درک طبقهبندی تقویتکنندهها هنگام انتخاب تجهیزات صوتی برای کاربردهای حرفهای یا سینمای خانگی بسیار مهم میشود. تقویتکننده با طبقه قدرت کلاس AB یک راهحل مهندسی پیچیده است که بین بازده و کیفیت صوتی تعادل برقرار میکند و به همین دلیل انتخاب محبوبی بین علاقهمندان به صدا و مهندسان صدای حرفهای است. این توپولوژی تقویتکننده، بهترین ویژگیهای طراحیهای کلاس A و کلاس B را ترکیب کرده و عملکرد برتری را ارائه میدهد، در حالی که تولید گرما و مصرف انرژی را بهطور مؤثر مدیریت میکند.

سیستمهای صوتی مدرن نیازمند تقویتکنندههایی هستند که بتوانند قطعات موسیقی پیچیده را پردازش کنند و در عین حال وضوح را در تمام طیف فرکانسی حفظ نمایند. معماری تقویتکننده کلاس AB بهعنوان پاسخ به این نیازها، با استفاده از تکنیکهای هوشمند بایاسینگ تضمین میکند که هر دو ترانزیستور در مرحله خروجی همواره کمی در حال هدایت جریان باشند و بدین ترتیب اعوجاج تقاطعی که در طراحیهای قبلی کلاس B مشاهده میشد، حذف میشود. این رویکرد هدایت پیوسته منجر به بازتولید سیگنال نرمتر و بازیابی جزئیات موسیقی بهتری میشود.
کاربردهای صوتی حرفهای بهویژه از ویژگیهای حرارتی طراحی تقویتکنندههای کلاس AB بهره میبرند. برخلاف تقویتکنندههای کاملاً کلاس A که حتی در حالت بیبار نیز گرمای قابل توجهی تولید میکنند، توپولوژی کلاس AB بازدهی بهتری فراهم میکند و در عین حال ویژگیهای صوتی مطلوب کلاس A را حفظ مینماید. این مدیریت حرارتی بهویژه در نصبهای رکی که چندین تقویتکننده در فضای محدود کار میکنند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مبانی فنی طراحی آمپلیفایر کلاس AB
اصول بایاسینگ و جریان سیگنال
عملکرد اساسی یک تقویتکننده کلاس AB قدرت، به بایاسینگ دقیق و کنترلشدهای متکی است که هر دو ترانزیستور خروجی را در حالت کمی هدایت حفظ میکند. این تکنیک بایاسینگ مانع از خاموشی کامل هر یک از ترانزیستورها در طول انتقال سیگنال میشود و بهطور مؤثری تشوه تقاطعی مشخصه طراحیهای کلاس B را حذف میکند. ولتاژ بایاس اعمالشده به ترانزیستورهای خروجی معمولاً بسته به مشخصات خاص ترانزیستور و ملاحظات حرارتی، بین ۱٫۲ تا ۱٫۸ ولت متغیر است.
پردازش سیگنال درون تقویتکننده کلاس ab با توان، از طریق چندین مرحله بهره انجام میشود که هر کدام برای محدودههای فرکانسی خاص و نیازهای دینامیکی بهینهسازی شدهاند. مرحله تقویتکننده دیفرانسیلی ورودی امپدانس ورودی بالا و حذف عالی حالت مشترک را فراهم میکند، در حالی که مرحله تقویت ولتاژ بهره لازم برای راهاندازی مؤثر ترانزیستورهای خروجی را فراهم میکند. سپس مرحله درایور جریان کافی را برای کنترل ترانزیستورهای بزرگ خروجی در شرایط سیگنال پیک فراهم میکند.
مدارهای جبران دما نقش مهمی در حفظ عملکرد یکنواخت در شرایط کاری متغیر ایفا میکنند. این مدارها دمای اتصال ترانزیستورهای خروجی را نظارت کرده و ولتاژ بایاس را بهطور متناظر تنظیم میکنند و از حرکت گرمایی جلوگیری میکنند و در عین حال ویژگیهای تقاطع بهینه را حفظ میکنند. طراحیهای پیشرفته تقویتکننده کلاس ab با توان، شامل سیستمهای پیچیده حسگر دما و فیدبک هستند که به سرعت به شرایط حرارتی متغیر پاسخ میدهند.
پیکربندی مرحله خروجی و تحویل توان
پیکربندی مرحله خروجی یک تقویتکننده کلاس AB قدرت، توانایی تحویل جریان و ویژگیهای راندن بار آن را تعیین میکند. اغلب طراحیهای حرفهای از جفتهای مکمل ترانزیستورهای NPN و PNP استفاده میکنند که به دقت از نظر بهره و ویژگیهای حرارتی با یکدیگر تطبیق داده شدهاند. این جفت ترانزیستورها در پیکربندی فشار-کشش کار میکنند، به طوری که هر ترانزیستور نیمی از موج صوتی را پردازش میکند و در عین حال همپوشانی کوچک در هدایت جریان را حفظ میکند که عملکرد کلاس AB را تعریف میکند.
نیازمندیهای منبع تغذیه در سیستمهای تقویتکننده کلاس AB قدرت، مستلزم توجه دقیق به تنظیم ولتاژ و ظرفیت جریان هستند. ترانسفورماتور تغذیه باید ذخیره جریان کافی فراهم کند تا بتواند نوسانات پیک موسیقی را بدون افت ولتاژ تحمل کند، در حالی که مدارهای یکسوکننده و فیلتر باید سطح ریپل پایینی را حفظ کنند تا از تداخل قابل شنیدن جلوگیری شود. طراحیهای مدرن اغلب از چندین سیمپیچ ثانویه برای فراهم کردن منابع تغذیه جداگانه برای مراحل مختلف تقویتکننده استفاده میکنند.
تطابق امپدانس بار زمانی که بلندگوها به یک تقویتکننده کلاس AB متصل میشوند، بهویژه اهمیت پیدا میکند. امپدانس خروجی تقویتکننده باید در تمام محدوده فرکانسی صوتی پایین باقی بماند تا عامل میرایی مناسب و کنترل بر حرکت دیافراگم بلندگو حفظ شود. این نیاز طراحی شبکه فیدبک و توپولوژی کلی تقویتکننده را تحت تأثیر قرار میدهد تا عملکرد پایداری با انواع بارهای بلندگو تضمین شود.
ویژگیهای عملکردی در کاربردهای صوتی
پاسخ فرکانسی و دامنه دینامیک
ویژگیهای پاسخ فرکانسی یک تقویتکننده کلاس AB قدرت، مستقیماً بر تناسب آن با کاربردهای مختلف صوتی تأثیر میگذارد. تقویتکنندههای درجه حرفهای معمولاً پاسخ فرکانسی تختی از زیر ۲۰ هرتز تا بهمراتب بالاتر از ۲۰ کیلوهرتز دارند، با حداقل تغییر فاز در سراسر طیف شنوایی. این پهنای باند گسترده، تضمین میکند که فرکانسهای اصلی و محتوای هارمونیک بهصورت دقیق بازتولید شوند و لحن طبیعی سازها و صداهای خواننده حفظ شود.
عملکرد محدوده دینامیکی در طراحیهای تقویتکننده کلاس AB از رویکرد هدایت پیوسته ذاتی در عملکرد کلاس AB بهره میبرد. جریان بایاس ناچیزی که در هر دو ترانزیستور خروجی حفظ میشود، پاسخ سریعی به سیگنالهای گذرا فراهم میکند و تأخیرهای سوئیچینگ را کاهش میدهد که ممکن است قلههای دینامیکی را فشرده کند. این ویژگی بهویژه در بازتولید موسیقی ارکسترال یا سایر محتواهای دارای تغییرات گسترده دینامیکی بسیار ارزشمند است.
مشخصات نسبت سیگنال به نویز در طراحیهای مدرن تقویتکنندههای کلاس AB معمولاً از ۱۰۰ دسیبل فراتر میرود که از طریق چیدمان دقیق مدار و انتخاب مؤلفهها به دست میآید. ترانزیستورهای ورودی کمنویز، منابع ولتاژ دقیق و طراحی بهینه صفحه زمین (Ground Plane) همگی در کاهش نویز پسزمینه مؤثر هستند. تکنیکهای محافظتی مدارهای حساس ورودی را از تداخل الکترومغناطیسی که میتواند خلوص سیگنال را تخریب کند، محافظت میکنند.
تحلیل اعوجاج و محتوای هارمونیکی
اندازهگیری تحریف هارمونیک کل، بینشی در مورد خطیبودن طراحی آمپلیفایر کلاس AB فراهم میکند. آمپلیفایرهای با طراحی خوب، سطوح THD را در تمام محدوده توان خود زیر ۰٫۱٪ حفظ میکنند و در سطوح صدای متوسط، تحریف حتی کمتری دارند. الگوی مشخص محتوای هارمونیک اغلب با طراحیهای کلاس A متفاوت است و معمولاً هارمونیکهای مرتبه زوج کمی بالاتری نشان میدهد، اما در عین حال خطیبودن کلی بسیار خوبی را حفظ میکند.
ویژگیهای تحریف ترکیبی نشان میدهد که چگونه یک امپلی فر قدرت کلاس AB سیگنالهای موسیقی پیچیده شامل مؤلفههای متعدد فرکانسی را بهخوبی پردازش میکند. طراحیهای پیشرفته آمپلیفایر از حلقههای فیدبک محلی و شبکههای جبرانکننده استفاده میکنند که محصولات ترکیبی را به حداقل میرسانند و وضوح هر ساز را در ترکیبات موسیقی پیچیده حفظ میکنند. این معیار عملکرد بهویژه هنگام ارزیابی آمپلیفایرها برای کاربردهای شنوایی دقیق اهمیت زیادی پیدا میکند.
اعوجاج گذر از صفر، که نگرانی اصلی در طراحیهای کلاس B است، در مدارهای تقویتکننده کلاس AB با طراحی مناسب، به خوبی کنترل میشود. جریان بایاس پیوسته از خاموش شدن کامل ترانزیستورهای خروجی جلوگیری میکند و پیوستگی سیگنال را در طول گذارهای عبور از صفر حفظ میکند. طراحیهای مدرن به سطوح اعوجاج گذر از صفر زیر آستانههای قابل اندازهگیری دست مییابند و به طور مؤثر این منبع بالقوه مصنوعات شنیداری را از بین میبرند.
ملاحظات نصب و راهاندازی در دنیای واقعی
مدیریت حرارتی و نیازمندیهای تهویه
مدیریت مناسب حرارتی عملکرد قابل اعتماد بلندمدت نصبهای آمپلیفایر کلاس AB را تضمین میکند. اندازه هیت سینک باید هم اتلاف توان متوسط و هم حداکثر توان را در نظر بگیرد و با حاشیه ایمنی کافی برای تغییرات دمای محیط تعریف شود. نصبهای حرفهای اغلب سیستمهای خنککنندگی با هوای اجباری را مشخص میکنند تا دمای عملیاتی ثابتی حفظ شود، بهویژه در کاربردهای با توان بالا یا محیطهای گرم.
برای برنامهریزی تهویه رکهای تقویتکننده در کلاس توان ab، باید الگوهای جریان هوا و توزیع حرارت مورد توجه قرار گیرند. باید هوای داغ از قطعات حساس به دما دور شود و هوای تازه از فیلتر عبور کند تا از تجمع گرد و غبار روی بالشتکهای خنککننده جلوگیری شود. سیستمهای نظارتی میتوانند دمای تقویتکنندهها را پیگیری کرده و هشدار اولیه در مورد خرابی سیستم خنککننده یا تنش حرارتی بیش از حد ارائه دهند.
قرارگیری قطعات درون شاسی تقویتکننده بر عملکرد حرارتی و قابلیت اطمینان تأثیر میگذارد. ترانزیستورهای قدرت که روی خنککننده اصلی نصب شدهاند باید طوری قرار گیرند که توزیع گرما یکنواخت باشد، در حالی که قطعات حساس به دما مانند خازنهای الکترولیتی باید دور از منابع اصلی گرما قرار گیرند. مواد انتقال حرارتی بین ترانزیستورها و خنککنندهها باید به درستی اعمال شده و به صورت دورهای برای کاهش کارایی بررسی شوند.
منبع تغذیه و زیرساخت الکتریکی
برای برنامهریزی زیرساختهای الکتریکی نصب تقویتکنندههای کلاس AB، محاسبه نیازمندیهای کلی برق و اطمینان از ظرفیت کافی مدارها ضروری است. تقویتکنندههای با توان بالا ممکن است به مدارهای الکتریکی اختصاصی نیاز داشته باشند تا از افت ولتاژ جلوگیری شود که میتواند بر عملکرد تأثیر بگذارد. استفاده از تجهیزات تنظیم برق در نصبهای تجاری که در آنها نویز الکتریکی یا نوسانات ولتاژ میتواند کیفیت صوتی را تحت تأثیر قرار دهد، اغلب مفید واقع میشود.
طراحی سیستم ارتینگ در جلوگیری از حلقههای ارت و تداخل الکترومغناطیسی در نصب تقویتکنندههای کلاس AB بسیار حیاتی است. تکنیکهای ارتینگ ستارهای، که در آن تمام اتصالات ارت به یک نقطه واحد مراجعه میکنند، به حداقل رساندن جریانهای چرخانی که میتوانند نویز ایجاد کنند، کمک میکنند. در نصبهای پیچیده با منابع صوتی و تجهیزات پردازش متعدد، استفاده از ترانسفورماتورهای ایزوله ممکن است ضروری باشد.
اجرا کردن مدار حفاظتی سیستمهای تقویتکننده کلاس AB را در برابر شرایط خطا اضافه جریان، اضافه ولتاژ و حرارتی محافظت میکند. تقویتکنندههای مدرن شامل چندین لایه حفاظتی هستند که شامل محدود کردن جریان خروجی، تشخیص اختلاف ولتاژ مستقیم (DC offset) و نظارت بر دما میشود. این سیستمهای حفاظتی باید به سرعت به شرایط خطا پاسخ دهند، در عین حال از فعالشدن نادرست در حین عملکرد عادی با بارهای واکنشی جلوگیری کنند.
مقایسه با توپولوژیهای جایگزین تقویتکننده
مزایا و معایب کلاس AB در مقابل کلاس A
هنگام مقایسه طراحیهای تقویتکننده کلاس AB با گزینههای کلاس A، ملاحظات کارایی اغلب فرآیند انتخاب را تعیین میکند. تقویتکنندههای کلاس A معمولاً با راندمانی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کار میکنند، در حالی که طراحیهای کلاس AB بسته به مشخصات سیگنال و تنظیمات بایاس، راندمانی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد دارند. این تفاوت در راندمان به طور مستقیم منجر به کاهش مصرف توان و تولید گرما میشود و کلاس AB را برای کاربردهای با توان بالا عملیتر میکند.
مقایسه کیفیت صوت بین تقویتکنندههای کلاس توان AB و طراحیهای کلاس A تفاوتهای ظریف اما قابل اندازهگیری را نشان میدهد. تقویتکنندههای کلاس A اغلب به دلیل عملکرد مرحله خروجی تکطرفه، در سطوح خروجی پایین اعوجاج کمی دارند. با این حال، تقویتکنندههای خوب طراحی شده کلاس AB میتوانند عملکردی قابل مقایسه داشته باشند در حالی که فضای دینامیکی بیشتر و قابلیت خروجی توان بالاتری فراهم میکنند.
ملاحظات هزینه، طراحی تقویتکنندههای کلاس توان AB را برای بیشتر کاربردهای تجاری ترجیح میدهد. نیازهای کمتر به فنخنککننده و مصرف برق پایینتر منجر به محصولاتی کوچکتر، سبکتر و ارزانتر میشود. هزینههای تولید نیز از عملکرد کارآمدتر بهره میبرند، زیرا ترانسفورماتورهای توان کوچکتر و نیازهای خنککنندگی کاهش یافته، طراحی مکانیکی و فرآیندهای مونتاژ را سادهتر میکنند.
کلاس AB در مقابل تقویتکنندگی دیجیتال کلاس D
ظهور تقویتکنندههای سوئیچینگ کلاس D جایگزینی برای طراحیهای سنتی تقویتکنندههای توان کلاس AB ارائه میدهد، بهویژه در کاربردهایی که بازده و محدودیت اندازه اهمیت بالایی دارند. تقویتکنندههای کلاس D قادر به دستیابی به سطوح بازدهی بیش از ۹۰٪ هستند که آنها را برای کاربردهای قابل حمل و مبتنی بر باتری جذاب میکند. با این حال، طراحیهای تقویتکنندههای سوئیچینگ در رسیدن به همان سطح وفاداری صوتی تقویتکنندههای خطی با چالش مواجه هستند.
ملاحظات تداخل الکترومغناطیسی بهطور قابل توجهی بین تقویتکنندههای کلاس AB و طراحیهای کلاس D متفاوت است. تقویتکنندههای سوئیچینگ انرژی فرکانس بالا تولید میکنند که نیازمند فیلتر کردن و محافظت دقیق است تا از تداخل با ارتباطات رادیویی و سایر تجهیزات حساس جلوگیری شود. تقویتکنندههای خطی کلاس AB حداقل انتشار الکترومغناطیسی تولید میکنند و در نتیجه در کاربردهایی که انطباق با الزامات EMI حیاتی است، ترجیح داده میشوند.
نیازمندیهای فیلتر خروجی، تقویتکنندههای کلاس D را از طراحی تقویتکنندههای قدرت کلاس AB متمایز میکند. تقویتکنندههای سوئیچینگ نیاز به فیلترهای پایینگذر خروجی دارند تا مؤلفههای سوئیچینگ با فرکانس بالا حذف شوند که این امر پیچیدگی و محدودیتهای عملکردی بالقوهای را اضافه میکند. تقویتکنندههای کلاس AB بازتولید مستقیم سیگنال را بدون نیاز به فیلتراسیون خروجی فراهم میکنند و بدین ترتیب مسیر سیگنال سادهتر شده و منابع احتمالی اعوجاج یا تغییر فاز کاهش مییابد.
ملاحظات نگهداری و طول عمر
استراتژیهای عمر کاری و تعویض قطعات
قابلیت اطمینان بلندمدت سیستمهای تقویتکننده قدرت کلاس AB به درک ویژگیهای کهنگی قطعات و اجرای برنامههای نگهداری مناسب بستگی دارد. خازنهای الکترولیتی در منبع تغذیه شایعترین حالت خرابی هستند که عمر معمول آنها بسته به دمای کاری و تنش ولتاژی، بین ۸ تا ۱۵ سال متغیر است. آزمونهای منظم ظرفیت و جریان نشتی میتوانند خازنهای در حال بدتر شدن را قبل از بروز خرابی سیستم شناسایی کنند.
کاهش ترانزیستور خروجی در طراحیهای تقویتکننده قدرت کلاس ab معمولاً به تدریج و در طی سالها عملکرد رخ میدهد. کاهش بتا و افزایش جریان نشتی، نشانگرهای اولیه فرسودگی ترانزیستور هستند. نظارت بر جریان بایاس میتواند این تغییرات را قبل از اینکه تأثیر قابل توجهی بر عملکرد داشته باشند، تشخیص دهد و امکان تعمیرات برنامهریزیشده را فراهم کند، نه تعمیرات اضطراری.
تأثیرات چرخههای حرارتی بر اجزای تقویتکننده قدرت کلاس ab باید در برنامهریزی نگهداری در نظر گرفته شود. قطعاتی که در حین کار تغییرات دمایی قابل توجهی را تجربه میکنند، ممکن است با گذشت زمان دچار تنش مکانیکی شوند. صحت اتصالات لحیمی، به ویژه در مدارهای با توان بالا، باید بهطور دورهای بازرسی شده و در صورت لزوم دوباره ذوب شوند تا اتصالات الکتریکی قابل اعتماد حفظ شوند.
روشهای نظارت بر عملکرد و رویههای تشخیصی
تعیین معیارهای اولیه عملکرد برای نصبهای تقویتکننده کلاس AB، امکان تشخیص زودهنگام کاهش عملکرد یا شرایط خرابی را فراهم میکند. آزمون منظم پارامترهای کلیدی از جمله پاسخ فرکانسی، سطح اعوجاج و قابلیت توان خروجی، دادههای عینیای برای تحلیل روند فراهم میکند. ثبت این اندازهگیریها، سابقه نگهداری ارزشمندی برای هر واحد تقویتکننده ایجاد میکند.
روشهای تشخیصی برای عیبیابی تقویتکنندههای کلاس AB باید رویکردهای سیستماتیکی را دنبال کنند که مناطق مشکو در را جدا کنند. تکنیکهای ردیابی سیگنال میتوانند مراحلی را که از آنها اعوجاج یا نویز ناشی میشود شناسایی کنند، در حالی که اندازهگیری ولتاژ بایاس شرایط کاری مرحله خروجی را آشکار میکند. نظارت بر دما در حین کارکرد میتواند مشکلات حرارتی را قبل از ایجاد آسیب دائمی تشخیص دهد.
برنامههای نگهداری پیشگیرانه برای سیستمهای تقویتکننده کلاس AB باید عوامل محیط کار و چرخه کاری را در نظر بگیرند. تجهیزاتی که در محیطهای گرد و غبار یا خورنده کار میکنند، نیاز به تمیزکاری و بازرسی مکررتری دارند، در حالی که تقویتکنندههایی که در سطوح توان بالا کار میکنند ممکن است نیاز به تعویض مکررتر ترکیب حرارتی و تنظیم بایاس داشته باشند. ثبت منظم فعالیتهای نگهداری به بهینهسازی فواصل سرویسدهی و افزایش قابلیت اطمینان سیستم کمک میکند.
سوالات متداول
بازدهی یک تقویتکننده کلاس AB در مقایسه با سایر کلاسهای تقویتکننده چگونه است
طراحیهای آمپلیفایر کلاس AB معمولاً به بازدهی در حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد دست مییابند و از این رو در بین آمپلیفایرهای کلاس A (بازدهی ۲۵ تا ۳۰ درصد) و آمپلیفایرهای سوئیچینگ کلاس D (بازدهی بالای ۹۰ درصد) قرار میگیرند. این سطح متوسط بازدهی ناشی از جریان بایاس جزئی است که در هر دو ترانزیستور خروجی حفظ میشود؛ جریانی که باعث حذف اعوجاج تقاطع میشود، اما در عین حال مصرف توان بیشتری را نسبت به عملکرد کاملاً کلاس B به همراه دارد. بازدهی واقعی به ویژگیهای سیگنال بستگی دارد، به طوری که در قطعات پرقدرت بازدهی بالاتر و در بخشهای آرامتر که جریان بایاس درصد بزرگتری از مصرف کل را تشکیل میدهد، بازدهی پایینتری حاصل میشود.
مزایای اصلی آمپلیفایرهای کلاس AB برای کاربردهای سینمای خانگی چیست
در سیستمهای تئاتر خانگی، طراحی آmplifierهای کلاس AB قدرتی دارای محدوده دینامیک عالی و مشخصات تحریف پایین است که برای بازتولید دقیق تراکهای صوتی فیلم ضروری است. رویکرد هدایت مداوم پاسخ سریع به اثرات گذرا مانند انفجارها یا افزایشهای موسیقایی را تضمین میکند، در حالی که طراحی متوازن عملکرد پایدار را با امپدانسهای مختلف بلندگوها که معمولاً در نصبهای چندکاناله دیده میشود، حفظ میکند. علاوه بر این، تولید حرارت متوسط نیازهای معقولی برای تهویه در نصبهای داخل فضوهای بسته مبلمانی فراهم میکند، برخلاف آmplifierهای کلاس A که نیاز به سیستم خنککنندگی گسترده دارند.
تنظیم بایاس چقدر در نگهداری آmplifier کلاس AB مهم است
تنظیم صحیح بایاس در طول عمر مفید تجهیزات، برای عملکرد بهینه آmplیفایر کلاس AB از اهمیت بالایی برخوردار است. با افزایش سن ترانزیستورهای خروجی، مشخصات آنها بهآهستگی تغییر میکند که ممکن است نقطه تقاطع و عملکرد کلی تحریف را تحت تأثیر قرار دهد. نظارت منظم بر بایاس اطمینان حاصل میکند که هر دو ترانزیستور سطح هدایت مناسبی را حفظ کنند، بدین ترتیب از تحریف تقاطع جلوگیری شده و در عین حال مصرف بیش از حد انرژی نیز پرهیز میشود. اکثر آمپلیفایرهای حرفهای شامل رویههای تنظیم بایاس در دستورالعملهای تعمیراتی خود هستند که معمولاً بازرسی یا تنظیم سالانه را بر اساس ساعات کارکرد و شرایط محیطی توصیه میکنند.
آیا آمپلیفایرهای کلاس AB میتوانند بلندگوهای امپدانس پایین را بهطور مؤثر راهاندازی کنند
سیستمهای تقویتکننده کلاس توان ab با طراحی مناسب، در راهاندازی بارهای بلندگو با امپدانس پایین عملکرد ممتازی دارند و اغلب برای کار پایدار در بارهای ۲ اهم یا حتی کمتر رتبهبندی شدهاند. طراحی قوی مرحله خروجی و ظرفیت کافی جریان منبع تغذیه، این امکان را به تقویتکنندهها میدهد تا جریان قابل توجهی را به سیستمهای بلندگوی پرمصرف تامین کنند. با این حال، انتخاب صحیح تقویتکننده نیازمند تطبیق توانایی تحویل جریان با الزامات خاص بلندگو است و باید هم امپدانس و هم ضریب حساسیت را در نظر گرفت تا حاشیه توان کافی برای نوسانات پویا فراهم شود بدون آنکه حدود ایمن عملیاتی تقویتکننده تجاوز شود.