Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Ламповый УМЗЧ начального уровня (работа над ошибками). Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Усилители мощности ламповые

Комментарии к статье Комментарии к статье

Время, прошедшее со дня сборки первого работающего макета УМЗЧ, еще раз показало, что в принципе нет такой конструкции, которую нельзя было бы улучшить. Если бы для каждого внесения изменения в схему пришлось изготавливать новый усилитель, то было бы ими "осчастливлено" уж наверное никак не менее половины населения города. Впрочем, это гипербола :-)

В реальности же было опробовано несколько изменений в схеме, способствующих "более правильному" использованию ламп, но не требующих при этом значительной переделки конструкции.

Принципиальная схема одного канала модифицированного усилителя показана на рис. 1

Ламповый УМЗЧ начального уровня (работа над ошибками). Схема модифицированного УМЗЧ
Рис. 1 (нажмите для увеличения)

Вновь введенные элементы прежде всего нарушили привычную их нумерацию на принципиальной схеме, поэтому будьте внимательны - здесь и далее будет использоваться новая нумерация.

О схеме

Прежде всего, по настоятельным рекомендациям настоящих аудиофилов, были введены конденсаторы в катодные цепи автоматического смещения: C4 и C7 для ламп VL1 и VL2 соответственно. Благдаря этим конденсаторам устраняется влияние катодных резисторов (фактически - устраняется местная ООС по току) на выходное сопротивление усилительных каскадов (без этих конденсаторов оно заметно выше). И, если для каскада на VL1 это проявляется не столь явно, то ввод конденсатора C7 в цепь катода выходного пентода VL2 позволил (хотя и совсем немножко) увеличить максимальную выходную мощность усилителя.

Несколько усложнена цепочка подачи общей ООС (R4,R7) в катодную цепь первой лампы (R5,C4). Это сделано в связи с желанием уменьшить влияние параметров этой цепочки на режим лампы VL1. Теперь напряжение смещения лампы VL1 практически полностью определяется величиной сопротивления катодного резистора R5, вследствие чего отпадает необходимость в его подборе после изменения глубины обратной связи.

Введен еще один двупозиционный джампер JP2, повышающий степень удобства любителям экспериментировать. Джампер позволяет переключать выходную лампу из пентодного режима в триодный и наоборот. (На схеме изображено пентодное включение - когда экранирующая сетка подключена к источнику питания. В триодном включении экранирующая сетка подключается непостредственно к аноду, чем обеспечивается достаточно глубокая местная ООС по напряжению, при этом вольт-амперные характеристики - ВАХ - лампы становятся очень похожими на ВАХ триодов, из-за чего и возникло такое название.) Надо заметить, что использование этой возможности требует особой аккуратности от экспериментатора - изменение режима лампы часто ведет за собой необходимость коррекции величины смещения на первой сетке, а это значит, что необходимо при этом изменять и величину сопротивления R10.

Печатная плата была доработана с учетом вышеизложенных изменений. Удалось сохранить ее прежний размер и механические параметры. Но так как монтаж стал плотнее, при сборке нужно обращать внимание на габариты используемых электролитических конденсаторов.

Вариант печатной платы с джампером JP2, однако, кажется не совсем удачным из-за излишнего количества дополнительных проводников, существенно повышающих плотность монтажа (между контактами джампера напряжение может достигать 300 Вольт - поэтому нужно внимательно отнестись к соблюдению зазора между дорожками платы во избежание пробоя).

Печатная плата с JP2 [gif, 300dpi, 122 кБ]
Печатная плата без JP2 [gif, 300dpi, 119 кБ]

О нагреве конденсаторов

Многие заметили, что при эксплуатации усилителя происходит нагрев электролитических конденсаторов. Нагрев происходит вследствие теплового излучения ламп и, на мой взгляд, не является сколько-нибудь опасным - конденсаторы C3 и C6 нагреваются до температуры порядка 40-45 градусов, а это весьма немного. Однако надо отметить, что компоновка печатной платы усилителя рассчитана на открытую конструкцию и, в случае размещения усилителя, смонтированного на предлагаемой печатной плате, в каком-либо корпусе, не исключено, что придется применить тепловые экраны для уменьшения степени нагрева конденсаторов.

О замене ламп

Наиболее близкой по параметрам к лампе 6П14П является 6П18П. Фактически лампы очень близки (при отсутствии маркировки их не отличить вообще) и различаются лишь, если верить справочнику, номинальным напряжением на аноде, которое у 6П18П составляет 170 В при максимально допустимом 250 В. Однако 6П18П прекрасно работает и при более высоких напряжениях и может быть установлена вместо 6П14П без каких-либо изменений в схеме. К сожалению, на этом список ламп, пригодных для такой замены заканчивается - для остальных ламп необходим подбор катодного резистора. Наиболее близкие по параметрам к 6П14П лампы:

Лампа Ток анода Смещение R10 Мощность резистора Выходная мощность
6П15П 35 мА -2.5 В 75 Ом 0.5 Вт 2.5 Вт
6П33П 48 мА -15 В 270 Ом 2 Вт 4.2 Вт

Возможно применить лампу 6П1П (с катодным резистором 240 Ом), но у нее другая цоколевка, что влечет за собой необходимость изменения рисунка печатной платы. Лампу 6П43П применить затруднительно (хотя цоколевка и совпадает) из-за большой величины необходимого для ее работы смещения (для этой лампы выгоднее применять т.н. фиксированное смещение от отдельного источника).

Лампа 6Н3П без каких-либо переделок заменяется на лампу 6Н26П. Без изменений схемы возможно применение 6Н1П, но она отличается цоколевкой. 6Н2П и 6Н23П малопригодны из-за малого тока анода у 6Н2П (всего 2,3 мА) и сильного микрофонного эффекта у 6Н23П, но попробовать использовать их можно, также учтя их цоколевку (аналогична цоколевке 6Н1П)/

Автор: Андрей Ковалев, Тюмень; 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:

Магнитные поля скрывают путь самых мощных космических частиц 22.02.2026

Изучение космических лучей остается одной из самых сложных и увлекательных задач современной астрофизики. Эти частицы несут энергии, которые многократно превышают возможности земных ускорителей, и их происхождение долгое время оставалось загадкой. Недавний анализ сверхэнергетической "частицы Аматерасу", зафиксированной в 2021 году, позволил исследователям по-новому взглянуть на то, как магнитные поля во Вселенной искажают траектории таких частиц и скрывают их истинные источники. В мае 2021 года международная команда ученых в рамках проекта Telescope Array Project зарегистрировала частицу с энергией около 244 эксаэлектронвольтов. Для сравнения, эта энергия в 40 миллионов раз превышает показатели Большого адронного коллайдера, что делает "частицу Аматерасу" одной из самых мощных, когда-либо зафиксированных на Земле. Первоначальный анализ показал, что траектория частицы указывала на Local Void - малонаселенный участок космоса вблизи нашей группы галактик, где отсутствуют очевидные и ...>>

Чехол для ноутбука Razer Laptop Sleeve 16" 22.02.2026

Ноутбуки стали неотъемлемой частью нашей работы и досуга, а аксессуары для них развиваются не только в сторону защиты устройства, но и повышения функциональности. Одним из ярких примеров такого подхода стал новый чехол для ноутбуков от компании Razer, который сочетает классическую защиту с встроенными модулями беспроводной зарядки. Модель Razer Laptop Sleeve 16" привлекает внимание необычным решением: в откидной крышке предусмотрены сразу две панели стандарта Qi2, предназначенные для зарядки смартфонов и других совместимых гаджетов. Одна из панелей способна выдавать до 5 Вт мощности, что обеспечивает стабильную подзарядку мобильных устройств прямо в чехле. Стоимость аксессуара составляет $130, и высокая цена объясняется именно интеграцией этих функциональных элементов. Для активации беспроводной зарядки чехол необходимо подключить к ноутбуку с помощью кабеля USB-C, входящего в комплект. При этом производитель подчеркивает, что скорость подзарядки зависит от возможностей самого но ...>>

Ряска - ценный источник белка 21.02.2026

Поиск новых источников растительного белка сегодня становится одной из ключевых задач аграрной науки и пищевой промышленности. Рост населения, давление на сельскохозяйственные земли и изменение климата заставляют исследователей искать культуры, которые можно эффективно выращивать в контролируемых условиях и при этом получать высокий питательный выход. В этом контексте неожиданным, но многообещающим кандидатом оказалась ряска - небольшое водное растение, которое долгое время оставалось за пределами привычного рациона. Ряска относится к числу самых быстрорастущих растений на планете и уже рассматривается специалистами как перспективный овощ для интенсивного производства. Ее потенциал подробно изучает исследовательница Ингрид Ван дер Мейер из Вагенингенский университет, одного из ведущих научных центров в области аграрных и пищевых технологий. По ее словам, ряска обладает уникальным сочетанием биологических и питательных характеристик, которые делают ее особенно интересной для будущих ...>>

Случайная новость из Архива

Ручной осциллограф ScopeMeter 190 15.02.2005

Ручной осциллограф ScopeMeter 190 от FLUKE CORPORATION имеет полосу входных сигналов до 200 МГц, частоту отсчетов до 2,5 гигаотсчетов в секунду и внутреннюю память 27500 временных точек.

Прибор питается от батарей и незаменим при полевых измерениях.

Другие интересные новости:

▪ Телефон может сделать человека счастливее

▪ Экзоскелет Hypershell ProX

▪ Бессонные ночи матери

▪ Водородная биобатарейка

▪ Жизненный успех не зависит от тестостерона

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Зрительные иллюзии. Подборка статей

▪ статья Помпадуры. Крылатое выражение

▪ статья Кто такие синие генуэзцы? Подробный ответ

▪ статья Цианеи. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Твердотельные реле переменного тока 230 В/5 Ом. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Микрофонный усилитель с однопроводным питанием. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026