ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Lámpara-semiconductor UMZCH. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de tubo En una serie de artículos en las páginas de revistas dedicadas a la tecnología de audio, a menudo se discute la pregunta: ¿qué es mejor para los amplificadores: válvulas o transistores? Al mismo tiempo, se describen los diseños de tubos (en los que los rectificadores a veces se fabrican en kenotrones) y el transistor UMZCH. Los editores decidieron familiarizar a los lectores con una breve descripción de las características del UMZCH combinado, realizado en dispositivos amplificadores de diferentes generaciones: lámparas, transistores, circuitos integrados. Los parámetros del amplificador combinado son muy inusuales para el tubo UMZCH. Baste señalar que para un transformador push-pull UMZCH en dos pentodos de salida EL84, se logró una potencia de salida de 32 W con una banda de potencia completa de 5 ... 55 Hz (a -000 dB). El coeficiente armónico a una frecuencia de 3 Hz con una potencia de salida de 1000 W no supera el 20%. La impedancia de salida del amplificador es de 0,07 ohmios. ¿Cómo se logran tales parámetros si el dispositivo (Fig. 0,6) contiene, además de las lámparas de salida, solo dos transistores de alto voltaje y un par de amplificadores operacionales? A diferencia de los amplificadores de potencia de transistores, los UMZCH de válvulas requieren un transformador de adaptación de salida que optimice la característica de carga de las válvulas para obtener la máxima potencia de salida. En este caso, la resistencia del altavoz se transforma en la resistencia de carga de las lámparas. El uso de un transformador limita inevitablemente la banda de frecuencias efectivamente amplificadas, y el límite de respuesta de frecuencia de baja frecuencia se debe al filtro de alta frecuencia formado por la impedancia de salida de las lámparas en cascada y la inductancia del devanado primario que desvía la carga. El límite de alta frecuencia está definido por un filtro de paso bajo que consta de la misma impedancia de salida e inductancia de fuga parásita de los devanados primario y secundario, lo que también da como resultado una reducción en las señales de carga. Por lo tanto, cuanto menor sea la impedancia de salida de las lámparas de la cascada, mayor será el rango de frecuencias de la señal transmitida. La retroalimentación negativa (NFB), utilizada para reducir la distorsión armónica y de frecuencia tanto de las lámparas como de los transformadores, tiene un uso limitado en este tipo de cascadas debido a la compleja respuesta de fase del transformador. Los cambios de fase generados por sus inductancias de fuga parásitas y capacitancias de devanado, y en parte por la capacitancia de paso de las propias lámparas, conducen al hecho de que a altas frecuencias la conexión se vuelve positiva y se produce el deterioro de los parámetros o incluso la autoexcitación. Para obtener una amplia banda de frecuencias, además de utilizar un transformador de alta calidad, es necesario reducir la impedancia de salida de las lámparas. Esto se puede lograr conectando lámparas en paralelo, usando triodos de lámpara (o lámparas de rejilla múltiple conectadas por un triodo). El uso de lámparas en el modo seguidor de cátodo no es muy económico debido al bajo coeficiente de transferencia de voltaje (menos de uno). La mejor manera de reducir la resistencia de salida de las lámparas es usar una retroalimentación de voltaje negativo paralelo en la cascada, que forma una fuente de voltaje controlada por corriente (en la literatura doméstica, se usa la abreviatura INUT - ed.), Y es aconsejable utilizar una cascada de transistores que sea eficaz en este modo como fuente de señal para ello, en forma de fuente de corriente controlada por tensión (ITUN). Tal dispositivo es una etapa de transistor (Tri, Tr2) controlada por un amplificador operacional (A1, A2) con su retroalimentación de corriente en serie común cubriéndolos. Como resultado, sin una retroalimentación general, se obtuvo una alta linealidad y la resistencia de salida de las lámparas se redujo significativamente: ¡reducida al devanado secundario, es de 0,6 ohmios! El control antifase de una etapa de válvulas push-pull se logra mediante el uso de una señal de retroalimentación para excitar el otro brazo del amplificador, realizado con la inversión de fase de la señal. Debido a la simetría completa de los brazos, el amplificador es insensible a las ondas de tensión de alimentación, por lo que los amplificadores operacionales funcionan con rectificadores de media onda: el circuito de alimentación del amplificador se muestra en la fig. 2. Aquí, el voltaje para estos rectificadores (D1C7, D2C8) se obtiene de dos devanados de seis voltios del transformador de potencia para equipos de lámparas. El devanado del ánodo de este transformador debe proporcionar un voltaje de aproximadamente 280 V. En el diseño del UMZCH, se utiliza un transformador de salida coincidente con una relación de transformación de 20: 1, la inductancia de su devanado primario es de al menos 8 H con una inductancia de fuga de no más de 10 mH. Desviaciones permitidas de los valores de resistencia: no más de ± 1%, la potencia de las resistencias, si no se indica en el diagrama, es de 0,5 W. Nota editorial. En este UMZCH combinado, como en muchos amplificadores de transistores, la etapa de salida está cubierta por una retroalimentación de voltaje suficientemente profunda, por lo tanto, cuando la etapa de salida está sobrecargada, el corte de la señal es relativamente agudo, da armónicos de un orden más alto que en los amplificadores de válvulas. sin retroalimentación Además, si la corriente de red de la lámpara de la etapa de salida aparece durante la sobrecarga, conduce a la sobrecarga del condensador de acoplamiento (C1, C2) en el circuito de red y, en consecuencia, a la no linealidad dinámica. Las mejores soluciones a este problema pueden ser eliminar el condensador de desacoplamiento y asegurarse de que la lámpara esté en modo de corriente constante mediante la compensación adecuada de los voltajes operativos de la parte del transistor del amplificador. La desventaja de la versión propuesta del circuito es el uso de un condensador de óxido, que requiere un voltaje de polarización. En este caso, la polarización se logra dividiendo la resistencia de la resistencia R11 en dos mitades y espalda con espalda (con un menos común) dos capacitores idénticos de doble capacidad (C4) con este revestimiento común conectado al bus de alimentación -Ve. a través de una resistencia con una resistencia de varios cientos de kilo-ohmios. Se pueden utilizar elementos domésticos en el diseño UMZCH: lámparas 6P14P, diodos KD226G, KD226D (para el puente BR1), condensadores C1, C2 - K73-17, K78-2, C3, C4 - K50-16, K50-35 u óxido -semiconductor ( para C4 - por ejemplo K53-18). Los transistores 2SC2547E son intercambiables con KT605A, KT605B. KT604, KT969. Está permitido reemplazar los microcircuitos TL072 del amplificador operacional con K140UD25, K140UD26, K140UD18, K544UD1 domésticos con cualquier índice de letras. Resistencias - MLT de la potencia adecuada. Debido al voltaje significativo a través de las resistencias R7, R8, se obtiene una resistencia de 220 kΩ al conectar dos resistencias con una resistencia de 110 kΩ cada una (MLT-0,5) en serie. Literatura "Palabra Electrónica + Palabra Inalámbrica", 1995, No. 10, p. 856 Publicación: cxem.net Ver otros artículos sección Amplificadores de potencia de tubo. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Máquina para aclarar flores en jardines.
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