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真空管アンプがXNUMX台。 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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この記事では、真空管可聴周波パワーアンプの 8 つのオプションを紹介します。 提示された設計の特徴は、カスケード間のガルバニック接続です。 著者らは、チャネルあたり最大 XNUMX W の電力を備えたシングルサイクル出力段を備えた UMZCH のシンプルさ、品質、再現性の最適な組み合わせを見つける試みを行いました。

音響再生システムを評価する際、リスナーは意識的または無意識的に音質を決定する主観的な感覚に注目することがよくあります。 同時に、音の自然さ、「透明感」、「柔らかさ」、低音の「速さ」(明瞭さ)、再現された構成のディテールなどの特性が使用されます。もちろん、ある程度の条件付きで、これらの特性は、このシステムの目的パラメータである振幅周波数特性(AFC)、高調波および相互変調歪み係数、ノイズおよびバックグラウンドレベル、スピーカー減衰係数などと関連付けることができます。ここで提供される各真空管UMPは、H、から私たちの観点では、許容可能な音質、優れた技術的パラメータ、および回路設計の比較的単純さの組み合わせとして考えることができます。

最初のアンプはシングルサイクルで、G-807 ランプ上にあります (図 1、ステレオアンプのチャネルの 1 つの図)。 アンプ「Profundo」を近代化したものです[1]。 ここでは、追加のカソードフォロアを使用し、複合ラジオ管 VL6 (1F807P) の三極管部分に取り付けました。 これにより、入力段と出力段の動作を調整して、高周波領域での周波数応答の低下を解消し、五極管アノードと G-XNUMX コントロールグリッドを直接接続した回路で発生する主に低周波領域での非線形歪みを軽減することができます。

XNUMXつの真空管アンプ
米。 1.ステレオアンプのチャンネルのXNUMXつの図

「Profundo」の最初のバージョンと同様に、アンプのすべてのステージは連続するローカル フィードバックのチェーンによってカバーされます。 ローカル正帰還 (POS) は、VL1.1 カソード回路から酸化物コンデンサを排除するだけでなく、低周波 (「速い」低音) の再生を改善するためにも必要です。 回路内には分圧器 R7R5 が形成されており、四極スクリーン グリッドが接続されています。 コンデンサ C1 はオプションですが、抵抗 R1 のスライダを動かすときに発生する可能性のあるノイズを除去するために使用できます。 出力段は超線形方式に従って組み立てられており、非線形歪みと出力インピーダンスを低減します。

UMZCH I の電源には、(古いテレビの) 統合トランス TS-180 が使用されていました。 整流器は、対称電圧倍加回路に従って半導体ダイオード VD1、VD2 で作られます。 全体的なフィードバックの深さが浅いため、アノード電圧のリップルによるバックグラウンドを大幅に抑制できないため、電源にはチョーク付きの U 字型フィルターが使用されます。

UMZCH の確立は、記事 [1] で説明されている方法に従って、または (デバイスがない場合) 歪みのない最大信号に達するまで抵抗 R4 を調整することによって実行されます。 G-807 ランプのアノードの静止電流は 70 mA で、抵抗 r8 を選択することで調整できます。 カソードに対する出力ランプの制御グリッドのオフセットは約 -20 V です。

このUMZCHを使用すると、比較的小さな磁気回路の出力トランスを低域をロスすることなく使用することができます。 BA1 として、広帯域高感度 (90 ~ 100 dB/W/m) ダイナミックヘッドを使用できます。

図上。 図 2 は、出力段 (ステレオ アンプの 6 つのチャネルのうちの 41 つ) の 1C6C 三極管上のシングル サイクル UMZCH II の図を示しています。 第 5 段の増幅は VL2 (6E41P) 四極管によって実行され、信号はそのアノードから出力ランプ VL1 (2S1S) のグリッドに供給されます。 出力トランス T2 の二次巻線の中央からコンデンサ C1 を通った信号は、スクリーン グリッド VLXNUMX に入り、PIC ループを形成します。 さらに、LCXNUMX 回路 (L はトランス TXNUMX の二次巻線の半分のインダクタンス) を使用して低周波信号の増幅を高めます。つまり、可聴範囲の低周波領域で補正機能を実行します。 この場合、回路の共振周波数は次のように推定できます。レズ = 1/(2π√LC2)。 OOS は、スクリーン グリッド VL6 上の抵抗 R1 によって形成されます。 NFB は非線形歪みを低減し、低周波数でのアンプの自励を防ぎます。

XNUMXつの真空管アンプ
米。 2. 三極管 6S41S 上の単一サイクル UMZCH II のスキーム

このアンプの電源には、出力段に半導体ダイオード整流器(ブリッジ回路)が使用され、初段(VL1四極管側)にはダイオードVD5、VD6とコンデンサC3、C5による半波整流器が使用されています。 両方の UMZCH の電源の主電源変圧器として、十分な電力マージンを持つ TS-180 変圧器 (またはその改良版、TS-180-2 など) を使用し、必要な交流電圧 (63 + 63 + 42 V) を得るために二次巻線を接続することが可能です。

アンプは、VL2 の静止電流 I を設定することによって調整されます。0 = 120 mA (抵抗 R3 を選択することにより)。 この場合、カソードに対する出力ランプのグリッドのバイアス電圧は約 -75 V である必要があります。

電源トランスと出力トランスの磁気回路は、漂遊磁界による磁気結合を最小限に抑えるために、ケース内で互いに直角になるように配置する必要があります。

すべての UMZCH のパラメータを表に示します。 1. これらは、S-107 オシロスコープ、V3-38 ミリボルトメーター、G3-118 ジェネレーター、およびキットに含まれるノッチ フィルターを使用して測定されました。

表 1. UMZCH パラメーター

うーん 最大。 電力、Pмакс、W 係数高調波* Кг、%
(f
 = 1kHz、P = 1W)
周波数帯域、Hz 感度、V ノイズレベル、dB
I 8 0,5 20 20000 ... 0,3 -71
II 8,3 0,55 20 20000 ... 0,775 -73

Кг 定格出力電力 (f = 1 kHz) でのすべての UMZCH の割合は 1,6% を超えません。

図上。 図3は、提案された2つの増幅器の周波数応答を示す。 UMZCH I の場合、周波数応答は定格電力 P で測定されました。ノーム \u5d 1 W(以下 - 周波数 f \uXNUMXd XNUMX kHz)、UMZCH IIの場合 - 電力Pでノーム=6W。

XNUMXつの真空管アンプ
米。 3. XNUMX つのアンプの周波数特性

テーブル内。 図2は、UMZCH IおよびUMZCH IIで使用されるランプ用の出力変圧器のパラメータを示す。

表 2. UMZCH I および II で使用されるランプ用の出力トランスのパラメーター

うーん 変圧器 一次巻線 (I) 二次巻線 (II) 注意
I ランプ T-807 OSM-0,063 3000 vit. - 1000 vit の 2 つのセクション。 PEV-0,21 ワイヤ XNUMX mm を直列に接続 (XNUMX タップ) 負荷抵抗Rの場合H = 8 オーム: 150 vit. PEV-2 ワイヤ 0,55 mm、75 層 XNUMX ターン、並列接続 巻線の順序: (|)-(||)-(|)-(||)-(|)。 ターン間の絶縁 0,05 mm (トレーシング ペーパー)、層間 0,1 mm (PTFE)。 ギャップ 0,1 mm (プリンター用紙、単層)
II ランプ 6S41S TSSH-170 1680ビット。 PEV-2 0,43 mm、4 vit の 8+4+105 層の XNUMX つのセクション。 層で; XNUMX つのタップ 負荷抵抗Rの場合H = 8 オーム: 138 vit。 PEV-2 ワイヤー 0,93 mm。 46 層の XNUMX つのセクション、各層で XNUMX ターン、巻線の中央からタップ 巻線の順序: (|)-(||)-(|)-(||)-(|)。 プレート間のギャップ 0,2 mm (プリンター用紙、XNUMX 層)

ラジオ管の耐用年数を延ばすには、スイッチ (タンブラー) を設置し、点灯後約 20 秒後にランプの陽極に電圧を印加することが望ましいです。

図のチョーク L1 と L2。 1と図。 2 は統一された D31-5-0,14 に置き換えることができます。 これらが利用できない場合は、チョーク Dr-1,2 ~ 0,16 などを使用できますが、UMZCH II では、コンデンサ C4、C6、および C7 の容量を 300 マイクロファラッドに増やす必要があります。

どちらの UMZCH 設計でも、タイプ B 制御曲線の可変抵抗器 R1 が使用されており、残りの抵抗器は MLT またはインポートされています。 図の回路内の強力な抵抗器 R8 (2,4 kOhm)。 1 - たとえば、PEV-10 または輸入された高出力。 抵抗器の許容差は ±10% です。 トリマー抵抗器 - SP-2-2-0,5、SP-3-9 など、できれば軸ストッパー付き。

酸化物コンデンサ - たとえば、K50-12、K50-17、K50-31 など (または輸入品)。 UMZCH 入力のコンデンサはフィルム (K73-9 シリーズなど) または紙 (K40U-9 シリーズ) から選択できますが、サウンドへの影響は段間コンデンサほど目立ちません (どちらのアンプでも、段間はコンデンサなしで直接接続されています)。

アンプの組み立ておよびデバッグ時には、細心の注意を払う必要があります (高電圧)。 AC バックグラウンドを除去する問題については、[2、Ch. 3] で詳しく説明されています。 3]および[XNUMX]。

アンプを設計するには、たとえば [2、Ch.4] に記載されている推奨事項を使用できます。 1,5]。 UMZCH シャーシは、それぞれ厚さ 0,5 mm と 0,8 ... XNUMX mm のアルミニウムまたはスチールで作ることができることを付け加えます。 RCA 入力コネクタ (「チューリップ」)、出力端子 - ネジ式。 カソード回路のトリミング抵抗は、入力ランプのできるだけ近くに配置することが好ましい。 その本体は共通のワイヤに接続されるか、シールドされます。 フィラメント回路のワイヤーはより合わせられています。

説明されている各 UMZCH の心理音響特性には、独自の特性があります。 私たちの意見では、最初のUMZCHはサウンドパレットの詳細と透明性によって特徴付けられ、XNUMXつ目は低音域の柔らかさとサウンドの高周波成分の明瞭さの組み合わせによって特徴付けられます。 両方の設計に共通する特徴は、真空管アンプの音についてよく言われるように、音の「温かみ」です。

文学

  1. アフマトフ S.、サンニコフ D. 「Profundo」 - 真空管オーディオ周波数増幅器。 - ラジオ、2012 年、第 5 号、p. 16、17。
  2. Adamenko MV 低周波真空管アンプの秘密。 - M.: NT を押します。 2007年。
  3. Simulkin S. ハイエンドランプ技術の秘密。 - ラジオホビー、1999 年、第 4 号、49 ~ 52 ページ。

著者: S. Akhmatov、D. Sannikov

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