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Potente amplificador de válvulas con retroalimentación de bucle múltiple. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de tubo

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Principales características técnicas:

  • Tensión nominal de entrada ..........0.5 V
  • Potencia de salida nominal (máxima) ......50(70)W
  • Rango de frecuencia reproducible por nivel ± 1 dB ......... 25-35000 Hz
  • Distorsión armónica a 10 W de potencia de salida
  • Total .........0,05
  • 2do armónico.........0,035%
  • 3do armónico.........0,029%
  • 4do armónico.........0,006%
  • 5to armónico......... por debajo de la resolución del analizador de espectro ADC
  • Relación señal-ruido, no ponderada .........92dB
  • Tasa de cambio de tensión de salida*.........45 V/µs
  • Cambio de fase en el rango de frecuencia 50-10000Hz * .......... 3 grados
  • Impedancia de salida*.........0,08 ohmios

Los parámetros marcados con * fueron medidos por métodos indirectos y son aproximados

Circuito amplificador

Se toman como base los esquemas de los amplificadores de E. Sergievsky (P90 / 2) y V. Kostin (P98 / 4). La principal diferencia es la ausencia de electrolitos en la ruta de la señal y la cobertura de cascadas individuales por OOS local, lo que permitió reducir la profundidad del OOS general y, por lo tanto, aumentar la estabilidad del amplificador. La corrección adecuada de los circuitos de retroalimentación y el uso de filtros en la entrada que limitan el ancho de banda contribuyen a la eliminación completa de la distorsión de intermodulación dinámica y determinan la respuesta aperiódica a un solo impacto y un pulso delta. El uso de lámparas GU-50 en la etapa de salida, que son más lineales que 6P41S y 6P45S, en una conexión de triodo, hizo posible reducir las distorsiones creadas por la cascada de 2 a 3 veces sin el uso de un tiempo Circuito ultralineal a configurar.

Es recomendable utilizar lámparas seleccionadas según las características. Como regla general, las lámparas que han pasado la aceptación militar, tomadas de la misma serie y del mismo paquete, tienen una extensión de no más del 1-2%, pero aún así es mejor verificar esto. En la cascada preterminal se utilizan lámparas 6N6P-I, provenientes del ZIP de la estación de radioenlace R-404, las cuales tienen mayores características dinámicas y mayores corrientes admisibles que las 6N6P convencionales. Es una buena idea verificar la identidad de ambos triodos de la lámpara incluyéndolos en un circuito de puente y midiendo el desequilibrio del puente a varios voltajes de red.

En el circuito de cátodo de las lámparas de la etapa previa al terminal, se enciende una fuente de corriente en una lámpara 6Zh9P (6Zh52P). Si es posible, es mejor usar el pentodo "hierro" 6Zh3 de la tecnología de aviación, que se caracteriza por una mayor estabilidad de los parámetros. Para mejorar las propiedades dinámicas, puede intentar ensamblar una cascada preterminal en una lámpara 6N5S o un par 6N19S seleccionado, mientras que en el generador de corriente se debe usar un pentodo más potente, por ejemplo, 6P1P, 6P14P y similares, pero yo No tenía estas lámparas, y tengo esta opción que no experimenté. Las lámparas 6N1P, 6N2P, 6N3P, 6N23P, 6N8S se pueden usar en un inversor de fase, mientras que la condición principal es la identidad de ambos triodos de lámpara. Las lámparas 6N8S y 6N8M que han pasado la aceptación de la aviación tienen la linealidad más alta. También es deseable usarlos en un seguidor de cátodo.

En el transformador de salida, es deseable utilizar acero laminado en frío de alta calidad con un espesor de 0.35 mm; no se puede recomendar un acero de menor espesor, ya que la conmensurabilidad del entrehierro no magnético y el espesor de la cinta contribuye a la aparición de armónicos de "dientes" superiores. A pesar de las ventajas de los núcleos en forma de E, no es deseable usarlos en trances de salida debido a la imposibilidad de un ensamblaje preciso en el hogar. Como cable de bobinado, se utiliza cable PET-200, que supuestamente está hecho de cobre libre de oxígeno (según algunas fuentes de Internet).

Las mitades del núcleo están pegadas con resina epoxi, a la que se le agrega polvo de ferrita finamente disperso con una permeabilidad de 2000 (puede cocinarlo en un molinillo de café normal, si no le da pena). Es recomendable impregnar el trance terminado con epoxi para reducir las pérdidas por magnetoestricción (¡qué palabra!), luego colocarlo en una pantalla hecha de permalloy grueso (cuanto más grueso, mejor, si luego puede levantar un amplificador de este tipo, usé 2 mm permalloy) y llénelo con sellador. Cuanto más lejos esté el núcleo de trance de las paredes de la pantalla, mejor.

Si tiene mucho dinero, puede pedir un núcleo de armadura redonda hecho de hierro amorfo, ya que las empresas involucradas en este negocio ahora son a granel, en principio, la calidad debería mejorar, pero no lo he probado, el el salario no permite, y no tengo amiguismo en estas empresas. El amplificador está montado en una placa de fluoroplástico de 5 mm de espesor, con un cable de cobre sin oxígeno (Phoenix, de dos núcleos, para sistemas acústicos, precio 50 rublos / m). Todas las resistencias S2-29, cable SP5-3, es recomendable medir su resistencia después de la sintonización y reemplazarlas por constantes, condensadores de polipropileno K78-4 y condensadores de poliestireno K71-8.

Es altamente indeseable usar papel metálico y condensadores de mica, a pesar de todo tipo de recomendaciones de los fanáticos del audio, estos condensadores tienen una alta absorción y una fuga significativa. Para reducir la influencia de la no linealidad de los contactos, las lámparas se sueldan directamente en el circuito. El cableado del cable común se muestra en el diagrama, y ​​se realiza con un cable PPI-Uu con un diámetro de núcleo de 3,15 mm (también algo así como cobre libre de oxígeno), quien tenga el dinero puede usar un cable de marca con un espesor de dedo o llantas OFS o Ag de marca para el cableado.

Cada canal del amplificador está alimentado por una fuente de alimentación separada. No doy un esquema, cualquiera puede desarrollarlo, me detendré solo en algunos puntos importantes. Todos los voltajes de suministro están estabilizados. Cada voltaje se toma de un devanado separado. Los transistores MOSFET se utilizan en estabilizadores. El brillo de las lámparas se alimenta mejor de una fuente de corriente separada para cada lámpara. Si esto te parece demasiado caro, puedes utilizar una única fuente de tensión constante, pero siempre con un aumento suave de la tensión de salida al encenderla. Sería útil recordar que incluso un pequeño déficit de los pentodos de salida conduce a su falla rápida. Además, en la fuente de alimentación, se debe proporcionar un retraso en el suministro de voltajes de ánodo durante 1-2 minutos después de encender el amplificador. Usé un relé de tiempo en el temporizador K1006VI1, para cambiar usé el relé REP-17 con contactos plateados, conectado antes de los estabilizadores.

El TCA-270 rebobinado de televisores se utilizó como transformadores de potencia. Los trances de potencia están blindados con una doble pantalla, la primera, que está más cerca del núcleo, es de acero eléctrico de 2 mm de espesor, la segunda es de permalloy de 5 mm de espesor (lo que era y se usó). Para proteger contra interferencias de la red, se utilizan un filtro de modo común de dos etapas y varistores. El brillo de cada lámpara fue alimentado por una fuente de corriente separada en el IRF120, los estabilizadores de ánodo usan el IRF830, los estabilizadores de voltaje negativo 2SJ117. A la salida del estabilizador + 420V hay un electrolito 820mkX450V, paralelo a él hay 6 condensadores K78-17 10mkX450V.

El amplificador se sintoniza de acuerdo con el método generalmente aceptado y consiste en configurar el modo de lámpara deseado con resistencias variables (polarización 6N6P de aproximadamente -2 V, GU-50 de aproximadamente -50 V) y seleccionando capacitores correctivos C3 y C5 para obtener el más uniforme. respuesta de frecuencia y respuesta de fase, si la respuesta transitoria es Si se observa una oleada resonante, puede intentar derivar el devanado secundario del trance de salida con un circuito RC con una constante de tiempo adecuada. Si tiene alguna dificultad para configurar, escríbame, intentaré responder, mi correo electrónico: arietz@chuvsu.ru

Autor: Kochkurov M.M.; Publicación: cxem.net

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