Mario Pinheiro

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    • 23/03/2018 às 00:00 #40003301144

      Como a tensão de saída é de zero volt, devermos ter na base de Q209 uma tensão de +1,2V e na base de Q211 uma tensão de -1,2V, essa será a resposta. Mas, veja que na prática, quando a saída de som não está sendo excitada pelo áudio, haverá somente a corrente de repouso, como existe um resistor de valor relativamente baixo entre base e emissor de um dos transistores internos em Q209 e também Q211, não teremos essa tensão de 1,2V (acima e abaixo) ficando em pouco mais de +0,6V e -0,6V. Veja a diagramação interna dos transistores em https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TI/TIP120.pdf
      Um grande abraço. Mário Pinheiro

        23/03/2018 às 00:00 #40003301146

        Veja que para polarizar bem os transistores de saída, necessitamos que haja corrente de base dele para tal. Com a quase saturação em alta potência ou potência máxima, teremos a tensão de coletor de Q209 muito próxima do emissor ou seja, precisaríamos para a base de Q209 de uma tensão acima dos 26V da alimentação. É por esse motivo que Q207 trabalha sendo polarizado por uma fonte bem maior, no caso +70V. O mesmo ocorre para a malha de baixo do amplificador, onde temos a polarização dos transistores de saída sendo feita por R219 e também por C213, que ajuda a aumentar ainda mais o potencial negativo entre R221 e R219 durante o semiciclo negativo.
        Um grande abraço. Mário Pinheiro

          23/03/2018 às 00:00 #40003301148

          Se você considerar que na base de Q211 há uma tensão de -1,2V – ponto de cima de R221 e no lado da baixo de R219 há -70V, temos 68,8V aplicados sobre os resistores e dividindo isso por 2 dá 34,4V, subtraindo isso de -70V, ficamos com -35,6V no ponto F.
          Um grande abraço. Mário Pinheiro

            23/03/2018 às 00:00 #40003301150

            Isso mesmo.
            Um grande abraço. Mário Pinheiro

              23/03/2018 às 00:00 #40003301154

              Sim, funcionará como um diodo… mas não como um diodo comum, pois haverá detecção da temperatura ambiente e alterará a resistência interna. Veja que também tenta imitar a polarização feita para o transistor Q203, que tem em seu coletor o resistor R287 e a base e emissor de Q207. Isso se copia para o coletor de Q205, tendo R291 e a base e emissor de Q235.
              um grande abraço. Mário Pinheiro

                23/03/2018 às 00:00 #40003301156

                Note que o emissor do transistor Q203 é polarizado com potencial negativo e claro que a base terá um potencial 0,6V acima do emissor, mas também será levemente negativa em relação à massa. Quando o resistor R209 estiver aberto, não haverá polarização base e emissor de Q203 e com isso ele não polarizará Q207 e este não polarizará o transistor de saída Q209 levando a tensão de saída cair.
                um grande abraço. Mário Pinheiro

                  23/03/2018 às 00:00 #40003301158

                  Quando fala sobre os transistores, dizem respeito a Q209 (completo) e Q211 (completo), e neste caso podemos dizer que o conjunto é de alto ganho.
                  Um grande abraço. Mário Pinheiro

                    23/03/2018 às 00:00 #40003301160

                    Como a polarização de base de Q203 provém de R209, deverá haver uma pequena queda de tensão sobre R209, sendo que o lado do massa será mais positivo que na base, ou seja, muito pouco negativa e isso provocará uma tensão de emissor um pouco mais negativo que -0,6V. Como esta tensão é a mesma do emissor de Q205, podemos afirmar que as tensões das bases são praticamente as mesmas, mas levemente negativas, mas muito próximas a massa.
                    Um grande abraço. Mário Pinheiro

                      23/03/2018 às 00:00 #40003301162

                      Veja que a tensão de saída deveria estar com zero volt, mas apresenta um potencial de -10V. Desta forma, podemos considerar que a malha de cima estaria menos polarizada, pois diz que somente distorce. Assim, começamos a verificar a tensão da malha de cima e até a base de Q209 aparentemente está tudo bem. Vemos também que apesar de haver uma queda muito pequena em R287, está havendo circulação de corrente por este ponto, indicando que Q207 está polarizado. chegamos então ao transistor Q201, que apresenta na base uma tensão de -2,1V e no emissor uma tensão de -2,6V, indicando que apesar do transistor encontrar-se polarizado, sua tensão entre base e emissor está muito pequena (0,5V). Fomos então conferir a tensão para Q205 e o primeiro problema que apareceu foi sua tensão de base estar com -2V, sendo uma tensão mais positiva que os -10V que estão na saída. Como a tensão mais positiva deveria vir da saída, alguma polarização mais positiva está vindo de algum ponto. Poderíamos ter uma fuga entre coletor e base deste transistor, mas vemos que no ponto H, existe uma tensão de -1V, tensão mais positiva que no ponto G, o que indica que está havendo uma fuga no capacitor C209, tornando mais positiva a tensão de base de Q205, polarizando-o mais e com isso polarizando menos Q203, Q207 e Q209, caindo a tensão de saída.
                      Um grande abraço. Mário Pinheiro

                        23/03/2018 às 00:00 #40003301164

                        As tensões estão corretas com -0,6V e +0,6V. Veja que existem dois diodos que não permitem que as tensões sejam diferente disso. Daí vem a pergunta, então os transistores de saída estarão cortados? Não, o transistor driver (internamente no conjunto darlington) possui um resistor entre base e emissor – não mostrado no esquema) que é um valor que permite que haja tensão de 0,6V entre base e emissor deste transistor interno. Mas o seguinte, o de maior potência, possui resistores de valores baixos entre base e emissor e normalmente a queda de tensão sobre estes resistores é praticamente de zero volt. Assim, quando não temos excitação para o amplificador – repouso – Os transistores de saída estarão polarizados com 0,6V. Quando começa a excitação com o áudio, haverá a participação do capacitor de saída e a corrente aumentará muito e claro, haverá aumento de queda de tensão entre os resistores de base e emissor dos transistores de saída e estes serão polarizados.
                        Um grande abraço. Mário Pinheiro

                          23/03/2018 às 00:00 #40003301166

                          Veja que se ele estivesse aberto, a tensão no ponto F seria de -25V, mas no ponto foi encontrado -20V. Logo o resistor em questão é responsável pelo problema da falta de polarização da malha de baixo, mas está alterado.
                          Um grande abraço. Mário Pinheiro

                            23/03/2018 às 00:00 #40003301168

                            O circuito “A” é o chaveador que aplicará uma tensão mais alta positiva ao amplificador (+70VH), enquanto que ao mesmo tempo, o circuito “B” aplica uma tensão negativa ao amplificador (-70VH). Este “aplicar” está baseado na polarização dos transisores FET Q219 e Q220, à partir de uma grande variação de sinal nas saídas L e R (OUT).
                            No circuito “A”, quando ocorre um sinal de áudio de grande amplitude (pontos J), haverá a polarização do transistor Q221 e este polarizará o transistor Q223, que na saturação, terá em seu coletor a mesma tensão da fonte de +28V. Como o capacitor C215 estava previamente carregado, elevará o potencial no gate do transistor FET Q219 e assim a fonte de +70V, passará para o mesmo ponto da fonte de +28V.
                            No circuito “B”, quando houver um sinal com grande amplitude negativa, haverá a polarização do transistor Q222 e este diretamente irá polarizar o transistor FET Q220, levando a fonte de -70V até a fonte de -28V.
                            Um grande abraço. Mário Pinheiro

                              23/03/2018 às 00:00 #40003301170

                              Veja que resumindo, o FET canal N (mostrado no esquema) necessita de uma tensão no gate (G) em relação ao source (S) de 3,5V a pouco mais de 4V para a redução considerável de resistência entre Dreno (D) e Source (S). Mais detalhes pode ser obtido nos links abaixo:

                              1 – https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11Q0vW1ESeh2BtssKXfmHlcu-L3n9CvVg

                              2 – https://drive.google.com/file/d/1TEYPQC8z3ZfW0F6r6z2U04FRSSX2d85g/view?usp=sharing

                              Grande abraço. Mário Pinheiro

                                23/03/2018 às 00:00 #40003301172

                                Veja que a polarização de Q219 dependerá da saturação de Q223, que elevará a carga de C215 e isso permitirá a elevação da tensão de gate de Q219. Medindo a tensão do ponto A (Source do FET Q219) e a tensão do ponto B (gate do FET Q219), vemos que não está recebendo polarização, permanecendo cortado. Mas podemos verificar que o transistor Q223, está saturado, pois a tensão do ponto F é a mesma do ponto A. Poderíamos dizer que este transistor estaria em curto, mas vemos logo abaixo, no ponto G, uma tensão de 25,4V, que deveria ser apenas de 12V, devido ao divisor de tensão. Assim, podemos observar que o resistor R291 está aberto, o que não permitirá a carga de C215, mantendo a tensão no coletor de Q223 muito alta.
                                Um grande abraço. Mário Pinheiro

                                  23/03/2018 às 00:00 #40003301174

                                  O esquema não está mostrando, mas existe um resistor de valor entre 47k e 100k que está entre base e emissor de Q223. Deste modo, quando o transistor Q221 está cortado, a tensão de base de Q223 fica a mesma do emissor.
                                  Um grande abraço. Mário Pinheiro

                                Visualizando 15 posts - 6,481 até 6,495 (de 7,023 do total)