無線電子工学および電気工学の百科事典 6N13S ランプの固定バイアスのオプション。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 カソードバイアスはこのランプには適していません (トランスレス増幅回路でも一般的には不可能です)。 したがって、別のソースからの固定外部オフセット。 何? 1 つの出力段 OTL モード (100) Ua=33V、Ug=-100V、Ia=2mA (160) Ua=70V、Ug=-65V、Ia=10mA についてさらに分析します。 ここと下では、175 つの三極管の数が示されています。 どちらの場合も、アイドル時のアノード電力は、公称主電源電圧 (したがってアノード) で 260W です。 しかし、これは宗派です。 しかし実際には、主電源電圧が変化し、陽極電圧もそれに伴って変動します。 これは、スキームがうまくいかない可能性がある場所です。 さらに、ネットワークの変動は XNUMX ~ XNUMXV 以内であると想定しています。 これらは本当に極端な条件ですが、冗談ではありません... 1. バッテリーをしっかりと固定するか、バイアスを安定させます。 絶対に受け入れられません! 電源電圧とアノード電圧が上昇すると、3/2 の法則に従ってアノード電流が上昇し、ランプが消えます。 電力マージンが小さければすぐに。 私の場合、電気ケトルに接続すると、主電源電圧が 6V 低下し、陽極電流が 20% (48 から 40mA に) 低下します。主電源電圧が 20V 上昇するとどうなりますか?! 2. Ua/Uc の固定比率。 これは、ソースが同じネットワークから供給され、それらの (主にアノード) 出力抵抗が十分に小さい場合に当てはまります。 アノード電圧の増加は、グリッド電位の減少の増加によって部分的に相殺されます。 μ=2 の場合、Ua=2Ug の場合、電流は一定になり、電力は電源電圧に比例します。 ただし、選択したモードでは、完全な補正は行われません。 Ua 軸のマーキングを I-V 曲線の電源電圧に置き換えると、これをグラフで表すのが簡単になります。 最も魅力的なバイアスは、グリッドCURRENTソフトウェアによるアノードシフトの過補償がほとんど変化しないアノード電力につながる一定電力モードにあります。 このランプの任意のモードの線形近似は、Uc = -0.75*Ua + dU、dU=+37..+60V (アノード ソースの出力抵抗と共通配線の出力抵抗を除く) です。 このようなバイアスを得る方法は式から明らかです。アノードから -0.75 の出力を与えるソースを取り、ツェナー ダイオードで 37..60V の余分な電圧を取り除きます。 実際には、必要なシフトよりも低い約 10V の電圧にツェナー ダイオードを配置し、ポテンショメータで実際のシフトを調整する方が便利です。 オプション 1 (Ua=100V の場合) (ポテンショメータの調整なし)。 開始時の CSS ソフト スタート キャパシタンスは、ランプを 2 ~ 3 秒間ロックします。 電源を切ると、27V ツェナー ダイオードがグリッド上の -27V を約 10 秒間固定します。 オプション 2 (Ua=160V の場合、Mammoth I プロジェクトのハードウェアに実装)。 調整の便宜上(はい、単純に二次巻線が72Vで、24つの白熱灯と4つの「陽極」から採用されたため)-ツェナーダイオードは5Vで使用され、左肩の調整が実行されますポテンショメータ R50 (コモン) と R100 (バランス) による。 前のスキームとは異なり、ここでは補償は実際には電力ではなく電流で行われます。 XNUMXVのツェナーダイオードを埋め込むには、電力の上限が十分ではなかったためです。 電圧計の抵抗は約XNUMXキロオームです(基本的なことではありません。重要なのは小さすぎないことです)。 そして今、私はあなたに警告します...グリッドパワーフィルターの時定数がアノードのものよりも大幅に大きい場合(それ以外の場合はそうではありません)-補償は遅く、主電源電圧の変化の直後に、ランプの動作 バッテリーバイアスのように. つまりバラバラになります。 アノード電力と電流にはまだ余裕が必要です。 また、時間がある場合は、応答を高速化するために、バイアス フィルターで最小許容容量を選択します。 どういうわけか、習慣から、私はファラッドを後悔しませんでした... 謝辞、リンク、メモ
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