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

Ekron ialah penguat tiub yang dikawal oleh grid pelindung. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Audio

Komen artikel Komen artikel

Penulis memperkenalkan pembaca kepada litar asal penguat tiub tarik-tolak, di mana penyongsangan fasa dalam salah satu lengan berlaku menggunakan grid perisai sebagai satu kawalan. Lampu pentas keluaran yang agak berkuasa (6P3S atau G-807) juga dikawal melalui grid pelindung. Dalam penguat sedemikian, kuasa keluaran maksimum mencapai 20...30 W.

Penguat kuasa audio tolak-tarik (UMPA) agak mudah, hampir tidak memerlukan persediaan dan boleh membangunkan kuasa output maksimum sehingga 20...30 W setiap saluran. Ciri yang menarik bagi penguat ialah penyongsang fasa, yang memutarkan fasa isyarat dan dikawal oleh grid penyaringan. Terima kasih kepada ciri-ciri linearnya, UMZCH boleh digunakan untuk mendengar dan menilai kualiti karya muzik di rumah dan dalam keadaan studio.

Gambar rajah kefungsian penyongsang fasa berdasarkan tetrod (atau pentod) ditunjukkan dalam Rajah. 1. Terdapat komponen pembolehubah isyarat yang dikuatkan pada grid skrin lampu VL1, yang boleh digunakan untuk memacu satu lagi tiub VL2 di sepanjang grid perisai untuk menguatkan dan menyongsangkan isyarat.

Ekron - penguat tiub dengan kawalan grid perisai
nasi. 1. Gambar rajah kefungsian penyongsang fasa berdasarkan tetrod

Pada rajah. 2 menunjukkan gambarajah skematik satu saluran UMZCH tolak-tarik.

Ekron - penguat tiub dengan kawalan grid perisai
nasi. 2. Gambarajah skematik satu saluran UMZCH tolak-tarik (klik untuk membesarkan)

Litar peringkat pemacu penguat berbeza sedikit daripada litar tradisional jenis ini (yang dipanggil struktur SRPP, selalunya dilakukan pada triod yang sama), dengan perbezaan bahawa bukannya triod bawah, pentod (VL1.1, VL2.1) digunakan , dan grid kedua mereka disesuaikan untuk bekerja dalam mod refleks bass. Triod VL1.2 dan VL2.2 berfungsi sebagai beban pentod dikawal secara dinamik. Peringkat output, seperti lengan penyongsangan pemandu, beroperasi dengan kawalan melalui grid kedua, dan katod lampu input dan output disambungkan terus ke wayar biasa.

Mari kita terangkan operasi peringkat penguat dengan lebih terperinci. Isyarat input disalurkan ke grid kawalan pentod VL1.1 dan dikuatkan olehnya. Grid kedua pentod VL1.1 dan VL2.1 disambungkan melalui perintang R4 dan R5 ke bahu penyongsang fasa dan antara satu sama lain melalui kapasitor C3, yang pada masa yang sama bertindak sebagai beban dan rangsangan voltan dinamik untuk ini grid pelindung. Sebaliknya, isyarat dari grid penyaringan bahagian pentod VL1 dibekalkan melalui kapasitor C3 ke grid penyaringan pentod VL2.1, dikuatkan dan diterbalikkan olehnya. Oleh itu, kapasitor C3 bertujuan untuk menyahganding lengan DC dan untuk operasi biasa pentod. Katod pentod VL1. 1 dan VL2.1 disambungkan ke wayar biasa (lampu beroperasi dengan arus grid rendah), ini membantu mengurangkan dengung dan hingar penguat. Rintangan perintang R4 dan R5 dipilih untuk mendapatkan keuntungan voltan maksimum, dan rintangan perintang R3 dan R6 dipilih untuk menyediakan arus senyap yang diperlukan untuk tetrod keluaran VL3 dan VL4.

Dari output penyongsang fasa, isyarat pergi ke grid pelindung lampu peringkat keluaran, di mana komponen voltan malar mempunyai nilai sedemikian sehingga ia tidak memerlukan berat sebelah tambahan. Ini membolehkan anda menghapuskan perintang katod dan meningkatkan kecekapan penguat. Dari anod lampu VL3 dan VL4, isyarat yang dikuatkan kuasa dibekalkan kepada beban (pembesar suara) melalui pengubah output.

Di bawah ialah parameter UMZCH dengan lampu 6P3S.

Spesifikasi Utama

  • Lebar jalur frekuensi yang dikuatkan pada tahap -3 dB, Hz.......10...25000
  • THD (Rн = 8 Ohm, f = 1 kHz), %, dengan kuasa P = 1 W ...... 0,4
  • Рnom \u12,5d 1,2 W,%....... XNUMX
  • Kuasa maksimum, W ......20
  • Tindak balas frekuensi tidak sekata (tahap -3 dB) dalam jalur frekuensi 20...20000 Hz, dB .......2
  • Kepekaan, V ...... 0,77
  • Tahap hingar, dB......-82
  • Dalam Rajah. Rajah 3 menunjukkan tindak balas frekuensi penguat yang dicadangkan pada kuasa terkadar Pnom = 12,5 W.

Ekron - penguat tiub dengan kawalan grid perisai
nasi. 3. Tindak balas frekuensi penguat

Jadual menunjukkan kemungkinan jenis dan mod lampu peringkat keluaran dan parameter penguat yang dicapai dengannya.

Rajah

Jenis lampu dan analognya Voltan bekalan, V Arus bekalan kuasa, A Arus senyap lampu keluaran, mA Kuasa keluaran maksimum, Rmax, W
0P6S (6V6) 300 0,15 37 9
6PCS (6L6) 340 0,2 63 20
G-807 (807) 400 0,2 63 30

Penguat sebenarnya tidak memerlukan pelarasan, kecuali dalam kes di mana tetrod keluaran mempunyai sebaran parameter yang ketara. Kemudian, untuk mengekalkan tahap nominal herotan tak linear, rintangan perintang R5 dipilih dalam had kecil, mencapai had seragam apabila isyarat sinusoidal input meningkat.

Unsur radio penguat, dengan pengecualian bekalan kuasa dan perintang boleh ubah R1, diletakkan pada papan litar bercetak. Papan litar bercetak UMZCH boleh dibuat daripada lamina gentian kaca yang digagalkan dengan ketebalan 1,5 mm. Penguat menggunakan panel lampu lekap permukaan, yang, sebagai peraturan, mempunyai dimensi pemasangan yang sama, tidak seperti panel lampu litar bercetak. Tiada pilihan papan litar bercetak untuk lampu G-807.

Dalam Rajah. 4 dan rajah. Rajah 5 menunjukkan lukisan papan litar bercetak dari sisi konduktor dan unsur radio. Papan litar bercetak kecil (Gamb. 4) - dimensi 120x120 mm, direka untuk lampu 6P3S; besar - dimensi 200x160 mm (Rajah 5 - pada skala M1: 2), bertujuan untuk lampu G807.

Ekron - penguat tiub dengan kawalan grid perisai
nasi. 4. Lukisan PCB

Ekron - penguat tiub dengan kawalan grid perisai
nasi. 5. Lukisan PCB

Pada papan litar bercetak, pad untuk pendawaian terminal panel lampu menerima sebutan yang sesuai: contohnya, VL1/7 ialah terminal ketujuh lampu VL1. Panel lampu dipasang pada papan dari sisi konduktor bercetak. Wayar yang sesuai untuk anod lampu keluaran disalurkan melalui lubang pada papan litar bercetak dan dipateri terus ke panel lampu (atau ke penutup terminal anod). Wayar litar pijar dipateri dengan cara yang sama, hanya dipintal secara berpasangan. Susunan konduktor bercetak dan unsur radio, peletakan dan pematrian wayar memungkinkan untuk meminimumkan kapasiti dan gangguan parasit. Ambil perhatian bahawa jika pinout lampu diperhatikan, lampu G-807 boleh dipasang pada papan kecil, dan lampu 6P3S pada papan besar.

Dalam penapis melicinkan setiap saluran bekalan kuasa UMZCH, sama ada tercekik atau perintang dengan rintangan kira-kira 200 Ohm (kuasa 10 W) boleh digunakan. Tahap latar belakang frekuensi rendah bergantung pada kapasitansi kapasitor dalam penapis; kami mengesyorkan memasang kapasitor oksida dengan kapasiti 220 µF untuk voltan 450 V (dua untuk setiap saluran), contohnya, K50-27, ECAP ( Epcos).

Reka bentuk menggunakan perintang tetap MLT-0,5 dengan toleransi ±10%, kecuali perintang R4 dan R5 (dengan toleransi ±5%). Adalah dinasihatkan untuk menggunakan kapasitor dalam kedudukan C1 dan C4 untuk voltan terkadar 400 V, tanpa mengira jenis; kapasitor C2, C5 - filem atau seramik. Kapasitor C3 - K73-16 untuk voltan 160 V.

Pengubah keluaran T1 dibuat pada teras magnet daripada pengubah rangkaian TSA-70-1 (PL22x32); ia mempunyai dua gegelung. Penggulungan utama I dengan wayar dengan diameter 0,23 mm dalam setiap gegelung mempunyai lima bahagian yang disambungkan secara bersiri - sejumlah 1800 pusingan (terdapat 360 ​​putaran dalam dua lapisan setiap bahagian). Penggulungan sekunder II dalam setiap gegelung mempunyai 141 lilitan wayar dengan diameter (dengan penebat) 0,35 mm, pada setiap gegelung terdapat empat bahagian satu lapisan secara selari. Bahagian penggulungan berselang seli mengikut susunan berikut: I-II-I- II-I-II-I-II-I. Sambungan belitan sekunder adalah selari, fasa diperlukan. Di antara lapisan penggulungan terdapat kertas surih 0,05 mm, dan di antara bahagian terdapat dua lapisan kertas surih.

Untuk meminimumkan herotan tak linear, anda boleh pra-pilih lampu dengan arus senyap yang sama. Walau bagaimanapun, penguat berfungsi agak linear dan tanpa pemilihan.

Penilaian eksperimen tentang rintangan keluaran UMZCH yang dicadangkan telah dijalankan pada tahap isyarat yang hampir dengan kuasa undian dengan rintangan beban 16 dan 8 Ohm. Pada graf dalam Rajah. Rajah 6 menunjukkan pergantungan frekuensi galangan keluaran penguat.

Ekron - penguat tiub dengan kawalan grid perisai
nasi. 6. Kebergantungan frekuensi impedans keluaran penguat

Kualiti bunyi dengan penguat dinilai menggunakan pembesar suara dalam kepungan tertutup (dari satu hingga tiga jalur) dengan pemacu dinamik 10GD-36K, Peerless, dll. Kesan terbaik diperhatikan dengan pembesar suara KEF Calinda buatan Inggeris dengan radiator pasif, serta pembesar suara dengan pemacu jalur lebar Perancis legenda Audax. Perlu diingatkan bahawa kami tidak menggunakan pembesar suara dengan refleks bass atau jenis terbuka.

Istilah "kesetaraan" dan "semula jadi" lebih berkemungkinan tidak dikaitkan dengan pembesar suara, tetapi dengan kelinearan UMZCH, yang kami, walau bagaimanapun, tidak menaikkan pangkat mutlak, tetapi sedang mencari litar dan bunyi kami sendiri kompromi. Kami menggunakan kawalan dengan melindungi grid supaya tidak melaraskan operasi grid kawalan kepada mod semasa grid kedua yang kurang "patuh".

Bunyi daripada UMZCH berdasarkan peringkat keluaran yang dikawal oleh grid pertama secara subjektif dianggap oleh sesetengah pihak sebagai lebih rancak dan dinamik berbanding dengan UMZCH yang dikawal oleh grid pelindung. Walau bagaimanapun, kelebihan penguat yang dicadangkan ialah "monitor", sifat neutral bunyi, terima kasih kepada yang, kami berharap, litar sedemikian dapat mencari aplikasinya dan ahlinya.

Sebagai kesimpulan, kami perhatikan bahawa kesamaan dan keaslian gambar muzik yang dicapai dengan UMZCH ini, pada pendapat kami, adalah akibat daripada prinsip kawalan arus anod yang digunakan.

Pengarang: S. Akhmatov, V. Krayushkin, D. Sannikov

Lihat artikel lain bahagian Audio.

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

XFX Radeon R3 9 Kad 290D Pelesapan Berganda 25.12.2013

Julat XFX telah dikembangkan dengan kad 3D Radeon R9 290X Double Dissipation (R9-290X-EDFD) dan Radeon R9 290 Double Dissipation (R9-290A-EDFD). Ini adalah model pertama siri Radeon R9 290 dalam prestasi XFX, yang berbeza daripada sampel rujukan.

Ciri biasa model ini termasuk papan litar bercetak dan sistem penyejukan Pelesapan Berganda. Reka bentuk sistem penyejukan termasuk paip haba tembaga, heatsink aluminium dan sepasang kipas 80mm. Pemilik sarung dengan tingkap mungkin berminat dengan kehadiran logo syarikat yang bercahaya pada sarung yang lebih sejuk.

Komponen kad 3D beroperasi pada frekuensi rujukan: GPU R9 290X - pada 1000 MHz, GPU R9 290 - pada 947 MHz, memori GDDR5 dalam kedua-dua kes - pada frekuensi berkesan 5,0 GHz. Jumlah memori ialah 4 GB, lebar bas memori ialah 512 bit.

Komponen kad 3D siri Pelesapan Berganda XFX Radeon R9 290 dijalankan pada frekuensi rujukan. Untuk sambungan ke peranti paparan, terdapat dua output DVI dan setiap satu untuk HDMI dan DisplayPort.

Berita menarik lain:

▪ Penjana stim mesra alam untuk penyahgaraman dan rawatan air

▪ Alat pengukur tekanan tumbuhan

▪ Jenis biomolekul baharu ditemui

▪ jam randik kuantum

▪ Asal bulan dimodelkan

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ Bahagian pemodelan tapak. Pemilihan artikel

▪ pasal Dua puluh dua musibah. Ungkapan popular

▪ artikel Kenapa rama-rama makan bulu? Jawapan terperinci

▪ artikel Pemulih salinan filem. Deskripsi kerja

▪ artikel Jenis dan ciri panel solar. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Mengecas bateri komputer riba daripada pengecas telefon bimbit. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:




Komen pada artikel:

Denis
Tolong beritahu saya, adakah sesiapa mengumpulnya?

alphamasyanya
Saya menemui petua yang diperlukan untuk melaraskan ULF. TERIMA KASIH

Nicholas
Saya suka reka bentuk penguat. Dan, yang jarang berlaku, penerangan yang lengkap dan sangat baik.


Semua bahasa halaman ini

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024