無線電子工学および電気工学の百科事典 徹底した環境保護を備えたチューブUMZCH。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 チューブ オーディオ周波数パワー アンプ (UMZCH) を設計する場合、多くの著者は、クラス A で動作する出力段を使用します。彼らは、そのような段の非線形歪みの最小係数を使用して決定を議論します。 ただし、クラス A で動作するカスケードは、かなりまともな初期アノード電流を持っています (動作点は、ランプ特性の線形セクションの中央にあります)。 したがって、ランプの効率は非常に低くなります。 ランプを流れる直流電流は、その電極を加熱します。 ランプの強制冷却が提供されていない場合、それらの電極は集中的に破壊されます。 出力電力が 10 ~ 20 W のクラス A アンプを構築する場合でも、コンパクトな冷却システムを構築できることに注意してください。 ただし、アンプがたとえば100 W用に設計されている場合、非常にかさばる「クーラー」を構築する必要があります。 したがって、クラス B でより経済的なランプ動作モードを使用する方が有益です。このモードの欠点は、非線形歪みのレベルが高くなることです。 これは、このモードでは、ランプの動作点がランプ特性のより非線形な初期セクションにあるという事実によるものです。 ランプをオンにするためのプッシュプル方式では、これにより「ステップ」の形で歪みが発生します。 このような歪みを補正するための非常に簡単な方法があります。 これを行うには、アンプを深い負帰還でカバーする必要があります。 提案されたアンプは、1つのトランス電源によって電力を供給されます(図4)。 トランス TZ は、回路全体のアノード回路とアンプの出力ランプのグリッド回路に電力を供給します。TXNUMX は、フィラメント電圧、出力ランプのグリッドのバイアス電圧、およびアンプを冷却するファンに電力を供給する電圧を生成します。 バックグラウンド レベルを下げるために、プリアンプ ランプは直流電源から加熱されます。
増幅器の回路図を図 2 に示します。 プリアンプは、小型の 1 極 1 極管 VL2 に組み込まれています。 入力信号レベルは、可変抵抗器 R2 と R3 によって調整されます。 左右のチャンネル信号は、2 バンドのトーン コントロールに送られます。 さらに、VL3 二重三極管の補償増幅器を介した信号は、VL4 二重三極管の位相反転器に供給されます。 VL5 トライオードのカソードに接続された修正 RC 回路は、アンプの非線形歪みを低減し、低周波での自己励起を防ぎます。 VL6 アノードでは、プッシュプル出力段の動作に必要な逆位相信号が得られます。 逆位相信号は、二重三極管 VL9、VL1 のプリアンプによって、出力ランプ VL2...VLXNUMX を励起するのに必要なレベルに「スイング」されます。 各ランプの両方のテトロードが並列に接続され、出力電力が増加します。 ランプには出力トランス TXNUMX、TXNUMX が搭載されています。
変圧器は、ランプの高インピーダンスとスピーカーのインピーダンスを一致させます。 アンプはジュラルミンケースに組み込まれています。 ファン M1 と M2 は、出力ランプを覆うように配置されています。 XS1 - ソケット「JACK」または「miniJACK」。 R1、R2、R11、R13、R15、R17、R19、R21 - 適切なタイプの可変抵抗器。 SA1 は、6 V の電源電圧で最大 220 A の電流に耐える必要があります。T1 および T2 には、断面 32x64 mm の E 型コアが使用されます。 巻線 I、III には PEVTL-600 d2 mm のワイヤが 0,4 回巻かれ、巻線 IIa および IIb には同じワイヤが 100 回巻かれます。 巻線 IV には、ワイヤ PEV-70 d2 mm が 1,2 回巻かれています。 TZ と T4 は、セクションが 65x25 mm (T3) と 40x25 mm (T4) のトロイダル コアに巻かれています。 T3 には、PEVTL-600 ワイヤ d2 mm の 0,8 巻からなる一次巻線と、同じワイヤのそれぞれ 570 巻の 4 つの巻線からなる二次巻線があります。 一次巻線 T1600 は、PEVTL-2 ワイヤ d0,31 mm の 500 ターン、巻線 II - 同じワイヤの 52 ターン、III および IV - 104 ターン、および PEVTL-2 ワイヤ d0,8 mm の 1 ターンで構成されます。 T2とT3の巻線の巻き順を図XNUMXに示します。
アンプのセットアップは電源から始まります。 パネルからランプ VL6 ... VL9 を取り外し、電源をオンにします。 この場合、HL1 が点灯し、M1 と M2 が機能するはずです。 一定の出力電圧が測定されます。これは、回路に示されている電圧との差が ± 10% を超えないようにする必要があります。 ボリューム スライダーは右端に設定されており、トーン コントロールは中央の位置に設定されています。 環境保護回路 (R52、C46、C47、R75、C38、C51) を一時的にオフにします。 周波数 1 kHz、振幅 250 mV の正弦波信号が LC と PC の入力に供給されます。 4 チャンネルのオシロスコープは、VL5、VL6 ランプの陽極で逆位相信号を制御します (振幅が同じで、形状が歪んでいない必要があります)。 VL9 ... VL8 を所定の位置に取り付け、音響システムまたは (より良い) 負荷相当 (150 オーム x 38 W 抵抗器) を出力に接続します。 出力でも歪みのない信号が観測されるはずです。 環境保護の連鎖を取り戻します。 アンプが自励式の場合、容量 C47、C52 または抵抗 R75、RXNUMX を選択する必要があります。 この場合、非線形歪みの係数がそれに応じて増加するため、OOS を大幅に削減することはできません。 これでアンプのセットアップは完了です。 警告! アンプを適切に動作させるために、負荷なしでアンプの電源を入れることは固く禁じられていることを覚えておく必要があります。 この要件を守らないと、出力ランプとトランスが故障します。 著者:V.フェドロフ。 出版物: radioradar.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. 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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