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Espectros de distorsiones armónicas en tubos electrónicos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Audio

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El autor presenta los resultados de las mediciones del espectro de distorsión armónica en una cascada con una carga de transformador para varios triodos y pentodos comunes en una conexión de triodo. El artículo proporciona recomendaciones para elegir válvulas de vacío para un amplificador de baja potencia.

El motivo para estudiar los espectros de distorsión armónica de la señal tonal fue el deseo de elegir la lámpara más adecuada para la etapa de salida del amplificador de auriculares. El amplificador previsto requería un triodo (o un pentodo en una conexión de triodo) con un espectro bien definido de la señal de salida. El propósito de la lámpara determinó el modo de prueba: corriente del ánodo (lA) - dentro de 20...40 mA y resistencia de carga reducida al devanado primario del transformador - 5 kOhm.

Habiendo delineado varios tipos de lámparas, monté una cascada según el diagrama que se muestra en la Fig. 1 y comenzó a realizar pruebas. El analizador de espectro se conectó a la salida de la etapa en el punto A. Aunque el transformador contribuye a la distorsión total, a una frecuencia de 1 kHz el error debido a su no linealidad es tan pequeño que puede ignorarse.

Espectros de distorsión armónica en tubos de vacío

Después de examinar las lámparas previstas, por curiosidad, examiné los espectros de todas las lámparas más o menos adecuadas para esta cascada.

Los pentodos se probaron en una conexión triodo y, para facilitar la comparación de los resultados, las mediciones se realizaron con la misma potencia de salida para todas las lámparas, igual a 1 W, si la lámpara era capaz de entregar esta potencia.

Para las lámparas de baja potencia, la corriente del ánodo se seleccionó lo más alta posible, pero no más de 40 mA, y se seleccionó un modo que asegurara el nivel mínimo de armónicos.

Los resultados obtenidos pueden extrapolarse con cierta cautela a otros modos de funcionamiento de la lámpara; Esto se aplica especialmente a las lámparas potentes, que durante las pruebas sufrieron una carga significativamente menor.

Para la mayoría de las lámparas, se pueden seguir las siguientes consideraciones.

Reducir la resistencia de carga de la lámpara y al mismo tiempo aumentar la corriente no cambia significativamente la naturaleza de la distribución de energía armónica en el espectro. Una disminución en la resistencia de la carga a una corriente de reposo constante conduce a un aumento de los armónicos de orden inferior y a la aparición de armónicos de orden superior. Se observa un efecto similar al aumentar la oscilación del voltaje de salida, pero en este caso el crecimiento de los armónicos de alto orden ocurre más rápido.

Para algunas lámparas, al ajustar el modo de energía, se pueden suprimir los armónicos. Por ejemplo, para una lámpara 6P13S, al seleccionar la posición del punto de operación, es posible suprimir casi por completo el cuarto armónico.

En la Fig. 2-16 para varias lámparas muestra los espectros de distorsión armónica del voltaje de salida con una indicación de su modo de funcionamiento en la tabla. 1.

Espectros de distorsión armónica en tubos de vacío
(haga clic para agrandar)

Espectros de distorsión armónica en tubos de vacío

En la Fig. La Figura 17 muestra un gráfico resumen de los espectros de las lámparas probadas.

Espectros de distorsión armónica en tubos de vacío

En mesa La Figura 2 muestra los niveles numéricos de los componentes armónicos en porcentajes.

Espectros de distorsión armónica en tubos de vacío

A partir de los resultados obtenidos, se pueden sacar varias conclusiones sobre las lámparas más prometedoras o las más utilizadas.

Para amplificadores simples con una potencia de salida de 1...2 W, la mejor opción entre los domésticos serán las lámparas 6P14P, 6P1P.

6P1P y 6N6P son muy adecuados para etapas de controlador potentes y simétricas. La posibilidad de utilizar la lámpara 6S19P es muy controvertida. Este tubo tiene un tercer nivel armónico bajo, pero la cola armónica más larga. La lámpara 6P9 funciona de manera inestable con una alta disipación de potencia en el ánodo.

Para etapas de salida de un solo extremo más potentes, según los resultados de la medición, la lámpara EL36 es la más adecuada; Es quizás la más lineal de todas las lámparas probadas. El uso de una lámpara 6CCD en etapas de un solo extremo, en mi opinión, es completamente impracticable, a pesar de que tiene un nivel mínimo del tercer armónico. Tiene una cola armónica bastante larga y un segundo nivel armónico alto; su lugar está en las cascadas push-pull. La lámpara 6P41S parece muy atractiva para su uso en etapas de un solo extremo. Debido al mayor nivel de armónicos pares, la lámpara 6N13S "gravita" más hacia cascadas push-pull.

Las recomendaciones presentadas aquí para el uso de algunas lámparas probadas no deben aceptarse sin ambigüedades debido a la desviación significativa del modo de medición del óptimo para lámparas de alta potencia. Los resultados de las mediciones deben considerarse como elementos de reflexión; Los materiales presentados ayudarán a los lectores a la hora de elegir una lámpara de escenario de salida.

Las conclusiones del autor sobre la aplicabilidad de las lámparas más potentes en varias cascadas no coinciden del todo con las recomendaciones encontradas en la literatura.

Autor: E.Karpov, Odessa, Ucrania

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