов.
диодов
или
открыт. В этом случае падение напряжения на резисторе
или
не будет возрастать. Максимальный выходной ток при этом определяется следующим образом:
Как видно из приведенных соотношений, прямое напряжение диодов
должно быть больше
Для выполнения этого условия можно, например, включить последовательно несколько кремниевых диодов. Более резкое ограничение тока может быть получено, если в схеме изменить светодиоды. Наиболее подходящими для этой цели являются светодиоды с красным свечением, прямое напряжение которых составляет около 1,6 В.
Другой способ ограничения выходного тока иллюстрируется на рис. 15.13. Транзистор
или
откроется, если падение напряжения на резисторе
или
превысит значение порядка 0,6 В. При этом дальнейшее возрастание базовых токов транзисторов
и
будет предотвращено. В этой схеме максимальное значение выходного тока ограничивается величиной
Рис. 15.13. Ограничение тока с помощью транзисторов.
Преимущество такой схемы по сравнению с предыдущей состоит в том, что ограничение максимального тока определяется не сильно изменяющимся напряжением база-эмиттер выходных транзисторов, а напряжением база-эмиттер транзисторов ограничителя. Резисторы
служат для защиты транзисторов ограничителя от больших пиковых значений тока базы.
При коротком замыкании в нагрузке ток
в каждый из полупериодов входного сигнала течет через один из транзисторов
или
Выходное напряжение при этом равно нулю. Мощность, рассеиваемая на выходных транзисторах при коротком замыкании в нагрузке, равна
Как следует из разд. 15.2, эта величина примерно в пять раз превышает мощность, рассеиваемую на выходных транзисторах при нормальных условиях.
Во многих случаях усилитель мощности работает на постоянную омическую нагрузку
При этом ток усилителя, отдающего максимальную неискаженную мощность в нагрузку, равен
При меньших выходных напряжениях ток в нагрузке также будет меньше:
Следовательно, можно уменьшить и предельное значение тока, что позволяет уменьшить рассеиваемую мощность при коротком замыкании в нагрузке. Для этого в схему на рис. 15.13 введены резисторы
изображенные штриховыми линиями. Рассмотрим функции этих резисторов при положительных выходных сигналах.
При больших значениях выходных напряжений
ток в резисторе
отсутствует. При этом сопротивление не играет роли и предельное значение тока будет равно, как и раньше,
При малых выходных напряжениях благодаря наличию делителя
возникает положительное напряжение смещения на базе транзистора
В результате через
будет протекать небольшой ток. Считая, что выполняется условие
Рис. 15.14. Динамическое ограничение тока.
получим следующее соотношение для тока:
Изменение тока
в зависимости от выходного напряжения схематично показано на рис. 15.14. Можно так рассчитать схему, что предельное значение тока будет отличаться от тока в нагрузке
на величину
. В этом случае обе прямые будут параллельны. Из соотношения (15.1) следует, что для этого должно выполняться условие
Для отрицательных выходных сигналов будет выполняться условие