AB sin diodos

Mirando otra pregunta sobre una etapa de amplificador AB, la respuesta fue la clásica etapa push-pull polarizada por diodo como esta ... que voté como otras ...

esquemático

simular este circuito : esquema creado con CircuitLab

Pero luego, mientras lo miraba, no pude ni por mi vida descifrar qué te compran esos dos diodos sobre los diodos emisores de base que están allí de todos modos.

Así que simulé este circuito en su lugar...

esquemático

simular este circuito

Parece funcionar igual de bien, si no mejor.

Por favor, perdónenme si estoy teniendo un momento mayor, pero ¿qué estoy olvidando aquí?

Respuestas (2)

Poder.

El segundo circuito usa mucha más potencia de reposo porque ~40 uA de corriente base en cada BJT produce ~4 mA de corriente de colector, quemando ~30 mW entre los dos BJT.

En el primer circuito, si los diodos se eligen como una buena combinación para los BJT, mantiene los BJT muy cerca del borde de la región activa directa sin llevarlos allí (hasta que se necesiten) y se utiliza mucha menos energía inactiva.

Otro punto importante es que con la polarización del diodo, el circuito se puede usar acoplado a CC:

ingrese la descripción de la imagen aquí

El acoplamiento de CC es útil cuando se usa como búfer para un amplificador operacional, ya que permite que el búfer esté en el circuito de retroalimentación para todas las frecuencias y evita que la salida del amplificador operacional se escape al riel.

Gracias. Sí, en realidad había pensado en eso y descarté los 4 mA como triviales, pero supongo que para un widget que funciona con batería sería más relevante. Siempre tuve problemas con la declaración repetitiva "los diodos se eligen como una buena combinación para los BJT" ... Si, por alguna razón, los diodos están un poco altos, prácticamente terminas con el segundo circuito de todos modos.
Otro punto: el esquema de diodo le permite acoplar CC la entrada como se muestra en el segundo esquema en la pregunta que vinculó.
@Trevor, lo suficientemente cierto acerca de hacer coincidir los diodos. De hecho, usé este circuito (versión acoplada a CC) en un proyecto reciente y terminé quemando una cantidad significativa de energía de CC para que todo funcionara sin problemas... Afortunadamente, la energía no era crítica allí.
Sí. Instintivamente evito hacer coincidir los componentes... la compra tiene la costumbre de cambiar de proveedor en partes discretas... El acoplamiento de CC realmente bloquea la necesidad de diodos o algo más seguro.
Una nota sobre el acoplamiento de CC: toda la corriente de accionamiento para el transistor superior debe provenir de la resistencia de polarización superior (ya que no puede empujar la fuente de esa corriente hacia atrás a través del diodo). Esto requiere valores de resistencia mucho más pequeños para garantizar que tenga la corriente adecuada disponible para impulsar la base de la NPN.
La combinación realmente buena de @trevor solo se logra realmente cuando las partes están en el mismo dado. Si realmente necesita hacerlo con partes discretas, las personas más inteligentes que yo han descubierto muchos trucos que hacen que todo funcione, pero generalmente los amplificadores IC ganarán.

¿Estás seguro de que funciona mejor? Observe la salida cuando la onda sinusoidal de entrada en la unión base esté entre 0,7 V y -0,7 V. ¿Ves una buena onda sinusoidal en la salida?

Vuelva a colocar los diodos en la simulación. Fíjate cómo desaparece la distorsión.

Lea un poco en un amplificador de clase B frente a un amplificador de clase AB. Tome nota de las razones detrás de la Clase AB.

Sí, estoy seguro... mira esto... i.stack.imgur.com/fiOPb.png
El propósito detrás del uso de diodos para polarizar el transistor es para la estabilidad de la temperatura. No debería estar viendo distorsión cruzada. Publicar
Para un amplificador de clase AB, el circuito no se dibuja del todo bien. También cambie la carga a algo más grande como 100k. El filtro de salida de 100u y 32 ohmios distorsionará mucho la señal. El propósito detrás del uso de diodos para polarizar el transistor es para la estabilidad de la temperatura. Los diodos actuarán como un espejo de corriente y compensarán los cambios de temperatura.