Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Мощный ламповый усилитель с многопетлевой ООС. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Усилители мощности ламповые

Комментарии к статье Комментарии к статье

Основные технические характеристики:

  • Номинальное входное напряжение..........0.5 В
  • Номинальная (максимальная) выходная мощность.........50(70)Вт
  • Диапазон воспроизводимых частот по уровню ±1дб.........25-35000 Гц
  • Коэффициент гармоник при выходной мощности 10 Вт
  • Суммарный.........0,05
  • 2-я гармоника.........0,035%
  • 3-я гармоника.........0,029%
  • 4-я гармоника.........0,006%
  • 5-ая гармоника.........ниже разрешающей способности АЦП анализатора спектра
  • Отношение сигнал-шум, невзвешенное.........92дБ
  • Скорость нарастания выходного напряжения*.........45 В/мкс
  • Фазовый сдвиг в диапазоне частот 50-10000Гц*.........3 град
  • Выходное сопротивление*.........0,08 Ом

Параметры, обозначенные знаком * измерялись косвенными методами и являются приближенными

Схема усилителя

За основу взяты схемы усилков Е.Сергиевского (Р90/2) и В. Костина (Р98/4). Основным отличием является отсутствие электролитов в цепи прохождения сигнала и охват отдельных каскадов местными ООС, что позволило уменьшить глубину общей ООС и тем самым повысить устойчивость усилителя. Правильная коррекция цепей обратной связи и применение на входе фильтров, ограничивающих полосу пропускания, способствуют полному устранению динамических интермодуляционных искажений и определяют апериодическую реакцию на единичное воздействие и дельта-импульс. Применение в выходном каскаде ламп ГУ-50, более линейных, чем 6П41С и 6П45С, в триодном включении позволило снизить создаваемые каскадом искажения в 2-3 раза без применения трудоемкой в настройке ультралинейной схемы.

Желательно использовать подобранные по характеристикам лампы. Как правило, лампы, прошедшие военную приемку, взятые из одной серии и из одной упаковки имеют разброс не более 1-2%, но лучше все же это проверить. В предоконечном каскаде применены лампы 6Н6П-И, из ЗИПа радиорелейной станции Р-404, имеющие более высокие динамические характеристики и более высокие допустимые токи, чем обычные 6Н6П. Неплохо проверить идентичность обоих триодов лампы, включая их по мостовой схеме и измеряя разбаланс моста при различных напряжениях сетки.

В катодной цепи ламп предоконечного каскада включен источник тока на лампе 6Ж9П(6Ж52П). Если есть возможность, лучше использовать "железный" пентод 6Ж3 от авиационной техники, отличающийся большей стабильностью параметров. Для повышения динамических свойств можно попробовать собрать предоконечный каскад на лампе 6Н5С или подобранной паре 6Н19С, при этом в генераторе тока следует применить более мощный пентод, н-р 6П1П, 6П14П и им подобные, но у меня этих ламп не было, и я этот вариант не испытывал. В фазоинверторе могут применяться лампы 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Н23П, 6Н8С, при этом основным условием является идентичность обоих триодов лампы. Наибольшей линейностью обладают лампы 6Н8С и 6Н8М, прошедшие авиационную приемку. Их же желательно использовать и в катодном повторителе.

В выходном трансформаторе желательно применять высококачественную холоднокатаную сталь с толщиной проката 0.35мм, сталь меньшей толщины не может быть рекомендована поскольку соизмеримость величины немагнитного зазора и толщины ленты способствует появлению высших "зубцовых" гармоник. Несмотря на преимущества Ш-образных сердечников, использовать их в выходных трансах нежелательно из-за невозможности точной сборки в домашних условиях. В качестве обмоточного, используется провод ПЭТ-200, который якобы из бескислородной меди (если верить некоторым источникам из Инета).

Склейка половин сердечника производится эпоксидной смолой, в которую добавлен мелкодисперсный ферритовый порошок с проницаемостью 2000 (можно приготовить в обычной кофемолке, если ее не жалко). Готовый транс желательно пропитать эпоксидкой для уменьшения потерь на магнитострикцию (слово то какое!), после чего поместить в экран из толстого пермаллоя (чем толще, тем лучше, если потом сможете такой усилитель поднять, я использовал пермаллой 2мм) и залить герметиком. Чем дальше находится сердечник транса от стенок экрана, тем лучше.

При наличии больших денег можно заказать круглый броневой сердечник из аморфного железа, благо фирм, занимающихся этим делом сейчас навалом, в принципе качество должно стать лучше, но я не пробовал, зарплата не позволяет, а блата в этих фирмах у меня нет. Монтаж усилителя выполнен на фторопластовой плате толщиной 5мм, проводом из бескислородной меди (Phoenix, двухжильный, для акустических систем, цена 50руб/м). Все резисторы С2-29, проволочные СП5-3, желательно после настройки измерить их сопротивление и заменить на постоянные, конденсаторы полипропиленовые К78-4 и полистироловые К71-8.

Крайне нежелательно использовать металлобумажные и слюдяные кондера, несмотря на всевозможные рекомендации аудиоманьяков, эти кондера обладают большой абсорбцией и значительной утечкой. Для уменьшения влияния нелинейности контактов лампы непосредственно впаиваются в схему. Разводка общего провода показана на схеме, и выполняется проводом ППИ-Уу с диаметром жилы 3,15 мм (тоже вроде как бескислородная медь), у кого есть деньги, могут для разводки использовать фирменный кабель с палец толщиной или фирменные же шины из OFS или Ag.

Каждый канал усилителя питается от отдельного блока питания. Схему не привожу, ее может разработать любой, остановлюсь только на некоторых важных моментах. Все напряжения питания стабилизированы. Каждое напряжение снимается с отдельной обмотки. В стабилизаторах применяются MOSFET транзисторы. Накал ламп лучше всего питать от источника тока, отдельного для каждой лампы. Если это покажется слишком дорогим, можно использовать один источник постоянного напряжения, но обязательно с плавным нарастанием выходного напряжения при включении. Нелишним будет напомнить, что даже небольшой недокал выходных пентодов приводит к их быстрому выходу из строя. Также в блоке питания следует предусмотреть задержку подачи анодных напряжений на 1-2 минуты после включения усилителя. Я использовал реле времени на таймере К1006ВИ1, для коммутации применялось реле РЭП-17 с серебряными контактами, включенные до стабилизаторов.

В качестве силовых трансформаторов использовались перемотанные ТСА-270 от телевизоров. Силовые трансы экранируются двойным экраном, первый, который ближе к сердечнику, из электротехнической стали толщиной 2мм, второй из пермаллоя толщиной 5мм (какой был, такой и использовал). Для защиты от помех, проникающих из сети, применяется двухступенчатый синфазный фильтр и варисторы. Накал каждой лампы питался от отдельного источника тока на IRF120, в анодных стабилизаторах используются IRF830, в стабилизаторах отрицательного напряжения 2SJ117. На выходе стабилизатора +420В стоит электролит 820мкХ450В, параллельно ему 6 кондеров К78-17 10мкХ450В.

Настройка усилителя производится по общепринятой методике и заключается в установке переменными резисторами желаемого режима ламп (смещение 6Н6П около -2 В, ГУ-50 около -50В) и подборе корректирующих кондеров С3 и С5 для получения максимально ровной АЧХ и ФЧХ, если на переходной характеристике будет наблюдаться резонансный выброс, можно попробовать зашунтировать вторичную обмотку выходного транса RC-цепочкой с соответствующей постоянной времени. При затруднениях в настройке пишите мне, постараюсь ответить, мой e-mail: arietz@chuvsu.ru

Автор: Кочкуров М.М.; Публикация: cxem.net

Смотрите другие статьи раздела Усилители мощности ламповые.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Шимпанзе могут менять свои убеждения 10.11.2025

Понимание того, как формируются убеждения и принимаются решения, традиционно считалось уникальной способностью человека. Однако недавнее исследование показало, что шимпанзе обладают способностью пересматривать свои мнения на основе новых данных, демонстрируя уровень рациональности, который ранее считался исключительно человеческим. Психологи под руководством Ханны Шлейхауф из Утрехтского университета провели серию экспериментов, направленных на изучение метапознания у шимпанзе. Исследователи впервые наблюдали, как эти обезьяны могут взвешивать различные виды доказательств и корректировать свои решения при появлении более убедительной информации. Экспериментаторы рассматривали рациональность как способность формировать убеждение о мире на основе фактических данных. При поступлении новой информации разумное существо способно сравнивать старые и новые данные и изменять свое мнение, если новые доказательства оказываются более весомыми. Для экспериментов использовались шимпанзе из ...>>

Полет на Марс: испытание для тела и выживания человечества 10.11.2025

Исследование космоса и перспективы полета на Марс привлекают внимание ученых и инженеров по всему миру. Но за технологическими достижениями скрывается серьезная угроза для здоровья астронавтов. Как отмечает Interesting Engineering, даже самые современные ракеты и системы жизнеобеспечения не способны полностью защитить человека от физических и генетических изменений, возникающих во время длительных космических миссий. Эти риски включают потерю костной массы, ослабление мышц и даже потенциальные повреждения ДНК. Путешествие на Марс длится от шести до девяти месяцев. В условиях невесомости организм, привыкший к земной гравитации, претерпевает значительные изменения. Мышцы атрофируются, кости теряют до 1% плотности в месяц, сердце уменьшается в размерах, а позвоночник удлиняется, вызывая боль и дискомфорт. После возвращения на Землю астронавты сталкиваются с головокружением и проблемами при вставании из-за адаптации к гравитации. Особую опасность представляет перераспределение жидкос ...>>

Зеркальные спутники и их угрозы для астрономии и экологии 09.11.2025

Калифорнийский космический стартап Reflect Orbital, который планирует к 2030 году вывести на орбиту 4 000 зеркальных спутников, отражающих солнечный свет на Землю даже ночью. Главная цель - увеличить эффективность солнечных электростанций, обеспечивая непрерывное освещение в ночное время. Первый демонстрационный аппарат EARENDIL-1 с зеркалом площадью 334 м2 предполагается запустить в апреле 2026 года, а соответствующая заявка уже подана в Федеральную комиссию связи США (FCC). Проект получил 1,25 млн долларов поддержки от ВВС США в рамках программы для малого бизнеса. Идея заключается в том, чтобы спутники создавали дополнительное освещение для энергетических систем, однако многие ученые выражают сомнения как в технической реализуемости, так и в потенциальном вреде для окружающей среды. Астрономы, включая Майкла Брауна и Мэтью Кенворти, подсчитали, что отраженный свет будет примерно в 15 000 раз слабее дневного солнца, хотя и ярче полной Луны. Для того чтобы создать хотя бы 20% дн ...>>

Случайная новость из Архива

Энергетические затраты биологических систем на обработку информации 25.09.2023

Поведение, физиология и жизнеспособность живых организмов зависят от множества биологических процессов, включая коммуникацию между клетками и другими молекулярными компонентами. Существует множество способов обмена информацией в биологических системах, включая передачу механических волн и электрическую деполяризацию. Недавние исследования, проведенные в США, были направлены на определение энергетических затрат при передаче информации между клетками.

Ученые из Йельского университета вычислили количество энергии, которое требуется нейрону для передачи информации. Оказалось, что это количество существенно больше, чем энергия, необходимая для стирания одного бита информации.

"Мы хотели понять, представляет ли собой это пример биологической эффективности или есть другие затраты", - пояснил Бенджамин Мачта, один из исследователей.

Дальнейшие исследования Мачты и его коллег были направлены на оптимизацию энергетических затрат и понимание, почему молекулярные системы используют разные физические механизмы для коммуникации. Например, нейроны используют электрические сигналы, в то время как другие клетки обмениваются химическими веществами.

Ученые стремились определить оптимальный режим с точки зрения энергетических затрат на передачу одного бита информации. Все их расчеты основывались на передаче информации через физический канал, в котором частицы и заряды двигаются согласно клеточной физике. Кроме того, они учитывали воздействие клеточной среды на этот канал. Применение относительно простых моделей позволило установить более низкий предел энергетических затрат, необходимых для передачи токов в биологической системе.

В общем, расчеты ученых подтвердили высокие энергетические затраты на передачу информации между клетками. Эти оценки могут служить отправной точкой для объяснения высокой стоимости обработки информации, которая фиксируется в экспериментальных данных.

Ученые также разработали иллюстрирующую диаграмму, которая помогает понять, в каких ситуациях наиболее оптимальны различные стратегии коммуникации, такие как передача электрических сигналов и химическое обменные процессы. Эта диаграмма может способствовать лучшему пониманию принципов сигнализации между разными клетками и органами, а также объяснить, почему нейроны используют химические сигналы для связи на синаптическом уровне, а электрические сигналы для передачи информации на длинные расстояния от дендритов к клеточному телу.

Другие интересные новости:

▪ Мусоропровод для спасения при пожаре

▪ Ботинки для слепых

▪ Обезьяны - они как люди

▪ Умный купальник

▪ Имплантированный стимулятор мозга

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Советы радиолюбителям. Подборка статей

▪ статья Скотч не будет скручиваться. Советы домашнему мастеру

▪ статья Что такое аммиак? Подробный ответ

▪ статья Сумах последовательный. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Техника безопасности при эксплуатации электропроводки и электроприборов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Шарик лопается когда нужно. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:




Комментарии к статье:

Юрий
Подскажите, пожалуйста, реально ли повторить данный усилитель в стереофоническом варианте? [roll]

Юрий
Кто повторял данную схему?


Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025