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パワフルな真空管アンプ。 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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これは80年代後半のどこかでの開発です。 この間、それは価値があり用途が広いことが証明されました。高品質のサウンドの愛好家(私のために作曲されたもの)と、パワーを必要とするミュージシャンの両方に適しています:)。

強力な真空管アンプ

(クリックして拡大)

スキーム

短い叙情的な紹介。 一時期、72年にラジオ誌に掲載されたアンプが大人気でした。 私もこのパターンを繰り返しました。 その欠点は、それを繰り返した多くの人に知られています: 低い直線性、IF での低い安定性、不十分な RF 安定性 (そこから回路に補正エアコンが導入された)、狭い周波数範囲、および私が今覚えていない他の何か。 . そして最も重要なことは、サウンドに多くの要望が残されたことです。

私は家でこれに耐えることができませんでした: 私の耳は国有ではありません:) 私が最初に近代化を開始したのは、出力トランスの交換でした. 出力トランスに加えられた変更は、フィードバック巻線(ウルトラリニア)と残りの巻線との接続を強化し、より高い周波数でKgを減らし、出力段の周波数と位相特性を改善することを示唆していました。 新しい設計で使用したバージョンでは、周波数範囲を広げ、高周波での安定性を高め、出力インピーダンスを下げることができました。 サウンドは著しく改善されましたが、今ではすべての回路 (いわゆる「ウィリアムソン回路」のクローン) が Hi-Fi でとてつもなく見え始めました - それはどういうわけか「正面から」でした。弱いリンクは弱い安定性でしたインフラ低周波数でのOOS、非線形および周波数歪みの増加(特に高周波数で)。

さらなる改善により、このスキームは完全に拒否されました。 多くの異なる回路ソリューションが試されてきました。 最善の選択肢を見つけようとする試みが、私が提案する解決策につながりました。 入力では、線形性の高いカスコード UN を使用し、次に線形性が最も高い負荷を共有する位相反転カスケードを使用しました。 同時に、信号経路に沿った位相シフトを減らすために、それらを直接接続しました。 ただし、出力では、使い慣れたウルトラリニア出力段にマイナーな変更が加えられ(セットアップの容易さと安定性の向上のため)、前述のように出力トランスが改善されています。 図では、予備段階、実際には私のノウハウである三極管の束;)、および出力段階を条件付きで分割しましたが、代わりに適切なものを接続できます。 適切に製造および調整されたアンプでは、出力ランプの制御グリッドの最大振幅は、80k 負荷で少なくとも 47V でなければなりません。 そしてこれにより、6P45Sを完全にスイングすることが可能になりました。 そして重要なことは、そのすべてのメリットのために、このスキームは放棄しなければならなかったものよりもさらに単純であることが判明したことです。

その結果、(適切な対策を講じれば)ハイエンドであると主張できるサウンドを備えたアンプが得られます;)アンプは完全に安定しているため、ディープOOSを使用しても使用しなくても使用できます-すべてのステージの線形性低歪み開ループ OOS を保証します。

6 つの 3P150S から 6 ワット以上、45 つの 220P400S から -> XNUMX ;)、グリッド電流を使用したバージョン (特にミュージシャン向け) では XNUMX ワットのピーク電力を得ることができました。 しかし、そのスキームは、示されているものとはすでに著しく異なっています。

現在、アンプの詳細なパラメーターを提供することはできません-長い間測定していません。 パラメータではなくサウンドが必要な人のために、繰り返しのために十分な情報を提供しました. 雑誌の場合は、おそらくそれを測定します。 そして、それはします:o)

セットアップに関しては、次のように簡単です。

  1. パラメータを測定するための標準スキームを組み立てます。
  2. OS をオフにします。
  3. 力を入れてカソードを温めます。
  4. 抵抗 R10 と R11 は静止電流を設定します。 ランプ 30 ... 60mA (カソードで 0,06 ... 0,12V)、常に同じ。
  5. 入力に信号を印加せずに、レギュレータ R2 をフェーズ インバーター 105V のカソードに設定します。
  6. 電圧が 15 ボルトの負荷で得られるまで入力に信号を適用します (6 オーム バージョンの場合)。
  7. 抵抗 R9 は、出力の 2 次高調波の最小値を設定します。
  8. OS を復元します (オプション)。

R7 と R8 を 9k の抵抗を持つものに置き換えると、ポイント 12 をスキップできます (これは、特に OOS の場合、品質にまったく影響しない可能性があります)。

アンプに電力を供給するために、追加の電圧が必要でした:410V(10mA /チャネル)および安定化された68V(b / t)。 この図は、利用可能なものからそれらを取得するためのオプションの 220 つを示しています。 ここでは、さまざまな方法でそれを行うことができます。 たとえば、ソース スタブがあります。 + 68V をプリアンプに供給するため、分圧器として +XNUMX を得ました。

かつて、このスキームは企業秘密に包まれていました:)。 さあ、試してみたい人は誰でもどうぞ。 繰り返しますが、UN-FI リンクはユニバーサルであり、さまざまな出力 PP ステージ (三極、五極、クラス A、AB) を駆動するために使用できます。 特定のケースごとに、いくつかの要素を再計算する必要がある場合がありますが、これは非常に簡単に実行できます。 ここで困っている人を助けることができます。

PS: "Surf" アンプは、このような変更に適しています。品質は著しく向上します。

著者: Vladimir Vasilyev, vivNOZPAM@linknet.dn.ua; 出版物: cxem.net

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遺伝子活性は、転写と翻訳という 104 つのプロセスによって評価できます。 最初の段階では、転写の段階で、RNAコピーがそれぞれDNAから除去され、活性遺伝子ではより多くのRNAが合成され、不活性遺伝子ではより少ないRNAが合成されます。 翻訳の第 10 段階では、RNA 上でタンパク質分子が合成されます。より多くのタンパク質が活性 RNA で合成され、不活性 RNA では合成されません (つまり、厳密に言えば、RNA 活性を意味します)。 科学者たちは、異なる時点での活動が転写または翻訳のレベルで非常に大きく変化する30個の遺伝子を「捕まえる」ことができました。 最初のXNUMX分間、遺伝子上の新しいRNAの合成は同じままで、多かれ少なかれ(つまり、転写の強度は変化しませんでした)、翻訳については言えませんでした。 RNA 上のタンパク質分子の合成 - ここでは変化が即座に起こりました。 (これは驚くべきことではありません。変化する環境条件や細胞のニーズに対して、タンパク質合成は RNA 合成よりも迅速に反応します。)一般に、トレーニング セッションの XNUMX 分後には転写が翻訳に追いつきました。

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