Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Penguat SINGLE END pada lampu 6E5P-6P45S. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penguat Kuasa Tiub

Komen artikel Komen artikel

Amaran!

Apabila memasang dan menyahpepijat penguat, anda perlu bekerja dengan voltan tinggi! Jangan lupa bahawa kapasitor boleh menyimpan cas selama lebih daripada sehari!

bermula

Jadi mari kita mulakan. Terdapat keperluan untuk mencipta Penguat SE yang baik dengan kos yang boleh diterima. Ia adalah perlu untuk memenuhi syarat berikut: untuk menggunakan pengubah kuasa TS-180 sebagai yang paling berpatutan, untuk menggunakan lampu biasa dan murah, dan juga untuk mengecualikan penggunaan alat ganti yang mahal dan asing. Walaupun apabila mengulang reka bentuk, anda boleh mengabaikan perenggan terakhir. Pada mulanya, litar penguat kelihatan seperti ini.

Sepanjang perjalanan, ternyata lampu 6E5P tidak begitu mudah diakses seperti yang sepatutnya. Tetapi pengikatan telah dibuat, dan jika anda ingin mengulangi reka bentuk ini, lebih baik anda mencarinya. Anda boleh memasang 6E6P. Manakov Anatoly: "Walaupun, saya fikir, ia patut digunakan sebagai pemandu jika tiada 6E5P dan 6E6P, 6Zh11P atau 6Zh23P, 6Zh43P dengan anod selari, atau, dalam kes yang melampau, 6P15P."

Penerangan tentang struktur. I. Bekalan kuasa

Skim: GIF (20k)

Setiap saluran penguat dikuasakan oleh PSUnya sendiri. Mari kita pertimbangkan salah satu daripada mereka. PSU dibuat pada pengubah TR1 TS-180. TVK-2 digunakan sebagai TP110.

Agar tidak rumit dengan pengubah tambahan untuk voltan pincang, TS-180 telah dibongkar, dan kira-kira 0,3-150 lilitan dililitkan pada salah satu gegelung dengan wayar dengan diameter 170 mm. Hujung penggulungan kilang 11'-12' dipotong dari lamela, dan hujung penggulungan baru dipateri di tempatnya. Selepas itu, kedua-dua gegelung "direbus" dalam suhu 70-80 C? campuran parafin-lilin. Komposisi: 50% lilin, 50% parafin. Parafin dijual di farmasi, lilin boleh dibeli di pasaran daripada orang yang menjual madu. Selepas "mendidih" lebihan campuran pejal dari luar dikeluarkan dan bahagian dalam gegelung dibersihkan terutamanya dengan teliti. Hujung ladam pengubah dibersihkan dan dilincirkan dengan epoksi. Permukaan sisi kasut kuda dan permukaan dalam gegelung disapu dengan gam BF. Anda boleh menggunakan resin epoksi yang sama jika anda berharap anda tidak perlu membuka pengubah pada masa hadapan. Sisipan kadbod juga dirawat dengan gam. Tanpa menunggu gam mengeras, kami memasang pengubah, mengetatkan skru dan menghidupkannya selama beberapa minit, dari semasa ke semasa, memutarnya dari sisi ke sisi. Ini mencapai penembusan gam ke dalam celah antara bahagian bergetar pengubah. Selepas prosedur ini, TS-180 dibiarkan sehingga gam benar-benar kering selama sehari. Selepas pemprosesan sedemikian, pengubah tidak berdengung dan tidak mencipta getaran. Wayar dalam penebat tahan haba digunakan sebagai wayar penyambung. Tiada embel-embel. Untuk lampu pijar, wayar dipintal secara berpasangan.

Tiada lagi perubahan dibuat pada reka bentuk PSU. Kapasitor digunakan oleh SGO - 3

II. Penapis PSU, kapasitor

Dalam penapis PSU, perintang 3-4 ohm diperbuat daripada dawai manganin dengan diameter 0,15 mm. Tidak ada muslihat di sini, saya hanya tidak menemui perintang siap pakai. Kapasitor elektrolitik disusun seperti berikut. Dari perintang 3 ohm, elektrolit pertama ialah 330 uF, yang kedua ialah 220 uF. Selepas induktor, dua kapasitor 220 mikrofarad. Semua kapasitor adalah 350 volt. Sebuah kapasitor kertas 10 mikrofarad x 300 volt disambungkan selari dengan setiap kapasitor. Induktor diperbuat daripada pengubah TVK-70. Penggulungan mengandungi 1200 lilitan wayar dengan diameter 0,2 mm. Rintangan belitan 31 Ohm. Kapasitor 2,0 mikrofarad dalam anod 6P45S telah digantikan dengan kertas satu 10 mikrofarad x 300 volt.

Kapasitor elektrolitik 6 uF x 5 Volt dipasang di anod 220E350P dan kapasitor kertas 10 uF x 300 Volt dipasang selari dengannya. Dalam litar katod 6E5P, elektrolit ialah 4700 mikrofarad x 16 volt, kapasitor kertas kedua ialah 4 mikrofarad. Dalam grid 6E5P, elektrolit ialah 47 mikrofarad x 160 Volt ITT. Kapasitor dalam litar pincang grid 6P45S dipasang mengikut rajah. Kapasitor pemisah telah dipilih untuk masa yang lama dari kapasitor K71, K73-11A juga telah dicuba, tetapi pada akhirnya, atas nasihat A.I. Manakov, ia telah memutuskan untuk berhenti pada kapasitor kertas 0,47 mikrofarad. Badan dipotong kemas kapasitor dengan pemotong sisi. Palam sisi ditanggalkan. Kapasitor dibalut dengan benang dalam satu lapisan dan "direbus" dalam campuran parafin-lilin pada suhu 70-80 C? Saya tidak mengeluarkan benang selepas mengimpal.

Selepas artikel itu ditulis, satu lagi perubahan dibuat. Tercekik digulung dengan lilitan pampasan tambahan sebanyak 80 lilitan. Kemasukannya menjadi seperti ini: GIF (4k)

III. Mod lampu, perintang, lain-lain

Perintang dwi 33 kΩ SP-III digunakan sebagai kawalan kelantangan, yang, seperti yang dikatakan ramai, tidak baik. Dapatkan yang lebih baik atau letakkan perintang berasingan pada setiap saluran - ia akan menjadi lebih baik. Saya juga menyukai kawasan sentuhan yang besar, kebolehpercayaan penjepit yang tinggi dan perisai SP-III yang sangat baik. Gandar itu dilincirkan dengan setitik minyak jam tangan. Perintang itu sendiri tidak dibongkar, kerana. dia tidak pernah bekerja sebelum ini, tetapi dia tertekan dengan hebat. Wayar di laluan isyarat bersalut perak. Seperti yang ternyata kemudian, lebih baik tidak meletakkannya. Semua perintang lain adalah daripada jenama Chn-pn (apa sahaja yang datang ke tangan), terutamanya MLT, MLT-2. Perintang dalam katod 6P45S pada 1 ohm telah dipasang Shirpotrebovsky, Taiwan 3-watt, walaupun sebelum itu terdapat MLT domestik 2-watt dan saya tidak perasan perbezaan bunyi.

Selepas menghidupkan dan menetapkan voltan grid 6P45S supaya voltan pada titik kawalan katod 6P45S menjadi 0,165 Volt, voltan yang tinggal ditetapkan seperti berikut:

  1. 6P45S: anod +259 V, grid 1 -49-50 V, grid 2 + 257, katod + 0,167 V;
  2. 6E5P: anod + 101 V, grid + 111 V, katod +1,47 +1,49 V;
Dalam litar anod 6E5P, rintangan ialah 8 kOhm
Dalam litar grid 6E5P - 22 kOhm. Dalam katod 60 Ohm.

Manakov Anatoly: "Igor, Gantikan perintang dalam litar grid skrin dengan 36-39 kOhm dan ukur semula mod."

Igor M. Butin: "Selepas menggantikan perintang dalam grid skrin dan mendengar kawalan, nampaknya (!!!) bunyi itu telah memperoleh beberapa sifat astringen. Sesuatu seperti blackberry di dalam mulut. Oleh itu, saya menolak seperti itu. penggantian, walaupun saya mungkin menyukainya. Kelebihan penggantian sedemikian ialah pemindahan 6E5P kepada mod operasi yang lebih ringan, dan, sebagai hasilnya, hayat lampu yang lebih lama. Sejujurnya, saya tidak mengukur mod - Saya terlupa semasa mendengar. Perbezaannya sangat kecil sehingga saya masih tidak pasti, saya mendengar atau hanya merasakannya.

IV. Pengubah keluaran

Transformer keluaran digulung seperti berikut: GIF(22k)

Pengubah keluaran dibuat pada seterika daripada pengubah kuasa daftar tunai 200 Watt seterika SHL 32x50. Pengiraan untuk transformer dibuat oleh A. dan Manakov. Saya baru selesai. Semua lapisan belitan primer dan sekunder telah ditebat antara satu sama lain dengan dua lapisan pita paip FUM. Setiap lapisan terakhir setiap bahagian belitan primer diresapi dengan gam BF dan dikeringkan agar tidak menggantikan lilitan primer dengan menggulung sekunder. Semasa pemasangan, gasket dipasang di antara ladam kuda dengan ketebalan 0,2-0,22 mm.

Pengatur jarak boleh dibuat daripada kepingan kertas pencetak. Gunakan sehelai kertas A4 KYM 80 g/m2 yang dilipat dua dan diresapi dengan minyak pengering. Ketebalan helaian adalah standard - 0,1 mm. Ketebalan dua helaian ialah 0,2 mm. Adalah lebih baik untuk mencari kadbod radio-teknikal dengan ketebalan yang diperlukan.

Selepas pemasangan, transformer "direbus" dalam campuran parafin - lilin, serta yang berkuasa. Lilin yang berlebihan dikeluarkan dengan berhati-hati. Mendidih dalam lilin menghilangkan nada pengubah, mengurangkan daya magnet, meningkatkan kecekapan dan bunyi.

V. Tamat persediaan

Selepas pemasangan, saya terpaksa mengambil kedudukan wayar kuasa filamen, serta wayar yang menyambungkan bicu input ke kawalan kelantangan. Ia adalah mungkin untuk mencapai ketiadaan latar belakang sepenuhnya dalam pembesar suara dengan input ditutup dan tombol kelantangan diputar ke maksimum.

Untuk kawalan, perkara berikut telah didengari:

  1. Eileen Farrell "Cuaca Ribut" - CD ujian - Rakaman rujukan XLO
  2. G. Bizet "Carmen" - 1994, klasik Point
  3. M. Ravel "Bolero" - 1994, Deutsche Grammophon GmbH
  4. Kate Bush "The kick inside" - 1978, EMI
  5. The Alan Parsons Projectt "Tales..." - 1976, Polygram Records
  6. Ozzy Osbourne "Blizzard Ozz" - 1980 Jet Ltd.

Klasik, jazz, blues, balada kedengaran hebat. Ngomong-ngomong, mistik Parsons kedengaran sangat serius. Tetapi Ozzy agak mengaburkan kesan keseluruhan. Segala-galanya hebat, hebat, tetapi pencerobohan yang wujud di dalamnya tidak dirasai. Lebih tepat lagi, ia adalah, tetapi ia mencipta imej bukan seorang lelaki, tetapi seorang kanak-kanak yang berubah-ubah.

Selepas mendengar, ia telah memutuskan untuk mengambil rintangan dalam anod 6E5P. Akibatnya, atas nasihat A. Manakov, saya berpuas hati dengan IPEV-10 pada 6,2 kOhm. Pada 8 kOhm, bunyi itu, mengikut citarasa saya, agak kurang dalam pencerobohan. Saya menggantikan wayar bersalut perak dalam litar grid lampu 6E5P dan dalam litar lanjut, yang pada asalnya digunakan, dengan wayar dari teras pusat kabel antena utama dengan diameter 1,5 mm.

VI. Skim pilihan terakhir

Skim itu ternyata seperti berikut: GIF (26k)

VII. Losyen terakhir

Dalam kes kecemasan (menyuarakan tambahan pada pembesar suara sensitiviti rendah), adalah mungkin untuk memindahkan 6P45S ke mod pentod. Untuk melakukan ini, sambungkan K6 melalui perintang 1 kΩ ke bekalan kuasa anod dan lencongkannya ke bekas dengan kapasitor elektrolitik sekurang-kurangnya 100 mF. Perintang 220-330 Ohm dikecualikan. Kuasa setiap saluran akan melebihi 25 watt. Tetapi ia adalah lebih baik daripada grid skrin ultra-linear melalui perintang 500-560 Ohm ke salah satu pili pengubah.

Pilih paip mengikut kuasa atau bunyi, pada paip bawah P = 15W, pada paip atas P = 18-20W, tetapi kualiti bunyi, IMHO, hilang, di atas - pada tahap yang lebih besar.

Parameter asas apabila bekerja pada beban 4 ohm
Respons kekerapan dengan THD sehingga 2 - 2.5% 15 - 30000 Hz
Kuasa dinilai dengan THD sehingga 2 - 2.5% 12 - 12,5 Watt

Pengarang: I. M. Butin, butinNOZPAM@nvkz.kuzbass.net, A. I. Manakov., pengesanNOZPAM@surguttel.ru; Penerbitan: cxem.net

Lihat artikel lain bahagian Penguat Kuasa Tiub.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Wafer berlian ultra bersih dengan sehingga 25 EB data 07.05.2022

Salah satu jenis kecacatan mata berlian memungkinkan untuk menggunakannya sebagai bit kuantum untuk mengatur pengiraan atau menyimpan data.

Ini boleh dihalang oleh ketidaksempurnaan teknologi untuk mengembangkan cakera berlian ultra-tulen, yang telah menjadi cabaran bagi saintis. Orang Jepun menerima cabaran itu dan dapat mencari penyelesaian yang menarik untuk masalah itu.

Jika di mana-mana tapak kekisi kristal berlian salah satu daripada atom karbon digantikan (diikat) oleh atom nitrogen, maka pelanggaran struktur kristal berlian sedemikian akan dipanggil kekosongan diganti nitrogen dalam berlian atau pusat NV. Kecacatan titik sedemikian mempunyai sifat kuantum yang boleh dikawal dengan mudah oleh cahaya, medan magnet atau pengaruh lain walaupun pada suhu bilik. Khususnya, pusat NV boleh digunakan untuk merekod dan menyimpan data.

Ciri struktur berlian dengan pusat NV ialah tidak boleh terlalu banyak nitrogen. Oleh itu, untuk kegunaan praktikal pembawa data berlian, adalah perlu sama ada untuk menghasilkan cakera yang sangat besar dengan kekotoran nitrogen yang boleh diterima (secara untuk bercakap, "menyapu" nitrogen di kawasan yang luas), atau untuk mengembangkan berlian yang paling tulen dengan jumlah yang dikawal ketat. kekotoran, yang secara teknikalnya lebih sukar.

Sehingga kini, berlian ultratulen hampir tidak melebihi 4 mm2 dalam kawasan, yang sangat kecil. Walau bagaimanapun, penyelidik Jepun di Saga University dan Adamant Namiki Precision Jewellery Jepun telah berjaya membangunkan teknologi untuk mengembangkan wafer berlian ultra tulen dengan diameter 2 inci (5 cm). Secara teorinya, setiap cakera sedemikian boleh menyimpan sehingga 25 EB data, yang bersamaan dengan merekodkan satu bilion cakera Blu-Ray 25 GB pada satu medium berlian.

Rahsia kejayaan terletak pada struktur khas substrat di mana cakera berlian itu ditanam. Ini biasanya permukaan rata dan rata. Semasa proses pertumbuhan dan pada peringkat awalnya, berlian ultra-tulen pada permukaan sedemikian sering pecah di bawah beratnya sendiri. Untuk mengelakkan keretakan, saintis mencadangkan permukaan substrat bertingkat yang akan mengagihkan berat berlian yang semakin meningkat dengan lebih sekata. Substrat baru memungkinkan untuk menumbuhkan berlian yang sangat tulen dengan diameter 5 cm dan ketulenan 3^10-9. Tetapi para saintis tidak bergantung pada ini dan kini mereka merancang untuk mengembangkan berlian dua kali lebih besar diameternya.

Berita menarik lain:

▪ Cendawan didapati mengeluarkan emas daripada tanah

▪ Satu suntikan akan melegakan ketagihan nikotin

▪ Pasir Cina ditemui di Alps

▪ Perjalanan antara bandar dengan kereta

▪ Dinamakan sebab pertumbuhan pesat lohong hitam

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Penunjuk, penderia, pengesan. Pemilihan artikel

▪ artikel Mesin menggergaji. Petua untuk tuan rumah

▪ artikel Siapa yang Mencipta Kod Morse? Jawapan terperinci

▪ artikel Bip diagnosis diri komputer semasa permulaan. Direktori

▪ artikel Penjana frekuensi sapu. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Talian penghantaran atas kepala dengan voltan sehingga 1 kV. Pembumian. Perlindungan lonjakan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024