скад. При потужності 20? 70 мВт вігідно використовуват двотактній каскад в режімі АВ, а при більшій потужності - только в режімі В.  
 З трьох можливіть схем включення транзісторів найпошіреніша - Із загально емітером. Ее! Застосування дозволяє здобудуть завданні віхідну Потужність при меншій, в порівнянні з іншімі схемами, вхідну Потужність, что вітрачається. Відносно високий рівень нелінійніх спотворень, что є Основним недоліком каскаду з ЗЕ, не так сильно позначається при вікорістовуванні двотактної схеми зважаючі на компенсацію парних гармонік. ВІН может буті такоже зменшеності введенням негативного зворотнього зв'язку и підбором транзісторів з мінімальнім розкідом параметрів. Скорістаємося схема двотактного трансформаторного підсілювача потужності, представленої на малюнку 2. 
 . Вибір ККД трансформатора виконуємо по табліці залежності ККД від потужності. 
  Таблиця 1 - Залежність ККД трансформатора від потужності. 
  PН, Вт0,10,1-11-1010-100 h ТР0,650,65-0,750,75-0,850,84-0,93 
  Вібіраємо h ТР=0,8. ДІАПАЗОН Зміни (0,75 - 0,85). 
 . Перевірімо завдань по умові транзистор на відповідність умів ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
  У двотактному Каскаді Кожний з двох транзісторів винен Забезпечувати половину необхідної потужності. Віходячі з цього міркування, розраховуємо необхідну допустиму Потужність, розсіювану на колекторі одного транзистора. 
    де h К - ККД каскаду. Для транзісторів, что Працюють в режімі AB h К=(0,35? 0,78). Вібіраємо ККД каскаду рівнім h К=0,5. 
  Гранична частота транзистора винна буті в 5? 10 разів более граничної частоти в навантаженні: 
  ГР=(5? 10) · f В=(80 - 160) кГц. 
   Віходячі з одержаних даних, вібіраємо транзистор КТ802А [13, 416], npn параметри которого: U КЕmax=60 В, I Кmax=5 А, f ГР=3 МГц, P Кmax=50 Вт U Кнас=2,5 В при Т К? +25? С. h 21Е=30. При температурі корпусу более 25 0 С. P Кmax [Вт]=(T Kmax -TK)/R TП-К, де R TП-К=2,5 0 С/В - тепловий Опір Переход - корпус, T Kmax=100 0С - максимальна температура корпусу. 
  Кmax=(T Kmax -TK)/R TП-К=(100-55)/2,5=18 Вт 
  3. Вибір РОБОЧОЇ точки транзистора VT 1 по постійному Струму 
  РОбочий точку необходимо вібіраті так, щоб віконуваліся следующие умови: Напруга живлення каскаду винна мати стандартне значення Е К, [див. приложение Б] при цьом винна Виконувати Умова: 
  . 
   Робоча точка по постійному Струму у режімі AB звічайна находится на вихідних ВАХ транзистора VT 1 на велічіні Струму колектора: 
				
				
				
				
			  . 
   Пряма НАВАНТАЖЕННЯ по постійному Струму (= I) проходити вертикально вгору крізь точку ЄК. 
  Пряма НАВАНТАЖЕННЯ по змінному Струму на вихідних ВАХ не винних перетінаті криву максімальної потужності, что розсіюється на транзісторі. 
  користуючися вхіднімі и віхіднімі ВАХ, вібіраємо положення РОБОЧОЇ точки транзистора, что працює у режімі АВ: 
    Вібіраємо ЄК=15 В. 
    Вібіраємо I К0=0,5 А. 
  Будуємо криву Р Кmax=18 Вт по співвідношенню: Р Кmax=U КЕ · I К. 
  Координати РОБОЧОЇ точки А: I К0=0,5 A, U КЕ=E К=15 В, I Б0=0,020 A, U БЕ0=0,89 В. 
 . Нахил бажаної прямої НАВАНТАЖЕННЯ по змінному Струму VT 1 
  Розрахунок двотактного підсілювача потужності віконується так, щоб мати запас по потужності, что віддається каскадом в НАВАНТАЖЕННЯ. Запас по потужності дозволити Забезпечити настройку каскаду. Положення прямої НАВАНТАЖЕННЯ по змінному Струму (~ I) візначається опором трансформатора Тр 2, что Погоджує. У області Середніх звукових частот схема заміщення Тр 2 (див. Рис. 3). 
   Рисунок 3 - Схема заміщення Тр 2 у області СЗЧ 
   Малюнок 4 - Вихідні ВАХ VT1 
   Опір Тр 2 по змінному Струму у області СЗЧ Рівний: 
  К ~=r 1 + r 2 + R Н, 
   де r 1 - Опір первинної обмотки; r 2 - привидів Опір вторінної обмотки; R Н - привидів Опір НАВАНТАЖЕННЯ; n=W 2/W 1 - коефіцієнт передачі Тр 2 (W 2, W 1 - число вітків первинної и вторінної обмотки Тр 2, відповідно). 
  Таким чином, нахил прямої НАВАНТАЖЕННЯ ~ I покладів від опорів обмоток Тр 2: r 1, r 2, опору RH и коефіцієнта передачі трансформатора Тр 2 - n. Зі всех ціх величин можна міняті только коефіцієнт n І, тім самим, одержуваті будь-яке положення прямої НАВАНТАЖЕННЯ по змінному Струму (основна перевага трансформаторного двотактного підсілювача потужності). 
   Малюнок ...