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テレビからの変圧器を備えたランプUMZCH。 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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アマチュア無線家による変圧器を備えた構造の製造において、問題の XNUMX つはその巻線です。 この記事では、著者は古いテレビの既製の変圧器を使用することを推奨しています。ここで説明する設計では、そこからコンデンサ、チョーク、ダイナミック ヘッドを取り外すこともできます。 これらの詳細は第二の人生を持ちます。

真空管UMZCHを組み立てたいアマチュア無線家にとって、出力トランスを製造する必要があるという問題が発生しますが、これは初心者には克服できないことがよくあります。 この作業の多大な労力、必要な巻線や必要な磁気回路の欠如は、アマチュア無線家を怖がらせることがよくあります。 一方、市販のトランスの中には、出力トランスとして問題なく使用できるものもあります。 たとえば、白黒テレビ「Seagull」または「Temp-200」のネットワークトランス TS-2-209 を、何も変更せずに出力として使用することもできます。

必要なのは、二次巻線のフレキシブルリード(リード13、14および13'、14'です)をはんだ付けし、図の図に従ってそれらをはんだ付けすることだけです。 1.

テレビからの変圧器が付いているランプUMZCH

6P14Pランプのプッシュプルエンドステージとそのようなトランスを備えた「クラシック」スキームに従って組み立てられたUMZCHの音質は、すべての期待を上回りました。 この真空管アンプの公称出力は 4 オームの負荷でチャンネルあたり 6 ワットに達します。 もちろん、これはそれほど多くはありませんが、住宅用地としては十分以上です。 さらに、主なものはパワーではなく、音の自然さです。

このような UMZCH の図を図に示します。 2. このデバイスにはいくつかの特徴があります。アンプ全体をカバーする共通の負帰還が存在しないこと、グリッド抵抗 R7、R13 ~ R15 の抵抗が増加することで、前段の負荷が軽減され、非線形歪みが軽減されます。

テレビからの変圧器が付いているランプUMZCH
(クリックして拡大)

信号はトレブルトーンコントロール R1C1 とボリュームコントロール R2 を介して入力されます。 VL1.1 ランプの三極管には抵抗 R4 + R5 および R6 の分割負荷があり、そこからプッシュプル カスケードの動作に必要な逆位相の電圧が除去されます。 右のランプ三極管 VL1.2 は、ステレオアンプの 2 チャンネル目の初段で使用されます。 一対の VLXNUMX 三極管はプリアンプを形成し、強力なカスケードを「構築」するために必要な信号振幅を取得します。 このパラフェーズカスケードの増幅の小さな非線形性は、信号が UMZCH 出力トランスで加算されるときに偶数高調波によってうまく補償されます。

UMZCH の出力段はウルトラリニア モードで動作します。強力な五極管のスクリーン グリッドが出力トランスの一次巻線のタップに接続され、ローカル OOS を形成します。 このフィードバックは、非線形歪みと周波数歪みの低減に加えて、ステージの出力インピーダンスも低減し、スピーカーのダンピングを改善します。 カソード回路のトリミング抵抗 R20 は、VL3、VL4 ランプの電流を等しくするために使用されます。 歪みを最小限に抑えるには、抵抗 R5 でバランスを調整し、ランプのペアを選択します。

このような出力トランスによるサウンド再生の品質は、中周波と高周波の両方で非常に優れていると評価されています。 著者は、方形信号を使用して広帯域 UMZCH をテストしました。 真空管アンプの特性であるパルス信号の前面の妨害は最高周波数 (15 ~ 20 kHz) でのみ観察され、重要ではありませんでした。これは、この UMZCH の周波数応答が良好であることを示しています。

アンプの設計と調整について少し説明します。 厚さ 3 mm のフォイルグラスファイバーのパネル上に組み立てられています。 フォイルはスクリーンとしてのみ使用され、UMZCH 入力近くの共通ワイヤに接続されます。 マウントされたアンプをシングルピンマウントラックにマウントします。 プリント配線とは異なり、多くの場合、寄生容量を低くすることができ、ステージ間の不要な容量結合の可能性が減少します。 配線図は示されていません。 ヒンジによる取り付けはより簡単で、入手可能な部品に応じてアマチュア無線家でも自分で開発できます。

取り付けラックとして、最大 10x10 mm のサイズのフォイル テキストライトをキャリア パネルに接着し、この材料のストリップを共通のワイヤおよび電源バスとして使用できます。 ランプのワイヤーはねじる必要があります。

最小ノイズレベルに従ってランプ VL1 と VL2 を選択することが望ましく、ランプ VL3 と VL4 はそれらのパラメータが近い必要があります。 同じバッチから新しいランプを入手する場合、多くの場合これで十分であり、マッチングは必要ありません。 絶縁コンデンサ C2 - 低電圧フィルム (セラミックではない)、C5、C7、C8、C10 - 有機誘電体 (紙 K40U-9、ポリプロピレン K78-2 またはポリエチレン テレフタレート K73-9 など) を備えた動作電圧酸化物コンデンサ - K400-50 または輸入品 (Jamicon など)。 抵抗器 - C32-2 または同様のもの。 抵抗とコンデンサは、UMZCH の異なるアームに配置され、同じ機能を実行します。スプレッドが 23% 以内のペアで選択することをお勧めします。

アンプの電源の主電源トランス T2 とインダクタ L1 として、ほぼすべての真空管テレビの対応する製品が適しています。

UMZCH の確立は、ランプ モードのチェックに帰着します (表を参照)。

テレビからの変圧器が付いているランプUMZCH

そして最終段階のバランス調整。 図に従ってボリュームコントロールスライダーを下の位置に設定すると、VL3とVL4ランプのアノード間のDC電圧計がオンになり、抵抗R20でモードを調整することで電圧がゼロになります。

次に、負荷またはその同等物 (強力な 4 オーム抵抗) とオシロスコープが UMZCH 出力に接続されます。 1000H 発生器から入力に 3 Hz の周波数の信号を印加することにより、抵抗 R5 はわずかな過負荷で出力信号の対称制限を実現します。 負荷が接続されていないと、アンプの入力に信号を加えることができないことに注意してください。

このようなアンプの出力電力は、出力段でより強力なランプ (6PZS、GU-50 など) を使用し、それに応じてモードを変更することで増加できます。

著者:A.Dmitriev、ポドリスク、モスクワ地域

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