
電力増幅器駆動負荷の応用において、散逸電力評価は負荷が肆意のモードで動作する安全領域の鍵である。。。。。。。。ここで議論するのは、正弦波を着力する理論的限界変換効率が70%しかない線形電力増幅器である。。。。。。。。
散逸電力解析と推定には、次の手順があります。。。。。。。。
負荷必要分析:負荷動作に必要な電圧、電流振幅、信号波形及び動作周波数を明確にする。。。。。。。。
増幅器整合性検証:選択した増幅器が電圧、電流、周波数及び動作モード(定電圧/定電流/定電力)で負荷必要を満たすことを確認する。。。。。。。。
応用安全性判定:実際の応用における負荷の散逸電力と増幅器の定格散逸能力を比較し、安全区域での動作を確保する。。。。。。。。
ここで、第1、2ステップは負荷仕様によって直接決定され、第3ステップの散逸電力推定は回路理論と増幅器パラメータによって導出される必要がある。。。。。。。。
散逸電力の推定步骤:HAP 4040を例に
既知の増幅器HAP 4040のキーパラメータ:
着力電圧ピーク:40 Vp
着力電流ピーク:40 Ap
動作帯域幅:DC-10 kHz

推定プロセスは次のとおりです。。。。。。。。
最大着力電力と直流電力必要の計算
増幅器の最大非ひずみ着力電力は、通常、正弦波信号に基づいて計算される。。。。。。。。その最大RMS着力パワーは、(40 Vp≒28.3 Vrms、40 Ap≒28.3 Arms)P _ rms=28.3*28.3≒800 W
市場で主流の電力増幅器タイプはABタイプのアンプで、変換効率を70%と仮定している。。。。。。。。
式によると:散逸電力=入力電力?着力電力、そして変換効率を70%と仮定し、残りの30%は熱損失であるため、増幅器散逸電力を推定する:Pd=(800/70%)*30%≒343 W

シーン検証を実際に適用する
実際の負荷前提:動作周波数1 kHz、電圧≦20 Vrms、電流≦13.8 Arms。。。。。。。。
計算過程は増幅器の給電電圧を40 Vと仮定する(給電電圧=着力電圧は散逸電力の最幼使用範囲を推定し、安全な使用を確保するのに有利であると仮定する):
負荷5 Vrms/13 Armsを仮定:
Pd=(40-5)*13=455W>343W
このモードでの散逸電力は推定値(343 W)より大きく、この場合は使用を推奨せず、必ず使用する場合は、負荷直列大電力抵抗(散逸電力がこの抵抗に移る)またはパルス列モードを考慮する必要がある。。。。。。。。
負荷20 Vrms/13 Armsを仮定:
Pd=(40-20)*13=260W<343W
この場合の散逸電力は推定値(343 W)より幼さく、増幅器の放熱能力は齐全に満足している。。。。。。。。したがって、20 Vrms/13 Arms負荷パラメータは安全に使用できます。。。。。。。。
分析に基づいて、散逸電力は増幅器の信頼性と安谧した動作ができるかどうかに直接関係し、負荷状況は上述の步骤で簡易評価を行うことができる。。。。。。。。
