A figura 6.4 mostra a versão mais simples do classe AB, com os detalhe relativos às fontes de corrente omitidos [ver Sedra 6.4]. Em projetos onde a eficiência não é tão importante, as fontes de corrente podem ser substituidas com vantagem por simples resistores.
Todos os cálculos e considerações vistos acima para o classe B são válidos também para o classe AB, com excessão da polarização que será vista a seguir.
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A corrente I polariza os diodos D1 e D2 com um nivel de tensão tal que os transistores Q1 e Q2 conduzam apenas uma pequena corrente, ICQ. Supõe-se que os diodos e os transistores tenham parâmetros com valores próximos.
Aplicando-se uma tensão positiva no ponto médio da malha
de polarização, o potencial de B2 sofre
um acréscimo de igual valor, o mesmo acontecendo com a tensão
na carga. A corrente em D1 decresce e esta parcela é
transferida para a base de Q1, visto que a soma deve permanecer
constante. (
).
Na saída obtem-se:
mas;
então:
Este modelo é válido enquanto a corrente no diodo for suficiente
para mantê-lo diretamente polarizado. Tira-se daí um critério
para a determinar do valor desta corrente de polarização:
Outro critério importante: a corrente de emissor – ICQ
IEQ – para anular totalmente a distorção por “cross-over”
costuma ser alta quando se deseja também obter saída máxima.
Normalmente tolera-se uma certa distorção com sinal reduzido
para evitar aquecimento excessivo dos transistores.
O diagrama da figura 6.5a apresenta uma solução melhor, com os diodos D1-D2 substituídos por transistores PNP-NPN respectivamente. Como o ganho de corrente dos transistores de potência é baixo (hFE < 40), nesta versão a corrente de entrada é reduzida pelo fator 1/ hFE dos transistores auxiliares.
Também é possível eliminar a distorção
usando-se o circuito classe B como amplificador da corrente de saída
de um AmpOp comum na configuração inversor. A malha de realimentação
força a saída a copiar a entrada com distorção
quase nula. Entretanto, é difícil encontrar AmpOp com capacidade
de alimentar diretamente o estágio de saída quando a potência
é muito alta (fig 6.5b).
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