ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA La verdad sobre el circulotrón. Toda la verdad y nada más que la verdad. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de tubo No hace mucho tiempo, en dvdworld.ru, estalló una discusión, no sin la participación del autor, sobre los amplificadores sin transformador en general y el circlotrón en particular. El autor estaba en minoría... la mayoría afirmó el punto de vista colectivo de que...
Estas son las declaraciones que están al borde de la tercera etapa de las estadísticas. Vamos a repasar los puntos. Para empezar, averigüemos qué es un cirlotrón y qué es un amplificador sin transformador... las personas que no comprometen los principios no pueden seguir leyendo. El circlotrón se basa en una etapa de potencia de puente push-pull, en la que las corrientes de las fuentes de potencia se cruzan en circuito a través de la carga. La corriente de carga resultante es igual a la diferencia entre las corrientes de los dos brazos. Así es como se ve el económico circlotrón Electro-Voice A20 de 1956 con una potencia de salida de 20 vatios (exactamente así) (etapas de salida y presalida). Un diseño similar sobre dispositivos domésticos se publicó en Radio, N9, 1963. Bueno, ¿dónde está la cascada sin transformador aquí?, preguntará el oponente. ¿Y quién le dijo que el circulotrón es necesariamente sin transformador? Bueno, definitivamente no soy yo, son los caballeros quienes inventaron los propios oponentes, todas las preguntas son para ellos ... Además de la topología del transistor. La carga puede ser directamente un sistema acústico (como en los modernos círculotrones Atma-Sphere, Tenor Audio). Tal vez - autotransformador (se usa tanto en diseños de fábrica como por muchos usuarios de cirlotrones "puramente sin transformador"). Finalmente puedes cerrar la carga a través de los ánodos, y hacer que el propio ciclotrón sea de un solo ciclo, así: ¿Bien? ¿No te recuerda a nada? Bueno, entonces solo hablaremos del clásico cirlotrón simétrico. Con una carga en los cátodos. Ya hemos mencionado la fecha: 1956. Los eventos se desarrollaron así (advierto a los fanáticos de las nuevas cronologías: ¡las fechas son reales!)
Las patentes de Wiggins y Koikka se materializaron inmediatamente en productos industriales bajo las marcas Electro-Voice (EE.UU.) y Voima Radio (Finlandia). La historia se cuenta con más detalle en circlotron.tripod.com, de donde el autor obtuvo esta información. Afortunadamente, todavía hay personas en el mundo que transmiten información tomada no del techo, sino de bibliotecas de patentes ... De hecho, la tecnología novedosa ... ¿Por qué el esquema no se extendió por todo el mundo en ese momento? En la versión original del transformador-pentodo, su única ventaja sobre los push-pull tradicionales es la baja impedancia de salida en el lado del cátodo, lo que simplifica el diseño del transformador. Todas las demás "ventajas" de un pentodo push-pull son obvias (protección ambiental obligatoria, cascadas de Williamson, al menos dos pares de condensadores de separación, etc.). Y una desventaja significativa, un doble juego de bobinados, rectificadores y filtros, no permitía competir en precio con los diseños tradicionales. Después de todo, entonces no había artesanía, y la lucha era por cada dólar, y no por la cantidad de ceros en el precio. Un salto cuántico a un circuito completamente sin transformador requería una transición a un nivel de precio cualitativamente diferente, especialmente con los componentes de entonces. Permítame recordarle que los voltajes en un amplificador sin transformador son de tubo y las corrientes son de transistor, por lo que el costo de un completo -filtro de potencia de pleno derecho (10-40 mil microfaradios * 200V por canal ) y hoy no es nada infantil ... En general, el niño no echó raíces. La nueva vida del circlotrón comenzó alrededor de 1982 (Brezhnev murió, el Boeing fue derribado, se desplegó Pershing, se lanzó Novacron). Por cierto, sobre un doble juego de fuentes de alimentación. Es casi inevitable en los amplificadores de potencia, pero en el preamplificador balanceado de Ralph Karsten (patente de EE. UU. 6242977), un circlotrón completo con una salida directa (120 V pico a pico, ¡no es broma!) A una línea de 600 ohmios: cuesta un juego de rectificadores. ¿Cómo? no es facil, pero muy simple... quien no lo ha adivinado, vaya a la libreria de patentes, no me corresponde a mi enseñarle. Esto también es posible en un terminal de lámpara ... un par de capacitancias y un par (mejor, dos pares) de transistores MOS en buenos radiadores. Ahora vamos a tratar con los tallos. Es difícil decir por qué tal conocimiento botánico se ha asentado en la mente de los opositores (los desarrolladores de los "tallos" prefirieron términos etnográficos de la vida de los pueblos indígenas de los Estados Unidos). Como mostró el experimento de investigación, el circuito Futtermann-Rosenblit se denominó tallo (prácticamente, actualmente solo se produce la versión Rosenblit; el circuito Futterman original resultó ser poco confiable y no usó adecuadamente la baja resistencia de salida del cátodo). Aquí está, el vástago, que no tiene nada que ver con el círculotrón. El circuito F-R funciona con confianza solo con retroalimentación (al menos 12dB). Sin OOS, no funciona: la impedancia de salida de los lados del cátodo y el ánodo es diferente, habrá muchos segundos armónicos incluso para los estándares de khaend. Pero solo se necesitan 3 cascadas preliminares, y una es suficiente en el circlotrón. Y, además de eso, la etapa final en el circuito F-R ve capacidades de carga completamente diferentes. En el circlotrón, ambos brazos son simétricos y no hay problemas con los diferentes cambios de fase. Kilohercios hasta centenas. Para la corriente continua, tanto en el circlotrón como en el "tallo", se necesitan dos fuentes independientes de polarización de la etapa de salida. De hecho, con una conexión directa de acústica, la diferencia en las corrientes de los hombros se cierra a través de ella. Pero en la práctica, con una corriente máxima de un hombro de 0.5 A (ocho 6H13C o 4 6C33C por canal), incluso con una falla completa de un hombro, exactamente medio amperio fluirá a través de la carga. En la vida, incluso los oponentes más merecidos y los destructores de radio no podrán lograr un desequilibrio de hombros útiles de más de 1/3 de la corriente de reposo con lámparas útiles. ¿Es posible matar la acústica con una corriente continua de 100-200 mA? En casos extremos, si un hombro falla, y en el otro, las redes se sentaron en el suelo, disculpe, los fusibles deberían funcionar. Oponentes, ¿saben qué es? Y con una conexión de autotransformador, la cuestión de una constante en la carga es generalmente inapropiada. Con una resistencia total del devanado de 1 ohmio de cada cátodo a tierra, exactamente medio ohmio, y en el terminal de salida, un cuarto de ohmio... multiplicado por 0.5 A, obtenemos 125 mV en el peor de los casos. Ahora sobre OOS. Circlotrón sin NFB en lámparas "estabilizadoras" tradicionales
El primer - transformador - Electro-Voice cirlotrones funcionó solo con OOS. En aras de la economía, usaron pentodos, y con rejillas de cribado de potencia cruzada, exprimieron todo lo que era posible de ellos. Un circlotrón moderno elimina los mismos 20W no de un par de 6P6S, sino de ocho 6N13S. Entonces, la cuestión de la distorsión no lineal, el notorio tercer armónico no está en el primer vatio, ni siquiera en el décimo ... Y, por cierto, ¿qué pasará en el décimo vatio con un solo ciclo a trescientos ? Esto no es un regaño por el simple hecho de hacerlo, es solo para representar la diferencia de escala. Ahora sobre la clase A y AB. Aquí se confunden tanto los oponentes incurables como incluso las personas bastante alfabetizadas. Además, ¡para los alfabetizados! Considere un cirlotrón real (Mammoth 1), 8 lámparas 6H13S por canal, carga 8 ohmios. Establezcamos la corriente de reposo en el triodo: 75 mA (total: 1.2 A, la compensación es de aproximadamente -60 V). ¿A qué potencia de salida pasará la cascada de clase A a clase B? Nos limitaremos a una sinusoide en la entrada para simplificar el ejemplo. El modelado en EWB 5.12 refleja con precisión la esencia del proceso. La lógica tradicional dice: con una corriente de carga instantánea de 0.6 A (voltaje efectivo en la carga de 3.4 V, potencia - 1.5 W), un brazo se cerrará por completo. 6W no es suficiente. Y ahora veamos cómo se comportan realmente las corrientes de los hombros (excitación 9.2V eff, salida 3.4V eff): ¡Nada está cerrado! Después de todo, debajo del cátodo, no el suelo ni el condensador del cátodo, ¡sino la mitad de la carga! ¿Has olvidado la Ley de los Tres Segundos? Aumentamos la emoción, nos acercamos al límite. ¡Ups! ahora puedes encender el cronómetro. En las redes - 20V eff, en la carga - 7.3 V eff, potencia de carga - 6.6W. Este es aproximadamente el límite de las clases A-AB. Ahora aumentemos la resistencia de carga a 16 ohmios con la excitación de la red sin cambios. La forma actual volverá a la clase A (aproximadamente como en el primer gráfico), con la carga: 10.7 V eff, o casi los mismos 7.0 W. El límite A-AB cambiará a 13 W en la salida (14.4 V eff en la carga). Sí, al circuito le gustan las altas resistencias de carga, te lo advertí. Quien no los ama.. Y sin problemas con el transformador en el corte. El corte en la vida, por cierto, es menos agudo que en los modelos ideales: la lámpara no se cierra tan voluntariamente. Y finalmente, ¿cómo suena? Opositores, díganme honestamente: ¿qué círculotrón, cuándo y en qué sistema escucharon? Mammoth: siempre listo para su servicio. Ven, luchemos juntos... Enlaces y gracias
Publicación: klausmobile.narod.ru 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: Cuero artificial para emulación táctil.
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