Resistenze Rb1 e Rb2 (che secondo me non ci possono non essere)
La spiegazione delle loro necessita' e' semplice e complessa.
La parte complessa vorrei lasciarla agli specialisti del forum.
Vorrei partire dalla parte semplice (sperando di non fare troppi errori

)
I transistor finali (A1941 e C5198) devono essere "accesi" e "spenti" per modulare la corrente erogata all'altoparlante e l'operazione di accensione e spengimento deve essere fatta "rapidamente".
Ci sono aspetti della fisica dei semiconduttori che non conosco ma mentre l'accensione di un transistor e' relativamente veloce quella di spengimento e' piu lenta a causa della fisica del transistor.
Se guardi le caratteristiche di un transistor "audio" (ad esempio 2SC3856
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_ ... _ds_en.pdf) hai I seguneti tempi:
Ton = 0.5 us
Tstg = 1.8 us
Tf = 0.6 us
Ton si riferisce all'accensione del transistor
Tstg(storage) + Tf si riferiscono allo spengimento del transistor
Lo spengimento e' ben 1.9 us piu' lento dell'accensione (1.8 + 0.6 - 0.5)
Questo ritardo dello spengimento produce - in un amplificatore - una distorsione di incrocio (detta di secondo o terzo tipo a seconda degli autori).
Per minimizzare questo ritardo nello spengimento occorre che la corrente di base del transistor sia "succhiata" via il piu' rapidamente possibile, cioe' il generatore che si incarica di fornire la corrente di base per accendere il transistor sia in grado di "ricevere" rapidamente la corrente di base per spengere il tranistor.
Questo puo' essere realizzato solo se il generatore ha una bassa resistenza di uscita.
Nello schema che hai postato, le basi dei transistor finali sono pilotati dal collettore dei piloti - collettore che e' in grado di "fornire" corrente ma non di riceverla, da cui la necessita' delle resistenze Rb1 e Rb2 (di "basso" valore) che possono "scaricare" la corrente.
A supporto di quanto affermato ti riporto alcuni riferimenti bibliografici ed uno schema di un amplificatore con una tipologia "uguale"
- Audio Power Amplifier Design Handbook 4th edition 2006 Douglas Self pag 156
Switching distortion (Distortion 3c)
This depends on several variables, notably the speed characteristics of the
output devices and the output topology. Leaving aside the semiconductor
physics and concentrating on the topology, the critical factor is whether
or not the output stage can reverse-bias the output device base-emitter
junctions to maximise the speed at which carriers are sucked out, so the
device is turned off quickly. The only conventional configuration that can
reverse-bias the output base-emitter junctions is the EF Type II, described
on page 115.
A second influence is the value of the driver emitter (per configurazione Emitter Follower. nota mia) or collector resistors (per configurazione Complementary Feedback Pair - il nostro caso -nota mia);
the lower they are the faster the stored charge can be removed. Applying
these criteria can reduce HF distortion markedly, but of equal importance
is that it minimises overlap of output conduction at high frequencies, which
if unchecked results in an inefficient and potentially destructive increase in
supply current13. To illustrate this, Figure 5.45 shows a graph of current
consumption versus frequency for varying driver collector resistance, for a
CFP type output.
- Design Audio Power Amplifier Bob Cordell 2010
Pagine rilevanti:
Turn-Off Issues in CFP Output Stages . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
10.6 Dynamic Crossover Distortion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Transistor Turn-Off Current Requirements . . . . . . . . . . . . 195
An Example BJT Power Transistor . . 197
Turning Off the Transistor under Conditions of
Beta Droop and fT Droop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
The Role of Collector-Base Capacitance . . 198
The Speedup Capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Current Slew Rate Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
- Schema SuperTigre di Bartolomeo Aloia
Come vedi dallo schema qui sotto la tipologia della parte finale (quadro rosso) e' identica al tuo ed I valori dei componneti sono molto simili.
Le resistenze R11 e R13 (nei riquadri rossi) sono da 100 ohm e sono nella posizione equivalente alle Rb1 e Rb2.
La rete di polarizzazione dei finali (quadro celeste) e' identica alla tua.