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無線電子工学および電気工学の百科事典
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マルチループフィードバックを備えた強力な真空管アンプ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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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

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主な技術的特徴:

  • 定格入力電圧..........0.5V
  • 定格(最大)出力電力......................50(70)W
  • レベルごとの再現可能周波数範囲 ± 1 dB .......... 25 ~ 35000 Hz
  • 10 W 出力時の高調波歪み
  • 合計 .........0,05
  • 2次高調波.........0,035%
  • 3次高調波.........0,029%
  • 4次高調波.........0,006%
  • 第 5 高調波..........スペクトラム アナライザ ADC の分解能以下
  • S/N 比、重み付けなし.........92dB
  • 出力電圧スルーレート*.................................45 V/µs
  • 周波数範囲 50 ~ 10000Hz の位相シフト * .......... 3 度
  • 出力インピーダンス*.........0,08オーム

* マークの付いたパラメータは間接的な方法で測定されたものであり、おおよその値です

増幅回路

E. Sergievsky(P90 / 2)とV. Kostin(P98 / 4)のアンプのスキームが基本として採用されています。 主な違いは、信号経路に電解質がないことと、ローカルOOSによる個々のカスケードのカバレッジです。これにより、OOS全体の深さを減らし、増幅器の安定性を高めることができました。 フィードバック回路の適切な補正と帯域幅を制限する入力でのフィルターの使用は、動的相互変調歪みの完全な排除に貢献し、単一の衝撃とデルタパルスに対する非周期的応答を決定します。 三極真空管接続で50P6Sや41P6Sよりも直線性の高い出力段にGU-45ランプを使用することで、時間のかかることなくカスケードによる歪みを2〜3倍低減することができました。セットアップする超線形回路。

特性に応じて選択したランプを使用することをお勧めします。 原則として、同じシリーズおよび同じパッケージから取られた、軍の承認を通過したランプの広がりは1〜2%以下ですが、これを確認することをお勧めします。 プレターミナルカスケードでは、R-6無線中継局のZIPから、従来の6N404Pよりも高い動的特性と高い許容電流を備えた6N6P-Iランプが使用されています。 ランプの両方の三極真空管をブリッジ回路に含め、さまざまなグリッド電圧でのブリッジの不平衡を測定することにより、ランプの両方の三極真空管の同一性を確認することをお勧めします。

プレターミナルステージのランプのカソード回路では、6Zh9P(6Zh52P)ランプの電流源がオンになります。 可能であれば、パラメータの安定性が高いことを特徴とする航空技術の「鉄」五極管6Zh3を使用することをお勧めします。 動的特性を改善するために、6N5Sランプまたは選択した6N19Sペアでプリターミナルカスケードを組み立てることができますが、電流ジェネレーターでは、6P1P、6P14Pなどのより強力な五極管を使用する必要がありますが、私はこれらのランプを持っていなかった、そして私はこのオプションを経験しなかった。 ランプ6N1P、6N2P、6N3P、6N23P、6N8Sは位相インバーターで使用できますが、主な条件は両方のランプ三極真空管の同一性です。 航空承認を通過した6N8Sおよび6N8Mランプは、最高の直線性を備えています。 それらをカソードフォロワで使用することも望ましい。

出力トランスには圧延板厚0.35mmの高品位冷間圧延鋼材を使用することが望ましく、非磁性ギャップとテープ厚さの比例性が影響するためそれ以下の鋼材は推奨できません。高次の「歯」高調波の出現。 W 型コアには利点がありますが、家庭で正確に組み立てることができないため、出力トランスに使用することは望ましくありません。 巻線には無酸素銅とされる PET-200 線が使用されています(ネット上の情報源によると)。

コアの半分はエポキシ樹脂で接着され、2000の透磁率を持つ細かく分散されたフェライト粉末が追加されます(気の毒に思わなければ、通常のコーヒーグラインダーで調理できます)。 磁歪損失を減らすために、完成したトランスにエポキシを含浸させることをお勧めします(なんて言葉です!)。次に、厚いパーマロイで作られたスクリーンに配置します(厚いほど良いです。そのようなアンプを上げることができれば、2mmを使用しましたパーマロイ) を入れ、シーラントを充填します。 トランスコアが画面の壁から離れているほど良いです。

お金がたくさんある場合は、アモルファス鉄製の丸い装甲コアを注文できます。幸いなことに、現在このビジネスを行っている企業はたくさんあります。原則として、品質はより良いはずですが、私は試していません。給料がそれを許さないし、私にはこれらの会社に何のコネもありません。 アンプは厚さ 5mm のフッ素樹脂基板に無酸素銅線 (Phoenix、50 線式、スピーカーシステム用、価格 2rub/m) で取り付けられています。 すべての抵抗C29〜5、配線抵抗SP3〜78は、調整後に抵抗を測定し、一定のもの、ポリプロピレンコンデンサK4〜71およびポリスチレンコンデンサK8〜XNUMXに交換することをお勧めします。

オーディオマニアからのあらゆる種類の推奨にもかかわらず、金属紙やマイカのコンデンサーを使用することは非常に望ましくありません。これらのコンデンサーは吸収が高く、漏れが顕著です。 接触の非直線性の影響を軽減するために、ランプは回路に直接はんだ付けされています。 コモン線の配線は図の通りで、コア径3,15mmのPPI-Uu線(これも無酸素銅のようなもの)で配線されています。配線用のブランドのケーブルまたはブランドの OFS または Ag バスバー。

アンプの各チャンネルは、個別の電源から電力を供給されます。 私は計画を立てません、誰でもそれを開発することができます、私はいくつかの重要な点だけにこだわるでしょう。 すべての供給電圧が安定しています。 各電圧は別々の巻線から取得されます。 MOSFETトランジスタはスタビライザーに使用されます。 ランプの輝きは、ランプごとに別々の電流源から供給するのが最適です。 これが高すぎると思われる場合は、定電圧の単一のソースを使用できますが、オンにすると常に出力電圧がスムーズに増加します。 出力五極管のわずかな容量不足でさえ、それらの急速な故障につながることを思い出すのは有用でしょう。 また、電源では、アンプの電源を入れてから1〜2分間、アノード電圧の供給を遅らせる必要があります。 K1006VI1タイマーのタイムリレーを使用しました。切り替えには、スタビライザーの前に接続された銀色の接点を備えたREP-17リレーを使用しました。

電源トランスにはテレビのTCA-270を巻き直して使用しました。 パワートランスは二重のスクリーンでシールドされており、コアに近い最初のスクリーンは厚さ2mmの電気鋼で作られ、5番目は厚さ120mmのパーマロイで作られています(いずれかであったとしても、それが私が使用したものです)。 ネットワークからの干渉を防ぐために、830 段のコモンモード フィルターとバリスタが使用されます。 各ランプのフィラメントは、IRF2 を使用して別の電流源から電力を供給され、IRF117 は陽極安定器に使用され、420SJ820 は負電圧安定器に使用されます。 +450V スタビライザーの出力には 6μX78V の電解液があり、それに並列して 17 個の K10-450 XNUMXμXXNUMXV コンデンサーがあります。

アンプは一般的に受け入れられている方法に従って調整され、可変抵抗器(約-6 Vの6N2Pバイアス、約-50VのGU-50)を使用して目的のランプモードを設定し、補正コンデンサC3およびC5を選択して最も均一になるようにします。周波数応答と位相応答、過渡応答が次の場合共振サージが観測された場合、適切な時定数を持つRC回路を使用して出力トランスのXNUMX次巻線をシャントすることができます。 設定に問題がある場合は、私に書いてください、私は答えようとします、私の電子メール:arietz@chuvsu.ru

著者: Kochkurov M.M.; 出版物:cxem.net

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デュアル冷却にもかかわらず、新しい MOSFET は標準の SuperSO8 パッドと完全に互換性があり、低 Rds(on) 抵抗と低スイッチング損失を特長としているため、電気通信、サーバー アプリケーション、電動工具、制御システム エンジンでの使用に最適です。および他の多くのソリューション。

特徴:

二重冷却がない場合よりも低い熱抵抗。
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標準のSuperSO8パッドに装着可能。

アプリケーション:

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