Amplificador de clase B acoplado al transformador:
Amplificador de clase B: la ineficiencia de los amplificadores de clase A se debe en gran medida a las condiciones de sesgo del transistor. En un amplificador de clase B, los transistores están sesgados al corte, de modo que no hay disipación de potencia del transistor cuando no hay señal de entrada.
Esto le da al amplificador de clase B acoplado al transformador una eficiencia mucho mayor que el circuito de clase A.
La etapa de salida de un amplificador acoplado al transformador de clase B se muestra en la figura 18-8. Transformador T2 Pareja Resistencia a la carga RL, a los circuitos de colección de transistores Q2 y Q3.
Tenga en cuenta que el suministro está conectado al toque central del transformador primario, y que Q2 y Q3 tienen emisores fundamentados. Las bases del transistor se basan en las resistencias R1 y R2, de modo que ambas están sesgadas.

Las señales de entrada aplicadas a las bases de transistores consisten en dos ondas sinusoidales separadas que son idénticas, excepto que están en antiphase. Cuando V1 está positivo, V2 se está volviendo negativo, de modo que Q3 se está sesgando más lejos a medida que Q2 está siendo sesgado.
A medida que la corriente del colector en Q2 aumenta desde cero, produce una onda de voltaje medio sinusoidal en la mitad superior del transformador primario, como se ilustra.
Cuando el medio ciclo positivo de la señal de entrada a la base Q2 comienza a volverse negativa, la señal en la base Q3 comienza a ser positiva.
Por lo tanto, a medida que Q2 se sesgue nuevamente, Q3 está sesgado y se genera un medio ciclo de forma de onda de voltaje en la mitad inferior del transformador primario.
Los dos medios ciclos en las secciones separadas del transformador primario producen un flujo magnético en el núcleo del transformador que fluye primero en una dirección y luego en la dirección opuesta.
Este flujo enlaza con el devanado secundario y genera una salida de onda sinusoidal completa que se pasa a la carga.
En el circuito de clase B, se dice que los dos transistores de salida funcionan en Push-Pull. La acción Push-Pull se ilustra mejor dibujando la línea de carga de CA en las características compuestas para Q2 y Q3.
Las características compuestas se crean dibujando las características Q2 de la manera normal y presentando las características del Q3 al revés. Esto se ilustra en la figura 18-9.
Ahora considere el efecto de una señal aplicada a las bases de Q2 y Q3 en el circuito en la figura 18-8. Cuando IB1 aumenta de cero a 90 μA, Q3 permanece apagado y VCE1 cae a 1,6 V, (punto C en las características compuestas en la figura 18-9). En este punto, el voltaje a través de la mitad superior del transformador primario en IS, 
Cuando IB2 aumenta de 0 a 90 μA, Q2 está apagado y las condiciones de corriente Q3 y de voltaje se mueven al punto D en la línea de carga de CA. Esto produce 14.4 V en la mitad inferior del transformador primario. Por lo tanto, se desarrolla una onda sinusoidal completa en la salida del transformador.
Cuando no hay señal presente, ambos transistores permanecen apagados y disipan la potencia cero. La potencia se disipa solo mientras se realiza cada dispositivo. La potencia desperdiciada es considerablemente menor con el amplificador de clase B que con un circuito de clase A.
Distorsión cruzada:

La forma de onda entregada al transformador primario y la salida resultante no es perfectamente sinusoidal en el circuito de clase B. La distorsión cruzada se produce en la forma de onda de salida, como se ilustra en la Fig.
18-9 y 18-10, debido al hecho de que los transistores no comienzan a encenderse hasta que el voltaje de emisor de base de entrada sea de aproximadamente 0.5 V para un dispositivo de silicio, o 0.15 V para un transistor de germanio.
Para eliminar este efecto, los transistores están parcialmente sesgados en lugar de ser sesgados con esta modificación, el amplificador de clase B se convierte en un amplificador de clase AB.
Amplificador de clase AB:

La Figura 18-11 muestra una etapa de salida acoplada al transformador de clase A con una etapa del controlador acoplada al transformador de clase A. El transformador de salida (T2) tiene un devanado primario con tocado central, con cada mitad del devanado constituyendo una carga para uno de los transistores de salida (Q2 y Q3).
Las resistencias R4 y R5 sesgo Q2 y Q3 parcialmente, y las resistencias R6 y R7 limitan las corrientes del emisor (y colector) a los niveles de sesgo deseados. Transformador T1 junto con Transistor Q2 y los componentes asociados comprenden una etapa de clase A. La secundaria de T1 está tocada en el centro para proporcionar las señales antifase necesarias a Q2 y Q3.
Cuando la polaridad instantánea de la salida T1 es positiva en la parte superior, el voltaje base Q2 es positivo y el voltaje base Q3 es negativo, como se ilustra. En este momento, Q2 está encendido y Q3 está apagado.
Cuando la polaridad se invierte en la salida T1, la base de Q3 se vuelve positiva y la de Q2 se vuelve negativa. La etapa de salida funciona exactamente como para un circuito de clase B, excepto que cada dispositivo comienza a conducir justo antes de que la señal de su base se vuelva positiva.
Esto elimina el retraso de activación del transistor que crea distorsión cruzada en un amplificador de clase B.
La parte de clase A del circuito en la Fig. 18-11 se conoce como una etapa de controlador, simplemente porque proporciona las señales de entrada para impulsar la etapa de salida de clase AB.
La potencia de entrada manejada por la etapa del controlador es mucho más pequeña que la potencia de salida del circuito, de modo que la ineficiencia de la etapa de clase A no es importante.
Eficiencia de los amplificadores de clase B y AB de clase:

Para un amplificador de clase B, la potencia de suministro de CC (ver Fig. 18-12) se calcula como,

La entrada de potencia de CA al transformador primario viene dada por la ecuación 18-5,
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Asumiendo una eficiencia del 100% para el transformador de salida,

Por lo tanto, la máxima eficiencia teórica para un amplificador de potencia acoplado al transformador de clase B es,

Una vez más, la eficiencia de un amplificador práctico es menor que la eficiencia teórica. Se desperdicia cierta potencia en los transistores y las resistencias de los emisores, y el transformador nunca es 100% eficiente.
La eficiencia de un amplificador de potencia de clase AB es típicamente un poco menor que la de un circuito de clase B, debido a la pequeña cantidad adicional de potencia desperdiciada para mantener los transistores de salida sesgados en una corriente baja en el estado.
Los amplificadores de potencia de clase B y de clase AB se emplean con más frecuencia que los circuitos de clase A, debido a su mayor eficiencia,