ok allora vado per gradi... al circuito che ho postato ci arriviamo dopo...
tenendo lo stesso schema , vorrei creare un amplificatore che abbia :
Potenza 30 w
carico da 6 ohm.
per avere quella potenza ho bisogno di una tenione di uscita pari a:
Vout = sqrt(2*Rl*potenza) => sqrt(2*6*30) = 19v
avrò una corrente max di:
Iout= Vout/Rl => 19/6 =3.16 A
la mia tensione di alimentazioni sarà pari a:
Vcc =-Vee = 19v+5v =24 V
I 5v aggiunti sono quelli per tenere conto delle cadute sulle resistenze da 0.15 ohm e sui transistor Slave
...
Partendo dallo stadio finale, (ho preso solo una parte, quella alimentata da Vcc) la configurazione usata è quella chiamata Sziklai
Siccome il transistor che ho chiamato Master è un Npn, tutta la configurazione può essere vista come un transistor Npn.
Se i 2 transistor sono identici posso scrivere che:
Ic=beta^2*Ib.
Supponendo di avere un beta pari a 50 per tutti e 2 i transistor (master e slave) dovrei avere:
Ic(Master)= Iout/beta(Slave) => 3.16/50 =63.2 mA
ho anche che:
Ic(Master)=Ib(slave)
Mi calcolo Ib(Master)
Ib(Master)=Ic(Master)/beta(Master) => 63.2/50 =1.264 mA.
per La resistenza da 220 ohm ho letto che deve essere scelta da un min di 100 ohm ad un max di 1k ohm onde evitare elevata distorsione di crossover (per valore piccolo) o poca stabilita termica (per valore elevato).
Per la scelta del transistor (slave) devo stare attento alla Vce.
La Vce sarà pari a:
Vce=Vcc+Vout => 24+19 =43 V.
Dovrò scegliere un transistor che abbia una vce più alta di 43v.
La resistenza da 0.15 ohm da un contributo per la stabilità termica dello stadio finale.
Va bene questa prima parte di analisi?