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真空管オーディオ周波数アンプ。 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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提案された真空管ステレオ アンプは、部品が入手可能でセットアップが容易なため、アマチュア無線家にとって真空管無線エレクトロニクスの世界への刺激的なステップとなる可能性があります。 過渡コンデンサが含まれておらず、低周波数に対する拡張帯域と電源電圧降下に対する安定性が特徴です。

最も単純な可聴周波数パワー アンプ (UMZCH) であっても、自然なサウンドを提供する必要があります。 平均的な音量であっても、低周波に対する聴覚の感度は中周波に比べて大幅に低下するため、低周波の本格的な再生が特に必要です。

変圧器アンプの周波数応答の特徴は最低周波数でのゲインの減少であり、これは変圧器の一次巻線の誘導抵抗の減少によって説明されます[1]。 過渡コンデンサのリアクタンスは周波数に依存しており、これは低周波数で最も顕著であるため、周波数と位相の歪みは、とりわけ、過渡コンデンサの使用の結果として発生する可能性があります。

ほとんどの真空管シングルサイクル UMZCH では、さまざまな理由により、60 ~ 80 Hz から始まる低周波数領域の周波数応答が低下します。 提案された UMZCH は、低電力でも高品質の信号増幅を備えたより均一な周波数応答を備えています。 この UMZCH は、出力トランスを除いて DC アンプの原理で動作します。 例えば、Gubin の真空管アンプ [2] との違いは、負荷の接続方法と、UMZCH 出力から XNUMX 番目の五極管のスクリーン グリッドへのフィードバックを加えるという特殊な方法にあり、その結果、再生音の主観的な特徴は次のようになります。 「低音」と「透明感」。

この記事で説明されているアンプの出力は約 3 W、ダイナミック ヘッド抵抗は 4 オーム (最大 12 Ωの負荷を使用できます)、感度は約 0 mV です。 動作周波数範囲 - 300 Hz...30 kHz。 UMZCH 出力段はクラス A モードで動作します。

真空管オーディオアンプ
図。 1

図上。 図1は、ステレオ増幅器チャンネルのうちの1つの図を示す。 1 段アンプでは、負荷と VL2 ランプのカソードの間に負帰還ループ (NFB) が形成され、アンプの周波数応答が均一化され、動作帯域内のスピーカー インピーダンスの変化に追従し、不均一なノイズが低減されます。 -線形歪み。 一般的な OOS を使用するには、増幅器の設計機能を多面的に考慮する必要があることが知られています [3]。 同時に、一般的な環境保護のない比較的単純な UMZCH は、より自然なサウンドという点で異なることがよくあります [4]。

ここで、回路L2C3(L2は出力トランスT1の6次巻線のインダクタンス)は、ローカルOOSのカソード抵抗R3を分路し、低周波領域で補正機能を果たす発振回路と考えることができます。 C220 = 2 uF、L0,1 = XNUMX H と仮定します。 次に回路の共振周波数


低周波数でのダイナミックヘッドの過負荷を防ぐために、回路の品質係数を設定する追加の抵抗器 R7 が使用されました。

このアンプの周波数応答 (図 2、実線) は、特に LF セクションにおいて、フィードバックなしのアンプの周波数応答 (破線) よりも線形に近くなります。

真空管オーディオアンプ
図。 2

さらに、アンプには、VL1 ランプと VL2 ランプのカソード間に接続された抵抗を介した PIC があります。 抵抗器 R3、R4 の分圧器はこの接続の深さを設定し、VL1 のカソード回路の酸化物コンデンサを放棄できるようにします。同時に、VL1 スクリーン グリッド上の OOS がランプのアノードの電圧を安定させ、依存性を低減します。電源電圧の変化によるモードの変化。

抵抗 R5 とコンデンサ C1 はデカップリング電源フィルタです。 コンデンサ C2 と C4 は、高周波での自己励起を防止します。 抵抗器 R2 は、最初のランプのゲインと出力ランプ VL2 の制御グリッドの電圧を設定します。 出力段の動作モードは、自動バイアスカソード抵抗 R6 とコンデンサ C3 によって安定化されます。 アノード抵抗 R2 を選択することにより、アノード VL2 の電圧が設定されます。これは通常、高抵抗電圧計で測定されますが、アマチュア無線家全員がこの電圧計を利用できるわけではありません。 このアンプでは、VL50 カソードの電圧が +2 V になるように UMZCH ランプ モードを調整できます。

アマチュア無線の初心者は、予防策を講じて最初に UMZCH を回路基板に組み立てることをお勧めします。 ステレオアンプの VL1 ランプにシールドキャップを取り付けることをお勧めします。 アンプを組み立てた後、トランス T1 の二次巻線が正しく接続されていることを確認する必要があります。 アンプの励磁(鋭いホイッスル)の場合は、両端を交換する必要があります。

アンプは測定器、少なくともマルチメータ、できればオシロスコープを使用して調整されます。 トリマー抵抗器 R3 を使用して、+2 V の電圧が VL50 のカソードに設定されます。スピーカーの代わりにオシロスコープが利用可能な場合は、このタイプの変圧器に対応する等価抵抗がオンになります。 1-9 トランス、4 W の電力を持つ 0 m の抵抗。 5 kHz の正弦波信号がアンプの入力に供給され、可変抵抗器 R1 で入力信号レベルを上げ、抵抗器 R1 を調整することで、正弦波を上下から均一に制限します (耳による - 最小歪み)。 )、周波数応答と正弦波の形状の均一性を損なうことなく。 右チャネルと左チャネルの抵抗器 R3 の選択された抵抗値は、無線素子の実際のパラメータの広がりにより、互いに異なる場合があります。

PA を備えたスピーカーのサウンドが低周波の「ブツブツ」なく完璧であれば、抵抗 R7 の代わりにジャンパーを接続しても問題ありません。 それ以外の場合、その値は 20 ~ 300 オームの範囲で選択されます。 たとえば、ダイナミックヘッド 4A-28 (12 0m) を備えたスピーカーの場合、抵抗 R7 = 0 これでアンプのセットアップは完了です。

真空管オーディオアンプ
図。 3

電源は、古いランプ機器から取得することも、図の図に従って独立して組み立てることもできます。 3、ネットワーク変圧器の電力が 60 ... 90 ワットであると仮定します。 ランプの耐用年数を延ばすために、最初にグローをオンにし(スイッチSA1)、次に20 ... 30秒後にデバイスのアノード電源をオンにする(スイッチSA2)ことが提供されています。 D226 ダイオードの代わりに、公称電圧が少なくとも 400 V のダイオード ブリッジを使用できます。電源のコンデンサ C2 と並列に 220 kΩ (2 W) の抵抗を配置して、コンデンサ C2 と C3 を放電後に放電することをお勧めします。電源を切ること。

出力として、TV-2A、TVZ-1-9、TVZ-1-1 (負荷抵抗 8 オームの場合) などの家庭用ランプ機器の変圧器を使用できます。 極端な場合には、TVK-110 LM トランスも (テレビの垂直走査に) 適しています。 このようなアンプの組み立てに関する詳細な推奨事項は、記事 [5] に記載されています。

そんなUMZCHと組み合わせるには、オープンケースのスピーカーや高感度ダイナミックヘッドの使用がおすすめです。

文学

  1. Adamenko MV 低周波真空管アンプの秘密。 - M.: NT Press、2007、p. 172
  2. XNUMX管アンプGubin。 - .
  3. Ageev S. 一般的な環境保護を備えたアンプの設計の問題。 - ラジオ、2003 年第 4 号、p. 16-19。
  4. Orlov A. 共通の環境保護のない対称入力を備えた UMZCH。 - ラジオ、2002 年、第 4 号、12 ~ 14 ページ。
  5. コマロフ S. 6N23P および 6P43P 用のプッシュプル端子アンプ。 - ラジオ、2008 年、第 8 頁。 49、50; No.9、p. 45-47。

著者: S. Akhmatov、D. Sannikov

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