メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

6P36S真空管を使用したSEアンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / チューブパワーアンプ

記事へのコメント 記事へのコメント

アンプは6段式で、3つの940N1P三極管の初段はKT2トランジスタの動的負荷で作られています。 抵抗R2は、自励を防止するためにグリッド回路V1に含まれる。 同じ目的で、L1 (ランプ キャップに直接) と R12 がスクリーン グリッド回路の第 1 段階に含まれています。 Q8 のエミッタ電圧は抵抗 R170 (+XNUMXV) によって設定されます。

トランジスタは、486 プロセッサのラジエーターの半分に固定されています。 トランジスタを負荷として使用することで、このステージから必要な高ゲインを得ることができます。 トランジスタに動的負荷がかかったカスケードの歪みスペクトルは、チョーク負荷がかかったカスケードの歪みスペクトルと変わらないことがわかりました。 これは、トランジスタ負荷によるカスケードの高い直線性を示しています。 比較試聴では、トランジスタの存在は示されませんでした(マイナス側)。 私自身、以前は増幅経路にトランジスタを使うことに不信感を持っていましたが、すべてがうまくいっていることがわかりました。

アンプには過渡容量C3があり、信号回路にコンデンサがあるため、出力段の長期安定性を高める安定化回路を使用することは理にかなっています。

動作点V2P6Sを調整するために、バイアスを自動的に変更し、電源電圧からのアノード電流の不安定性、およびランプの経年変化によるランプのグリッド電流のドリフトを排除する回路が使用されます。 回路はシンプルで、バイアスソースから電力が供給されます。 さて、回路の単純さを考慮して、いくつかの調整(動的特性)が必要です。

抵抗R100を介してランプR11のカソードの抵抗(1オーム)の両端の電圧降下(14mV)がUPTの入力に供給されます。 UPT の熱補償のために、バイポーラ pnp トランジスタ Q2、Q3 の調整されたアセンブリが使用されました (貧困から、ボード上の KT203 や KT 361 などの近接したトランジスタのペアでうまくいくことができます)。

出力ランプのアノード電流は抵抗R18で調整します(マルチターンの方が良いです)。

コンデンサ C18 と抵抗 R15 は分圧器を形成し、安定化回路の動的応答を微調整するように設計されています。 動的応答を安定させるために、R25 D3 C8 回路が使用されます。 この回路は、コンデンサ C8 の高速充電と、アンプが過負荷の場合の低速放電を提供します。

トランジスタ Q4 と C6 は積分器を形成します。

トランジスタQ5は高電圧出力段です。 ツェナーダイオードD1は、回路の供給電圧が203〜80ボルトを超えない限り、KT90Aなどの比較的低電圧のトランジスタがこのカスケードで動作することを可能にします。 もちろん、高電圧トランジスタKT3157を使用することをお勧めします。この場合、ツェナーダイオードを取り付ける(閉じる)ことはできません。 (この場合の安定化回路の供給電圧は100ボルトを超える可能性があり、これは他のアンプの他の出力管にも十分です。)

コンデンサ C8 は R23 と共にバイアス電圧のフィルタを形成し、バイアス電圧は R10 を介してランプの制御グリッドに供給されます。

抵抗器R24とツェナーダイオードD2は、安定化回路の低電圧部分に給電する単純な安定器を形成します。 100ボルト以外の電圧で安定化回路に電力を供給する場合、D24を流れる電流が少なくとも2mA(できれば10mA)になるように、抵抗R20の値を調整する必要があります。

安定化スキームの設定

安定化回路にのみ電源電圧を印加することで、ランプなしの回路の動作を確認できます。

これを行うには、100 オームの抵抗を介して、追加の安定化電源 (11 ~ 0 ボルト) から抵抗 R20 に電圧が印加されますが、R11 の両端の電圧降下は 100 mV に設定する必要があります (V2 カソードの接地に対するプラス電圧)。 )。 安定化された電源が手元にない場合、R100 と直列に 11 オームの追加の可変抵抗器を介してバッテリを接続することにより、抵抗器 R20 の両端に 11 mV の電圧をバッテリから取得することもできます (極性に注意してください! R11 の上端にプラス)。 (方法はそれほど重要ではありませんが、設定するには、選択したアノード電流V100に対応する抵抗R11の両端に2 mVの電圧を得る必要があります。アノード電力\u0.1d 310 A x 31V \uXNUMXd XNUMXワット)

R18を調整することにより、Q5のアクティブモードへの移行を実現します。C8の電圧は、安定化回路の供給電圧の約半分(少なくとも短時間は約50ボルト)にする必要があります。

より正確には、アノード電流は、ランプに電力を供給するか、抵抗R11の両端の電圧降下(100 mV)、またはアノード電源回路の電流(ミリアンペア)によって設定できます。

安定化回路の動的特性の設定は、次のように実行されます。

したがって、信号がない場合、アノード電流はすでに設定されています(アノード電圧V2ボルトおよびアノード電流310mA)。

次に、アンプはほぼ​​限界に達し(7オームでU out \u8d 15V eff)、出力ランプのアノード電流の変化が制御されます。 R30 の値が小さいと、安定化回路は出力ランプのアノード電流の値を大幅に (約 XNUMX%) 減少させます。

値を大きくすると、アンプが制限に近いモードからサイレント モードに戻るときに、回路はアノード電流を増加させて反応します。

ここでは、妥協点を選択する必要があります。 アノード電流の変動は、適切に調整された場合、固定バイアス回路の変動を超えません。 この回路では、15 オームの R27 値が最適です。

別の条件で安定化スキームを適用する場合は、R15 の値を明確にする必要があります。 ちなみに、追加のアノード電源スイッチは使用しない方がよいでしょう。 この場合の安定化回路は、ランプがすでに暖められた状態でアノードがオンになっているときに、アノード電流の大幅なサージを与えます。 アンプの電源を入れた直後に陽極が現れる場合、ランプのウォームアップ中に、安定化回路も動作モードに切り替える時間があります。

このアンプのクリッピング モードが一般的でない場合 (つまり、アンプが最大出力で使用されていない場合)、この設定をあきらめることができます (ダイナミック レスポンス)。

アノード供給電圧を 8 ボルトに上げると、出力電力をわずかに上げることができます (最大 350 ワット)。

tr-ra T1 からのデータ。 8Ω負荷の場合。 鉄

W20セット82mm。 一次巻線 (1; 2) 2340 vit. ワイヤー0.25。 インダクタンス 12 N。二次巻線 (5; 6) 2x150 vit. ワイヤ 0.9 接続を並列に接続します。 ギャップ - ガスケット 0.15mm 厚。

1kHzでの歪みスペクトル

Uout/Pout(8オーム)2害。 dB3gdb4gdb5gdb6gdb
6V / 4.5W -30 -58 -52 -72 -75
4V / 2W -33 -40 -40 -75 -
2V / 0.5W -40 -75 -75 - -

ダイアグラムとパーツリスト

SE管球アンプ6P36S。 図式

R1 100k
R2 1k
R3 240
R4 680
R5 27
R6 100k
R7 100k/0.5w
R8 100k/0.5w
R9 2.2k
R10 100k
R11 1
R12 51/1w
R13 15
R14 27
R15 27
R16 6.2k
R17 8.2k
R18 4.7k
R19 2k
R20 8.2k
R21 10k
R22 10k
R23 100k/0.5w
R24 3.9k/2w
R25 200k

C1 10mkF/50v
C2 100mkF/450v
C3 0.1mkF/630v
C4 220mkF/450v
C5 1000mkF/6.3v
C6 6.8mkF/30v
C7 1000mkF/16v
C8 47mkF/160v

Q1 KT940A
Q2 KTC3103A / KT203A
Q3 KTC3103A / KT203A
第4四半期 KT315
Q5 KT3157A / KT203A

D1 KC531
D2 KC482
D3 KD209

V1 6N3P / 1/2
V2 6P36S

L1 50mkh

著者:アレクサンダー・コロトフ。 出版物: cxem.net

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.

<<戻る

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 15.04.2024

距離を置くことがますます一般的になっている現代のテクノロジーの世界では、つながりと親近感を維持することが重要です。ドイツのザールランド大学の科学者らによる人工皮膚の最近の開発は、仮想インタラクションの新時代を象徴しています。ドイツのザールラント大学の研究者は、触覚を遠くまで伝えることができる超薄膜を開発した。この最先端のテクノロジーは、特に愛する人から遠く離れている人たちに、仮想コミュニケーションの新たな機会を提供します。研究者らが開発した厚さわずか50マイクロメートルの極薄フィルムは、繊維に組み込んで第二の皮膚のように着用することができる。これらのフィルムは、ママやパパからの触覚信号を認識するセンサーとして、またその動きを赤ちゃんに伝えるアクチュエーターとして機能します。保護者が布地に触れるとセンサーが作動し、圧力に反応して超薄膜を変形させます。これ ... >>

Petgugu グローバル猫砂 15.04.2024

ペットの世話は、特に家を清潔に保つことに関しては、しばしば困難になることがあります。 Petgugu Global のスタートアップ企業から、猫の飼い主の生活を楽にし、家を完璧に清潔で整頓された状態に保つのに役立つ、新しい興味深いソリューションが発表されました。スタートアップの Petgugu Global は、糞便を自動的に流し、家を清潔で新鮮に保つことができるユニークな猫用トイレを発表しました。この革新的なデバイスには、ペットのトイレ活動を監視し、使用後に自動的に掃除するように作動するさまざまなスマートセンサーが装備されています。この装置は下水道システムに接続されており、所有者の介入を必要とせずに効率的な廃棄物の除去を保証します。また、トイレには大容量の水洗トイレがあり、多頭飼いのご家庭にも最適です。 Petgugu 猫砂ボウルは、水溶性猫砂用に設計されており、さまざまな追加機能を提供します。 ... >>

思いやりのある男性の魅力 14.04.2024

女性は「悪い男」を好むという固定観念は長い間広まっていました。しかし、モナシュ大学の英国の科学者によって行われた最近の研究は、この問題について新たな視点を提供しています。彼らは、男性の感情的責任と他人を助けようとする意欲に女性がどのように反応するかを調べました。この研究結果は、男性が女性にとって魅力的な理由についての私たちの理解を変える可能性がある。モナシュ大学の科学者が行った研究により、女性に対する男性の魅力に関する新たな発見がもたらされました。実験では、女性たちに男性の写真と、ホームレスと遭遇したときの反応など、さまざまな状況での行動についての簡単なストーリーを見せた。ホームレス男性を無視する人もいたが、食べ物をおごるなど手助けする人もいた。ある研究によると、共感と優しさを示す男性は、共感と優しさを示す男性に比べて、女性にとってより魅力的であることがわかりました。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

バクテリアに風力発電 30.07.2016

オックスフォード大学の博士課程の学生である Tyler Shendruk とその同僚は、風力エネルギーの代わりに動く大腸菌の流れを利用する小型の「風車」の仮想モデルを作成しました。

科学者たちは、コンピューター上で液体栄養培地 (寒天) 中の細菌の遊泳をシミュレートしました。 その後、軸を中心に回転するディスクローターが、この液体の中心に仮想的に「配置」されました。 バクテリアはランダムに動くので、円盤もランダムに動き、一方の方向に回転し、もう一方の方向に回転します。

しかし、いくつかの円盤が同じ液体の中に置かれ、互いに等間隔に並んでいる場合 (念のため、これはすべてコンピューターモデルの枠組みの中で起こったことをもう一度思い出してください)、それらの回転の性質が突然変化します。安定受注になりました。 つまり、各ローターは常に同じ方向(時計回りまたは反時計回り)に回転し、隣接するディスクの回転方向は常に反対でした。

Shendruk と同僚は、バクテリアがディスクで自己組織化システムを形成したという事実によってこれを説明しました。 各ローターは、その周りを四方八方から流れるバクテリアの流れの中心となり、常に一方向に移動します(したがって、隣接するディスクの回転の反対). 大腸菌の動きが完全に止まってしまうので、これ以外に逃げ道はなかったと言えます。

Shendruk は彼の記事で、細胞の自己組織化の同様のプロセスは、多細胞生物、特に成長中の組織で、細胞の塊が組織化された方法で同じ場所に移動するときによく観察されると書いています。 「これは自然発生的ですが、よく調整された行動です」と科学者は述べています。

一般に、この研究の重要性は、最も重要な生物学的原理の XNUMX つを示す壮大なモデルの作成だけにあるわけではありません。 もちろん、この方法でエネルギーを生成することはほとんど不可能ですが、得られた結果は、エンジニアが生きた細胞を含むメカニズムを開発するのにも役立ちます。 そのようなメカニズムはすでに開発されています。たとえば、これはアカエイに似たロボットで、心筋細胞によって動かされます。

その他の興味深いニュース:

▪ 木のくぼみの由来

▪ HP T4 730K クライアント

▪ サメの皮をベースにしたスマートな素材

▪ ViewSonic のスマートフォン

▪ 加熱すると固まる液体

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ 電気技師の Web サイトのセクション。 記事の選択

▪ アレイスター・クロウリーの記事。 有名な格言

▪ 記事 ウランとは何ですか? 詳細な回答

▪ 記事 陸上の天気を予測する。 観光のヒント

▪ 記事 直交逆伝播ミキサー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 ステータス表示と自動出力電流調整機能を備えた携帯電話充電器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024