無線電子工学および電気工学の百科事典 真空管アンプの電池が光ります。 放電制御付きバッテリースイッチ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 このスイッチは、独自の低電力 +12...20V 電源から給電されます。 切り替えられるバッテリの数に制限はありません (図では 4 つのバッテリが示されています。293 つ以上のバッテリを切り替える場合は、バイポーラ オプトカプラを K6KP シリーズの MIS オプトカプラに置き換えることをお勧めします)。 オン状態では、バッテリーはガルバニック絶縁されており、オフ状態では、等化抵抗 RXNUMX を介して外部充電器に並列接続されています。 メモリは図には示されていません。スイッチとの組み合わせは可能ですが、総バッテリー容量が小さい場合にのみお勧めします。 スイッチ回路に電力が供給されると、R2C2 回路がロック解除電圧を T1 ゲートに供給し、フィラメント リレーがバッテリをフィラメント回路に接続します。 各バッテリに十分な電圧がかかると、フォトカプラの直列チェーンが C2 をシャントし、T1 とフィラメント リレーをオープン状態に保持します (フォトカプラ トランジスタは飽和し、フォトカプラは少なくとも 3mA の電流を出力します)。 逆の場合 (深い放電または短絡 - オプトカプラの電流が 1mA 未満)、C2 は充電を続け、1 秒後に T1 が閉じると、回路は保護モードになり、LED D5 で示されます。 コンパレータ (IC2) のしきい値は 5.8...6.0 V に設定されています。原則として、回路内で最大の負荷電流で動作するバッテリにコンパレータを 1 つ接続すれば十分です。 開いた状態の T4 は、タイム リレー R4C2-T40 にも電力を供給し、アンプのアノード電源のオンを遅らせます (指定された定格で 60..XNUMX 秒)。 陽極リレーは、加熱リレーと同期してオフになります (時間設定キャパシタンスで電圧降下が発生します)。 構造上、回路は「汚れた」部分と「きれいな」部分(それぞれ、回路の左側と右側の部分)で構成され、「汚れた」部分は電源スイッチのすぐ隣の別の基板に実装されます。 フィラメント出力をコンデンサでシャントすることは可能ですが(「クリーンな」ボード上とランプのすぐ近くの両方で)、これはすでに音の実験の領域です。 リレー-12つのスイッチンググループを備えた一次電圧1V用(P6は200つのクロージンググループを備えていてもかまいません)。 イコライジング抵抗(R300)の定格は、スタンバイモードでの電圧と充電電流での7..9mVの電圧降下に基づいて設定されます。 分周器の定格R10-R6.3およびR1は、9Vバッテリー用に示されています。 トランスTR12は2Vにすることができ、これは9Vリレーを駆動するのに十分ですが、ツェナーダイオードD1は4Vリレーに置き換えられます。 オプトカプラー-伝達係数が2/1から2の任意のバイポーラ(非ダーリントン)。T0.5、TXNUMX-少なくともXNUMXオームのチャネル抵抗を持つ任意の低電圧N-MDP。 保護モードで保護インジケータ R2D5 を流れる電流がリレー巻線を流れて、リレーがオンの位置に保持されないようにする必要があります。 定格電圧 12V で確実にリレーを閉じるには、巻線の電圧降下が 2V を超えてはなりません。 R2 定格は、少なくとも 100 オームの総巻線抵抗と +15V の供給電圧に対して示されています。 プリアンプ コレクター フィラメントに電力を供給するための 1 つのバッテリーと内蔵メモリ (IC1、TXNUMX) を備えた代替 (実装されていない) バージョン。 電源は常にオンで、通常閉じているスタンバイ スイッチを短く開くと回路が「充電」モードに切り替わり、通常開いているオン/リセット スイッチを短く閉じると「オン」モードに戻ります。 充電電流は、電源の内部抵抗 (TP1...C4) によって制限されます。 1V用のTP9、1A、9V用のD9、5V用のリレー、D8 - 5Aからの電流あたりの電圧降下が小さいショットキー、その他の要素 - 前の回路のように。 出版物:klausmobile.narod.ru 他の記事も見る セクション チューブパワーアンプ. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: タッチエミュレーション用人工皮革
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