— Predstavujem zariadenie s predzosilňovačom a audio zosilňovačom integrovaným do jedného krytu s ideálnou kvalitou zvuku. Lampa má stabilizované režimy a v stereu produkuje výstupný výkon 350 W na kanál. V mono režime, ak sú v záverečnej fáze nainštalované štyri lampy 6p45S, bude to 700 W. Maximálny výkon, ktorý je tu uvedený, bol nameraný predtým, ako sa na sínusovom signáli objavilo orezanie.


Obrázok je klikateľný. Diagram si môžete zobrať vo veľkom meradle → Tu

Prirodzená hudobná sila bude o niečo menšia. Ak sú vo výstupnej ceste nainštalované dve lampy, výkon sa prirodzene zníži na polovicu. Počas montáže elektrónkový zosilňovač zvuk, nie je potrebný žiadny špeciálny výber žiaroviek, pretože každá tetroda 6P45S má funkciu nastavenia. Preto je všetko jednoduché - vezmite si diagram a začnite to robiť.

Zosilňovač na báze elektrónok 6P45S

Elektrónkový zosilňovač zostavený podľa tohto obvodu s použitím tetód 6P45S bol mnohokrát testovaný a funguje skvele. Dve zariadenia boli vyrobené v stereo verzii, ak ich považujeme za mono, dostaneme štyri zariadenia. Tento univerzálny obvod umožňuje bez akejkoľvek zmeny zostaviť najjednoduchšie svietidlo, ako je napríklad koncový zosilňovač a pracovať s diaľkovým ovládačom. Alebo urobte zložitejšie návrhy, napríklad: so vstavaným tónovým blokom alebo ešte pokročilejšie - nainštalujte ďalšie vstupné moduly na pripojenie elektrických gitár, mikrofónov alebo syntetizátorov.

Obvod zosilňovača elektrónkového zvuku, tiež umožňuje, aby bol zosilňovač monofónny aj stereofónny. Okrem toho je možné inštalovať takmer akékoľvek rádiové zosilňovacie elektrónky bez vykonania zmien v obvode. Napríklad: namiesto jedného 6P45S môžete bez problémov použiť 2 kusy. 6P36S alebo 6P44S. Na základe toho je ľahké vypočítať: ak je výstupný stupeň namontovaný na štyroch žiarovkách 6P36S, bude to výkonovo ekvivalentné dvom 6P45S.

Výstupný transformátor

Výstupný transformátor bude tiež stabilne pracovať s koncovým stupňom pozostávajúcim z dvoch lámp 6P45S a štyroch žiaroviek 6P36S. Výstupný trans zo zosilňovača sovietskeho rozhlasového vysielania U-100U4.2, ktorý má ideálnu frekvenciu a vynikajúcu kvalitu, fungoval dobre. Ak nájdete takýto transformátor, vyrieši to pre vás náročný problém - nebudete musieť navíjať výstup od začiatku. Okrem toho bol akustický výkon do 175 W.

V tomto dizajne boli použité niektoré komponenty odporúčané známymi rádioamatérmi. Najmä tu prezentované elektrónkový obvod zosilňovača zvuku obsahuje takéto výstupné transformátory. Môžete si ale nainštalovať tie, ktoré máte na sklade a vyhovujúce z hľadiska parametrov, všetko bude fungovať perfektne.

Stabilizátor napätia

Charakteristickým znakom tejto modifikácie zosilňovača je použitie funkcie stabilizačného režimu. Použitie takejto stabilizácie eliminuje možnosť negatívneho vplyvu na zariadenie v dôsledku silných zmien sieťového napätia. Taktiež tento zosilňovač elektrónkového zvuku nie je citlivý na napäťové rázy v napájacom obvode, počas ktorých všetky režimy rádiových elektrónok fungujú prerušovane.

Vo fáze montáže konštrukcie bolo zariadenie testované s nainštalovanou stabilizáciou režimu a bez nej - odhalil sa obrovský rozdiel medzi týmito dvoma možnosťami. Zariadenie so stabilizátorom bolo oveľa lepšie ako druhá možnosť v spoľahlivosti a stabilite v prevádzke, čistote zvukového obrazu atď. Na dvojici tranzistorov by ste nemali šetriť. Preto najlepšie riešenie bude pre vás, ak dodatočne zbierate stabilizátory napätia. V dôsledku toho budete odmenení kvalitným výkonom zosilňovača a vynikajúcim zvukom.

Inštalácia stabilizačných tranzistorov

Pre jednoduchú inštaláciu tranzistorov v obvodoch stabilizátora je potrebné použiť tranzistory v plastovom puzdre, ktoré je najjednoduchšie pripevniť priamo na telo zosilňovača. Tým poskytuje tranzistorom dobrú tepelnú stabilitu. V tomto obvode som použil tranzistory z riadkové skenovanie a napájanie pre značkové televízory.

Konštantné napájacie napätie v prípravnom štádiu, privádzané do vláknového obvodu všetkých tam inštalovaných lámp, sa dokonale vyrovnalo so všetkými druhmi skreslenia pozadia a hluku. V skutočnosti to nie je vôbec počuť. Prirodzene som rozdelil uzemňovacie body, ktoré sú položené z jednej kaskády do druhej. A posledný bod je výstupom do spoločného krytu na katóde výstupných tetrod a napájací vodič sa tiež zbieha v tomto bode vysokého napätia o „mínus“. Venujte zvláštnu pozornosť správnej inštalácii.

Použitie obvodu SRPP (v ruskom zmysle - kaskáda s dynamickou záťažou) v stupňoch predzosilňovača je úplne odôvodnené jeho odolnosťou voči preťaženiu, vynikajúcou kvalitou a nízkym výstupným odporom.

Prezentované fotografie zobrazujú hotové kompletné elektrónkové zosilňovače: Prvým je kompletný stereo zosilňovač s výkonom 700 W; druhý - výkon 300 W.

Výkonový zosilňovač 6P45S je zostavený podľa spoločného katódového obvodu. Rádioamatéri často pri výrobe takýchto zariadení nevenujú dostatočnú pozornosť ich koordinácii s transceiverom. Dôsledky tohto prístupu na seba nenechajú dlho čakať - ide o malý „výkyv“ vo vysokofrekvenčných rozsahoch a rušenie s televíziou a samobudenie (dokonca aj zlyhanie tranzistorov koncového stupňa transceivera) atď.

V tomto zapojení (.) sa vďaka použitiu dolnopriepustného filtra (LPF) s medznou frekvenciou 32 MHz a širokopásmového transformátora T1 s transformačným pomerom 1:4 podarilo zosúladiť zosilňovač a transceiver s SWR nie horším ako 1,2. Okrem toho transformátor T1 umožňuje zvýšiť vstupné napätie dodávané do mriežky lampy 2-krát. Tak je pri príkone 5...10 W zabezpečený dostatočný pohon svietidla 6P45S.

Východisko z tejto situácie sa našlo už dávno, ale rádioamatéri spravidla vytrvalo vyrábajú zosilňovače podľa klasických obvodov a zároveň sa sťažujú na neuspokojivý výkon zariadenia v rozsahoch HF. Všetko sa však robí úplne jednoducho Indukčnosť L3 je zapojená do série s anódovým obvodom lampy s kondenzátorom C6, ktorý je zvolený tak, že spolu s výstupnou kapacitou lampy a kondenzátorom C10 vzniká P-obvod. . K tomuto P-obvodu je pripojený ďalší obvod (spoločný), ktorého súčasťou sú aj kondenzátory C10, C11 a indukčnosť (variometer) L4, pomocou ktorých sa zosilňovač konfiguruje a prispôsobuje záťaži.

Prepínanie režimu RX/TX sa vykonáva pomocou relé K1...KZ (obr. 2). Pomocou prepínača SB 1 je možné zosilňovač prepnúť do režimu „bypass“. V tomto režime je výstupný stupeň transceivera pripojený priamo k anténe. Ak sú v zosilňovači použité dve lampy, pokojový prúd každej z nich sa musí nastaviť samostatne. Na tento účel je potrebné paralelne s odporom R3 pripojiť ďalší podobný odpor. Posuvný výstup prídavného odporu je pripojený k riadiacej mriežke druhej lampy.

Konštrukcia výkonového zosilňovača na 6P45S môže byť veľmi rôznorodá - všetko závisí od schopností rádioamatéra, takže budú uvedené nuansy, od ktorých závisí jeho kvalitná prevádzka. Horná časť krytu zosilňovača je rozdelená na dve polovice. B (jeden z nich obsahuje napájací zdroj, druhý obsahuje výbojku 6P45S, anódovú tlmivku a prvky P-obvodu. Všetky napätia privádzané do výbojky a repíka musia byť napájané cez priechodné kondenzátory vrátane kanálového napätia.

Pri inštalácii výkonového zosilňovača na 6P45S musia byť vstupné terče oddelené od výstupných terčov clonou. Vstupné obvody- K1, T1, L1, L2, SZ - inštalované v spodnej časti podvozku. V hornej časti je umiestnená lampa VL1, anódová tlmivka Dr1, časti P-obvodu a K2. Vodiče RF obvodu by mali byť krátke a pokiaľ možno rovné. Vinutia relé K1...KZ sú blokované kondenzátormi.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať dolnopriepustnému filtru. Konštrukčne je filter vyrobený v kovové puzdro, rozdelená do 3 oddelení (aby sa eliminovala vzájomná indukčná väzba medzi T1, L1 a L2). Filtračné kondenzátory musia mať prevádzkové napätie najmenej 100 V. V prvom oddelení je transformátor T1, v druhom - L1, C1, C2, v treťom - L2, C4. Zenerova dióda VD1 je inštalovaná na malom radiátore, izolovanom od podvozku.

Anódová tlmivka Dr1 je navinutá na porcelánovom ráme 020 mm s drôtom PELSHO-0,31, počet závitov je 150. 50 závitov najbližšie k anóde je navinutých v krokoch po 0,5 mm. Cievka L3 - bezrámová, 030 mm, navinutá postriebreným drôtom 02 mm so stúpaním 2 mm. L4 je továrensky vyrobený variometer.

Kondenzátor C10 musí mať medzeru medzi doskami minimálne 1 mm. C11 - dvojité, alebo ešte lepšie postavené, z vysielacieho prijímača. C6 musí mať prevádzkové napätie minimálne 2500 V. Relé K1 - RES55, K2 - kyvadlové, KZ - RES10. Tlmivka DR2 je navinutá dvoma drôtmi na feritovej tyči dĺžky 12 mm a 70 mm z materiálu F-600 a má 40 závitov drôtu PELSHO 0,51. DrZ - trojdielny, obsahuje 150 závitov drôtu PELSHO 0,21 - 50 závitov v každom úseku, navinutý na ráme s priemerom 5 mm, výška sekcií je 10 mm. Širokopásmový transformátor T1 je navinutý na feritovom krúžku Z0VCh K10x6x2 s dvoma točenými drôtmi PELSHO 0,41 (dva zákruty na 1 cm dĺžky) a obsahuje 12 závitov. Začiatok jedného vinutia je spojený s koncom druhého - čím sa získa stredná svorka. Cievky dolnopriepustného filtra L1 a L2 obsahujú po 6 závitov drôtu PEV-2 1,2 mm, priemer cievok je 12 mm, stúpanie vinutia je 3 mm.

Nastavenie

Pred zapnutím výkonového zosilňovača na 6P45S sa musíte uistiť, že inštalácia je správna a že neexistujú žiadne skraty, prítomnosť a súlad s normou všetkých napätí.

Postup nastavenia nevyžaduje žiadne špeciálne vysvetlenie. Postup začína v najvyššom frekvenčnom rozsahu. Stláčaním alebo naťahovaním závitov cievky L3 dosahujú maximálny výstupný výkon v strede desaťmetrového rozsahu S dolnopriepustným filtrom a upraveným P-obvodom bude výstupný výkon cca 120 W pri príkone. 5 W. Dolnopriepustný filter by mal prepúšťať frekvencie až do 32 MHz bez výrazného útlmu. Dolnopriepustný filter sa nastavuje stláčaním/naťahovaním závitov cievok L1. L2 a zmena kapacít kondenzátorov C1, C2 a C4 (je vhodné osadiť ladiace kondenzátory). Ladenie sa vykonáva pomocou GSS na frekvencii 21 MHz, úroveň RF napätia je riadená na riadiacej mriežke VL1, keď je zosilňovač vypnutý. Ďalej sa skontroluje frekvenčná odozva vo všetkých rozsahoch a ak sa v niektorom z nich zistí výrazný pokles, proces nastavenia dolnopriepustného filtra sa zopakuje. Napájací obvod nemá žiadne špeciálne vlastnosti, a preto nie je zobrazený.

„Pane, prečo sú to príšery? Sú ťažké, obrovské a veľmi horúce." Dovoľte mi začať tým, že časopis, ktorý čítate, nie je časopis pre audiofilov. Čo je to audiofília? Toto je vášeň pre konzervovaný (v dobrom slova zmysle!) zvuk. Vypínač cvakol a... vyliali sa očarujúce zvuky.

Nie z valčeka Edisona, nie z gramofónu, nie z gramofónu, ale z vášho, presne z vašich akustických systémov. Ako však dosiahnuť mágiu, či očarenie zvukom? Samozrejme – použitím vhodných komponentov systému reprodukcie zvuku. Nehovorme o gramofónoch a reproduktorových sústavách, najmä o pozlátených kábloch a striebornom šasi.

Obráťme našu pozornosť na obvody zosilňovača. V minulosti sa v našej obrovskej krajine všetko úsilie vynakladalo na „obranu“. Otázkou kvalitnej reprodukcie zvuku sa zaoberali jednotliví nadšenci. Publikácií bolo málo. Hlavné úspechy neboli dosiahnuté tu, ale niekde v zámorí.

Nachádzajú sa tam aj hlavné zdroje informácií. Kto z nás už počul o triódových zosilňovačoch Cucing’a, slávnom D.T.N. Williamson’e alebo ten lokálny transformátor OOS v katóde pentódy navrhol Peter I. Walker na f. Akustická výroba, ktorá vyrába produkty pod značkou „Quad“? V posledných rokoch sa u nás niečo objavilo. Aj keď stále nie je dostatok informácií.

  • Po prvé, sú to lampy.
  • Po druhé, sú to triódy.
  • Po tretie, toto - (Bože chráň!) - nepoužívajte negatívnu spätnú väzbu (NF) a triedu „B“ (iba „A“!).

Po štvrté, čím jednoduchšia schéma, tým lepšia. „Jednorázový“ je lepší ako „dvojtaktný“.

Bohužiaľ som nemohol počuť skutočnú prácu „Ongaku“. Medzi mojimi priateľmi nebol žiadny majiteľ tohto úžasného zariadenia od Audio Note. A všetky druhy „Priboi“ a dokonca aj jeden „Luxman“ zneli na elektrónkach rovnako „fádne“ a neurobili dojem. Jedného dňa sa však kamarát audiofil sťažoval, že elektrónkový zosilňovač, ktorý si v priebehu roka vlastnými rukami zostavil, nesplnil očakávania, „neznel“ a ani nedodával potrebný výkon. .

Pomohol som mu upraviť režimy lampy, zmenšiť pozadie a získať výstupný výkon 6 W na kanál a tiež som zaviedol prepínateľné OOS z výstupného na vstupný stupeň, t.j. pokryl ním tri stupne, čo sa často robí v elektrónkových zosilňovačoch. Okrem toho som na výstupe pridal RC obvod (Zobelov obvod) na elimináciu RF kmitov pri voľnobehu. Na základe prístrojov sa ukázalo, že je to približne rovnaký čas usadzovania ako bez OOS a rovnako exponenciálny.

A tu počúvame tento zosilňovač. Znie to skvele! Hlboký, bez toho, aby bol viazaný na reproduktory, je priestorový zvuk jednoducho očarujúci! Namiesto tohto elektrónkového „monštra“ zapneme americký „Harman Kardon“ (NK-1400) - tranzistor s OOS („lacný“, len 700 dolárov). Zvuk je výrazne horší ako u domáceho - nie je tam taká hlasitosť a hĺbka. Uvádzame na trh domácu trubicu „Priboy 50 UM-204S“. Zvuk je ešte suchší.

Nakoniec najdôležitejší experiment. Zapneme OOS v domácej lampe. Súčasne sa rozširuje šírka pásma z 30 kHz na 100 kHz, výstupný výkon sa zvyšuje na 12 W s rovnakým harmonickým koeficientom (asi 3%) a výstupná impedancia klesá. Všetko sa zdá byť v poriadku, ale efekt je úžasný! Zvuk sa stáva rovnakým. ako „Surfovať“. Kúzlo zmizlo, zvuk je „suchý“, nie je hlasitosť. nehovoriac o maličkostiach.

Nechcem počúvať. Odstránime OOS - a „mágia“ sa obnoví! Opäť nechcem vypínať zosilňovač. tak by som počúval a počúval... Potom sme jeho zvuk porovnali so zvukom Orbita UM-002 Stereo zosilňovača, skopírovaného z Quad-405, a zistili sme, že Orbita je na rovnakom mieste ako NK-1400, ale toto miesto je oveľa nižšie ako domáca lampa.

Treba poznamenať, že počúvanie sa uskutočnilo v tej istej miestnosti s rozlohou 16 m² akustické systémy, s rovnakým CD prehrávačom, na rovnakých diskoch (test, jazz, zbor, spev, symfonický orchester).

Podomácky vyrobený zosilňovač je zosilňovač I. Morrison, prispôsobený našej konfigurácii A. Bokarevom. Túto jednoduchú schému (obr. 1) uvádzam s obvodom OOS, ktorý síce zlepšil objektívne technické parametre, no zvuk „pokazil“. Zosilňovač využíva kryt a transformátory z ultrazvukovej jednotky Priboi 50UM-204S.

Napájacie napätia sa ukázali byť o niečo nižšie, ako je uvedené v. Výstupný výkon bol tiež nižší. Aké sú výhody použitia triód namiesto pentód v koncovom stupni? Presnejšie, žiarovky 6P45S v triódovom zapojení, v triede “A” a bez ochrany životného prostredia. V triede „A“ je výstupný výkon pri rovnakom napájacom napätí výrazne znížený v porovnaní s triedou „B“.

Ale pre kvalitný zvuk v malých miestnostiach (16...18 m²) a s reproduktormi s vysokým výkonom je 6...8 W na kanál celkom dosť. Triódové spojenie poskytuje nižší harmonický koeficient ako pentódové spojenie, o faktor 2-5% a 10% (bez OOS) pri optimálnom zaťažení a ešte menej so zvýšením zaťaženia aplikovaného na anódy, ale za cenu poklesu výstupného výkonu.

Vnútorný odpor triódy (Rj = ∆Ua/∆Ia) je podstatne menší ako odpor pentódy. Je to vidieť z daných anódových charakteristík pentódy GU-50 (P-50, LS-50) (obr. 2). V triódovom zapojení majú GU-50 a 6P45S takmer identické výstupné charakteristiky. Pre 6P45S v triódovom zapojení sú uvedené v.

Použitie výstupného transformátora navrhnutého pre pentódu s veľkou indukčnosťou primárne vinutie, umožňuje výrazne rozšíriť frekvenčnú odozvu do strany nízke frekvencie, pretože Ri triódy je niekoľkonásobne menšie ako Ri pentódy. Z rovnakého dôvodu sa rýchlejšie dobíjajú prúdové kapacity vinutí a frekvenčné pásmo sa rozširuje smerom k vysokým frekvenciám.

Malé Ri triódy dáva nízky výstupný odpor aj bez negatívnej spätnej väzby, aj keď nízke frekvencie sú trochu zdôraznené. A nakoniec to najdôležitejšie. Absencia negatívnej spätnej väzby dáva čisto aperiodický prechodný proces, bez oneskorení a oscilácií (tyst = 10 μs na úroveň 99 % ustálenej hodnoty Uout). Zavedenie odporovej spätnej väzby s hĺbkou 20 dB (zapnutý je len rezistor R7) vedie k veľkým výkyvom v prechodovej odozve (TC). Amplitúda oscilácie dosahuje 60 % amplitúdy impulzu a perióda oscilácie je 6...7 μs.

Zapnutie kapacity C2 = 1500...2000 pF eliminuje oscilácie, proces sa stáva podobným exponenciálnym, tyst 5 μs. Oscilácie s periódou 6...7 μs indikujú prítomnosť rezonančného maxima alebo dipólu na Bodeho diagrame pri frekvencii okolo 150 kHz, čo môže spôsobiť sprísnenie PH a „pokazenie“ zvuku. Tak si vyberte! Buď je efektivita ako pri parnej lokomotíve a skvelý zvuk, alebo dobrý výkon a chuť zosilňovač čo najskôr vypnúť. Audiofili sa neboja nízkej účinnosti. Ich slogan: kvalita zvuku – za každú cenu!

Článok je venovaný niektorým vlastnostiam konštrukcie zosilňovača s použitím najvýkonnejších a relatívne malých lámp zo série známych ako „televízia“. Text obsahuje značné množstvo úvah o súvisiacich témach. Napodiv, práve priľahlé plochy sú mimoriadne dôležité pre zabezpečenie výslednej kvality zosilňovača. Napríklad sú to zodpovedajúce transformátory, ktoré radikálne ovplyvňujú zvuk, a už vôbec nie lampy. Opraviteľné elektrónky nemajú prakticky žiadny vplyv na charakteristiky zosilnenia zvuku. Lampy však vyzerajú krásne a v tme svietia. A zrejme aj preto názvy lámp vyvolávajú dojem rozhodujúcich znakov kvality produktu. Už podľa vzhľad Pozoruhodná je masívnosť sklenených valcov 6P45S. Berúc do úvahy rezervu výkonu tradičnú pre sovietske žiarovky, je možné postaviť zosilňovač push-pull, v ktorom sa môže rozptyl anódy zvýšiť na 45-50 wattov. Pri takom veľkom rozptyle bude uvoľňovanie tepla obrovské. To je samozrejme nevýhoda. Ale podľa GURU je možné dosiahnuť vynikajúcu kvalitu zvuku v režimoch blízkych A. Môj postoj k takémuto extrému je opatrný. Nie som zástancom režimu "A" v elektrónkovom zosilňovači. Za druhú nepríjemnosť 6P45S možno považovať horné umiestnenie anódového vývodu. Okrem toho je prúd vlákna 2,5 ampéra a lampy sa veľmi zahrievajú, čo je tiež nepohodlné. Preto by mala byť poskytnutá konštrukcia s vrchnou časťou pokrytou sieťovinou alebo aspoň s priečkami. Pre odvod tepla môžeme odporučiť použitie nízkohlučných počítačových ventilátorov na +12VDC s automatickým zapnutím pri zahriatí skrine nad 50 stupňov.

Vzhľadom na značný výkon vybraných svietidiel by ste mali venovať veľkú pozornosť dizajnu napájacieho zdroja. Treba poznamenať, že tradičný ľahkomyseľný postoj mnohých televíznych divákov k zdroju energie elektrónkového zosilňovača nie je vhodný. Napájací zdroj zosilňovača je jeho elektrárňou, jadrom jeho dizajnu a zdrojom všetkého jeho úspechu. Elektráreň musí byť vytvorená mimoriadne dôkladne a presne podľa blokového princípu. A začínajúci výrobcovia svietidiel sa musia naučiť, ako rýchlo a presne vypočítať požadovaný výkon výkonových transformátorov. Je lepšie zamerať sa na režim maximálnej spotreby a približne vypočítať celkový výkon vinutí transformátora. Najprv musíte vypočítať výkon rozptýlený na všetkých anódach. V maximálnom režime môžu 4 lampy rozptýliť 40x4 = 160 W. Malé lampy rozptyľujú 4-6 W v anódach. Potom musíte do haldy pridať výkon, ktorý sa plánuje poslať do záťaže, napríklad 50x2 = 100 W. Žhaviace obvody výkonných lámp spotrebujú 2,5x4x6,3=63W. Malé žiarovky spotrebujú 12-14 wattov. Celkovo je výsledná spotreba 260+75=335W. Konštrukčná účinnosť dvojkanálového zosilňovača nepresahuje 30%.

Výkon výkonových transformátorov sa môže trochu znížiť, pretože maximálny režim sa používa veľmi zriedka. Pri návrhu transformátorových zdrojov sa počíta s veľkou preťaženosťou transformátorov. Z tohto dôvodu to zvyčajne robia pri vytváraní sériových zosilňovačov, čím sa znižuje inštalovaný výkon napájacieho zdroja o 20-30%. Toto riešenie je celkom prípustné, ale pre zosilňovače vysokej úrovne vyrábané v jednotlivých kópiách je lepšie to nerobiť. Okrem toho nie je možné znížiť výkon vlákna, pretože tepelné straty nemožno oklamať. Nemali by ste preceňovať inštalovaný výkon transformátorov, pretože to neoprávnene zvyšuje hmotnosť produktu. Pamätajte, že s vypočítanou hodnotou výkonu napájacích transformátorov zodpovedajú výsledné hodnoty vysoké teploty prevádzka. Transformátory ohrievajúce sa až na 60 stupňov by preto nemali byť pre konštruktéra prekvapením. Ak má divák v hlave predstavu, že žehlička by mala byť studená, potom by sa všetky sily mali zdvojnásobiť a pripraviť sa na to, že hmotnosť 15 W zosilňovača bude 35-40 kg.

Podľa môjho názoru by sa najsľubnejšie obvodové riešenie pre push-pull elektrónkové zosilňovače s vysokou energetickou účinnosťou malo považovať za zodpovedajúci stupeň na diferenciálnom páre transformátorov. Výhody takejto schémy úplne pokrývajú jej nevýhody. Akékoľvek diskusie o ručnom navíjaní zhodných transformátorov v elektrónkovom zosilňovači pripisujem perfekcionizmu. Zdá sa mi to ako jedna z dizajnérových metód sebaútechy alebo jeden z marketingových krokov pri zdôvodňovaní extrémnych nákladov na zosilňovač. Samonavíjanie je škodlivý exces a hlúposť. Samotné navíjanie transformátorov do push-pull zosilňovača z ruky do ruky nie je technicky náročná úloha. Ale vytvoriť symetrický pár už nie je ľahká úloha. Ručná výroba identických štyroch transformátorov pre diferenciálne sériové zapojenie je nepredstaviteľne zložitý projekt. Pri zosilňovačoch s jedným zakončením je možná tvorba symetrických tranzov, keďže pomocou Ignatenkovej technológie je možné pri nastavovaní vzduchovej medzery na lepidle v spojoch jadier použiť klepanie kladivom. Charakteristiky železa pre transformátory s medzerou nie sú zvlášť dôležité, pretože medzera tlmí magnetické vlastnosti jadra 1000 alebo viackrát.

Príklad diagramu prvej úrovne je uvedený nižšie. Tu je anódové napätie dosť vysoké a mriežky sú pripojené podľa ultra-lineárneho obvodu k symetrickým 42% odbočkám vinutia transformátora, vzhľadom na stred +330 voltového anódového napájania. To nie je dobré, keďže podľa teórie by mali mať druhé mriežky nižšie napätie ako anódy. Ale v praxi môže mať takéto zahrnutie spolu s výhodami ultralineárnej schémy nevýhodu - výskyt ďalších skreslení opísaných Ignatenkom. Preto môžeme zvážiť alternatívna možnosť ultralineárne spínanie podľa inej schémy uvedenej v článku nižšie. Zvláštnosťou týchto konkrétnych obvodov je zahrnutie výstupného stupňa poháňaného katódovými sledovačmi. Fanúšikovia vedia, že televízne lampy majú nízku citlivosť. Preto sa musíte uchýliť k ďalším trikom, použiť predbežné fázy s dynamickým zaťažením alebo nainštalovať ďalšie výkonné ovládače. Použitie obvodu s priamymi pripojeniami trochu komplikuje nastavenie, ale umožňuje vyhnúť sa použitiu oddeľovacích kondenzátorov. Praktické opakovanie tu znázornených obvodov by sa malo vykonávať pomocou lámp 6N1P, so starostlivo vybranými polovicami podľa podmienky symetrie. Áno, a výstupné lampy v tejto verzii musia byť vybrané podľa predpätia. Existujú všeobecné odporúčania pre budovanie vysokoúrovňových push-pull zosilňovačov. Treba použiť symetrické lampy a hemoroidov bude podstatne menej. A v týchto špecifických schémach to už nie je želanie, ale požiadavka.

Vo vysoko účinných prispôsobených transformátoroch nie sú žiadne medzery, takže výsledok závisí iba od kvality vinutia, rovnosti závitov, kvality montáže a nelinearity charakteristík železa. Posledné dve podmienky sú v realite mimoriadne ťažko dosiahnuteľné. Tu, hneď na začiatku, musíte predpokladať rozdiel v prevádzkových parametroch približne 10%. A tento rozpor možno v praxi zistiť iba meraním hotového výrobku. A keď sa zistí nezrovnalosť, hotový tranz možno bezpečne hodiť do koša, pretože takýto rozpor neumožní postaviť energeticky efektívny zosilňovač. Ak chcete vyžadovať presnú presnosť, môžete sa vydať cestou výberu symetrických párov z množstva buržoáznych výstupných transformátorov, ale je ťažké si dokonca predstaviť, koľko peňazí to bude stáť. Musíte pochopiť, že veľmi dobrý výsledok v zosilňovači je daný rozdielom v charakteristikách zaťaženia transformátorov nie viac ako 2-3%. Navyše je zvláštne, že takýto rozdiel v prúdoch XX vôbec nezaručuje rovnosť EMF vinutí pri sériovom zapojení! Táto funkcia je opísaná v mojej metóde výberu transformátorov tu na webovej stránke. Spravidla zo 4-5 transformátorov s približne rovnakým prúdom naprázdno 10-12 mA len dva produkty vytvárajú symetrický pár. Zvyšok sa líši o 8-10% a musíte vybrať pár zo susedných hodnôt 8-10mA alebo 14-16mA pre XX prúdy.

Tu uvedené vysvetlenia ukazujú hĺbku priepasti na ceste k vybudovaniu vysoko kvalitného a energeticky efektívneho zosilňovača s diferenciálnym párom zodpovedajúcich transformátorov na výstupe. Ak sú požiadavky na symetriu trochu zdrsnené, napríklad na 15-20% divergenciu EMF, potom je výber párov oveľa jednoduchší. Zároveň vo fáze nastavovania zosilňovača musí byť zakrivenie operačného systému vzhľadom na striedavý prúd určite korigované ručnými úpravami nástrojov. Priamu súvislosť s kvalitou zosilnenia zvuku tu hľadať nebude, keďže žiadne neexistuje. Nemyslite si, že zosilňovač s krivými transformátormi bude znieť oveľa horšie. Ani pri strednom výkone to nepostrehnete sluchom. Rúrkové obvody sú spravidla samovyvážené a ľahko tolerujú zakrivenie. A úprava umožňuje vyrovnať charakteristiky zvukovej cesty. Len si treba uvedomiť, že maximálne prevádzkové parametre takéhoto dizajnu budú v skutočnosti nižšie. Napríklad auto s nápisom Bugatti nepôjde rýchlosťou 299 po diaľnici do Abakanu. Dostupná rýchlosť bude len nejakých 150 km/h. S plnou zodpovednosťou vyhlasujem, že naslepo počúvanie zosilňovačov so svietidlami pracujúcimi v rôznych oblastiach, dokonca aj veľmi rozdielnych prevádzkových vlastností, odborníci spoľahlivo nerozpoznajú. Neexistujú žiadni takí ľudia, ktorí rozlišujú medzi rôznymi spektrami harmonických, krásne zmiešaných v rámci hudobného rozsahu. Pomocou prístrojov je určite možné určiť rozdiel v spektrálnom zložení. Ale iba nástrojmi. Preto odborníkom zostáva len mlaskať perami a krútiť hlavou, že sa im to páči a toto nie. Navyše nie je pravda, že konkrétni ľudia s poškodeným svetonázorom budú mať radi rovnomernejšie frekvenčné spektrum bez výrazných harmonických.

Začínajúci dizajnéri by si mali pamätať, že v skutočnosti je situácia ešte jednoduchšia. Ak sa požiadavky na produkt ešte znížia, tak pri nastavovaní zosilňovača bude možné výraznejšie zakrivenie vyrovnať, alebo aspoň zahladiť jeho následky. V tomto prípade môžu byť krivé aj samotné lampy. Ale aj pomocou nemotorných žiaroviek ich môžete dotlačiť k rôznym výkonnostným charakteristikám. Súčasne budú lampy v zakrivených režimoch schopné v rozumných medziach dodávať výkon neskresleného signálu do záťaže, úplne postačujúci na pohodlné vnímanie zvuku. Rozdiel je ľahko vidieť v porovnaní uvedenom nižšie. Krásny a kompaktný čínsky zdvihák s nápisom 12 ton, vyrobený bez akýchkoľvek trikov, Kukuruzer bez problémov zdvihne, no na Kamaz by sa nemal používať. Veď kamaz zodvihne len raz. A ak sa takéto náročné testovanie neuskutoční, tak sa vodič Kukuruzera uspokojí s malými žiguliovskými rozmermi zdviháku a nápisom 12 ton a realitu sa nikdy nedozvie. To je obyčajný marketing, ach, preklep v texte, to je obyčajný podvod.

Príklad obvodu druhej úrovne je uvedený nižšie. Rozdelenie do úrovní je samozrejme podmienené, výstupné transformátory sú úplne rovnaké. Počet závitov je pevný. A či prispôsobiť tieto vinutia pre katódové OS alebo mriežkové vinutia je vecou vkusu. Hlavná vec je vykonať bezchybné odspájkovanie, pre ktoré existuje zvyčajná metóda „vedeckého popichovania“. Správne zostavený a funkčný zosilňovač je dosť citlivý na transformátor spätná väzba, preto je každá ich nesprávna aktivácia spojená s prudkým zhoršením režimu. A existuje len jedna možnosť správneho zapnutia vinutia. To je to, čo musíte zistiť pri nastavovaní zosilňovača s OS.

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že lampa 6P45S je vynikajúci motor, vhodný na stavbu dynamického a takmer všežravého zosilňovača. Je absolútne možné zdvojnásobiť tetrody na zvýšenie výkonu. Veľký pozor si musíme dávať na autorov obrázkov, na ktorých je namiesto klasickej tetrody ako pentóda vyobrazená výbojka 6P45S. Toto je nesprávny obrázok. Tu by sme mali postupovať pri hodnotení spoľahlivosti a výslednej autority obvodov a autorovho uvažovania. V pokračovaní tohto článku sa na stránke plánuje ďalší článok - o vlastnostiach výberu žiaroviek 6P45S.

Na konci prezentácie si vás dovoľujem uistiť, že všetok hardvér popísaný na stránke je možné zakúpiť za ruble. Aby si kupujúci mohol kúpiť zosilňovač 6P45S za cenu od 45 000, musí jednoducho rokovať s predajcom, najlepšie v ruštine. Algoritmus plnenia záväzkov vyplývajúcich z dodávateľských (kúpnych a predajných) zmlúv je nasledujúci. Záujemca mi telefonuje v primeranom čase v krasnojarskom časovom pásme. O detailoch zmluvy aktívne diskutujeme. Kupujúci potom pripíše môj kredit telefónne číslo zaplatením 1% z kúpnej ceny. To slúži ako znak toho, že kupujúci to myslí vážne a umožňuje mi v prípade potreby rýchlo zavolať späť. Po telefonickom dohovore posielam na email obchodnú ponuku partnera s charakteristikami produktu, záručnými povinnosťami a dodacími lehotami. Ďalej sú rokovania ukončené korešpondenčne a kupujúci mi poukáže 20% z kúpnej ceny na môj účet. Zvyšných 79% sumy sa prevedie na účet dodávateľa potom, čo kupujúci dostane oznámenie o pripravenosti na dodanie. Pamätajte, že platba vopred za žľazy je 100%. Preto môže kupujúci okamžite previesť celú sumu už v prvej fáze korešpondencie, ale až po mojom písomnom súhlase. Bez zálohovej platby z mojej strany nie sú žiadne pohyby. Poradenstvo je bezplatné. Doručenie kusov železa Ruskou poštou resp dopravná spoločnosť na náklady kupujúceho. Odber možný po dohode. Ak kupujúci odmietne transakciu, nebudú mu vrátené žiadne peniaze.

Evgeny Bortnik, Krasnojarsk, Rusko, november 2017

Do pozornosti dávam zosilňovač od Jurija Malyševa

Širokopásmový zosilňovač je určený pre vokály alebo pre strednú frekvenciu v 2-pásmovom klubovom systéme.
Stručná charakteristika:
1. Frekvenčný rozsah 40-30000Hz (pri nule)
2. Výstupný výkon 2x170W (železné výstupy z TS-250 alebo PL20x40x100) Na lampy 6P45S (najlepšie páry) alebo 6P42S môžete použiť 4P44, ale dve na rameno a musia byť zladené.
3.Citlivosť -0dB (0,775V)
4.Hlučnosť -80dB
5. Harmonický koeficient - 1,5%, oveľa menej je možné s presným vyvážením koncového stupňa.
6. Nútené prúdenie vzduchu výstupných lámp.
7. Prenos sily - twin TS-250 alebo twin na PL2040100 (preferované)
8. Exekúcia "REK" - nová
Obvod bol testovaný a testovaný mnoho rokov niekoľko verzií zosilňovačov (viac ako 10 rokov, asi tisíc v Charkove, pod rôznymi názvami).

Dám vám výstupné údaje, potom napíšem podrobné merania v prevádzke zosilňovača a úprava z vypočítaných údajov zvyčajne nie je väčšia ako 5% počtu závitov v primárnom a sekundárnom tvoja klasika, stále všetko kontrolujem v „živom“ produkte!
Takže žehlička z TS-250.TS-180, aj keď rozmerovo rovnaká, je na tom podstatne horšie Dva rámy sú zo sklolaminátu, aj keď kvôli chudobe (ale skôr lenivosti) si zoberiete aj rám z lisovaného dreva.
Na každej cievke primárneho drôtu sú 0,355 - 4 sekcie 360 ​​vit. Každá sekcia má dve vrstvy, respektíve 2880 vit.
Sekundárne 4-ohm 5 sekcií 130 voltov na každej cievke 0,45 Celkom - 10 sekcií, domáce vinutie na 8. 55 voltovom drôte 1,06
Izolácia je najradšej LAVARIL Z mnohých stoviek dovolenkárov nad 25 rokov nevyhorel ani jeden, alebo som sa aspoň s takýmito poruchami nestretol.
Tu som našiel veľmi zaujímavú tabuľku o podrobných meraniach zosilňovača s týmto transformátorom.
Krátko 28Hz - 182W (výstupný výkon) pri Kg-6%.
28Hz-169W pri kg-3,4%
28Hz-156W už kg-2,3%

30Hz -182W (4ohmové zaťaženie všade) -Kg-3%
40Hz-182W kg-1,7%
1000 Hz 182 W kg - 1,3 %
10 kHz 182 W kg - 1,3 %
20 kHz 182 W kg - 1,5 %
40kgk 182w kg-2,0%
60 kHz 156 W kg = 4,3 %
100 kHz asi 100 W sa v lampách pozoruje modrá žiara a po asi 2 minútach. zlyhá.
A v bežnej prevádzke vydrží roky s dobrým ventilátorom Jamikon vysoký napríklad okolo 100 mm. Výška predného panelu zosilňovača je 3U - štandardná šírka 19″ (482 mm).
Prístrojmi potom boli generátor G3-102, merač skreslenia S6-8, oscilátor S1-83 a výstupný voltmeter V3-33.

A tu je schéma výstupného transformátora Sekcie majú dve vrstvy drôtu 0,355, 180 voltov. vo vrstve.

Napájanie druhej siete