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

Reka bentuk litar penguat-pembetul tiub. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penguat Kuasa Tiub

 Komen artikel

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, CD sudah pasti menjadi jenis media muzik yang paling meluas. Proses pemprosesan audio digital sentiasa dan sangat intensif dipertingkatkan, tetapi walaupun ini, kualiti main balik CD moden yang dilihat secara subjektif sering hampir tidak mendekati tahap yang dicapai oleh rakaman bunyi mekanikal 35-40 tahun yang lalu! Di samping itu, anehnya, seiring dengan peningkatan populariti cakera padat, terdapat "vinil renaissance" rakaman yang dibuat 40 atau lebih tahun lalu.

Ia adalah kemungkinan untuk mencapai tahap persepsi subjektif, emosi dan estetik yang tinggi yang menjelaskan minat peminat muzik yang serius dalam peralatan main semula rakaman. Salah satu komponen terpenting peralatan ini ialah penguat pembetul (CA). Pembaca ditawarkan beberapa pilihan untuk peranti sedemikian, di mana kedua-dua tiub radio dan peranti semikonduktor digunakan sebagai elemen aktif. Ambil perhatian bahawa, tidak seperti penguat kuasa tiub, di mana reka bentuk litar dari 20-an hingga 50-an abad yang lalu sering digunakan pada hari ini, pendekatan yang sama adalah tidak praktikal untuk preamplifier. Sistem kawalan klasik kebanyakannya terdiri daripada dua hingga empat peringkat penguat standard dengan gandingan kapasitif, diliputi oleh gelung maklum balas keseluruhan yang agak mendalam. Unsur-unsur OOS ini membentuk tindak balas frekuensi yang diingini (Rajah 1). Dalam sistem pengurusan, katod dan pengulang lain sering digunakan.

Litar penguat-pembetul tiub

Asas yang meyakinkan untuk penggunaan penguat tiub yang besar dan sensitif getaran, pada pendapat penulis, hanya boleh menjadi tanpa syarat, dinilai secara subjektif oleh kelebihan pengguna berbanding peranti serupa (dari segi ketersediaan) berdasarkan peranti semikonduktor. Dalam sistem kawalan ini, nampaknya wajar untuk menggunakan pembetulan RIAA yang diedarkan pada peringkat penguatan (termasuk dengan induktor). Di samping itu, mereka cuba mencapai lineariti tinggi penguat tanpa menggunakan maklum balas umum dan, jika boleh, tempatan. Bilangan kapasitor peralihan dalam laluan isyarat diminimumkan, selalunya menghapuskan pengikut katod.

Dengan cara ini, penulis tidak berkongsi pendapat tentang ketidakbolehterimaan memperkenalkan peranti semikonduktor ke dalam laluan penguatan, tentang keperluan untuk menggunakan triod secara eksklusif dengan nilai "μ" yang rendah, tentang apa-apa kelebihan asas khas katod yang dipanaskan secara langsung dan lain-lain " cara kardinal”. Sebaliknya, gabungan munasabah sifat positif semikonduktor dan peranti vakum dalam teknologi audio adalah wajar. Boleh dikatakan bahawa pengalaman yang terkumpul semasa tempoh "kebangkitan semula tiub" memungkinkan untuk mengenal pasti kelemahan asas yang tidak jelas, tetapi asas komponen aktif dan pasif, serta kos ideologi yang diterima umum untuk membina peranti menggunakan transistor. . Ini membantu untuk menggariskan cara untuk meningkatkan pengeluaran semula bunyi rakaman dengan ketara.

Marilah kita mengingatkan pembaca bahawa transduser magnetik kepala pikap secara konvensional dibahagikan kepada kumpulan berikut.

Kumpulan 1 - kepala dengan voltan keluaran nominal kira-kira 2...4 mV, direka untuk sambungan ke prapenguat dengan rintangan masukan 47 kOhm dan jumlah kapasiti input 100...250 pF (rintangan dalaman kepala tersebut ialah 1... 2 kOhm). Dalam kes ini, keuntungan penguat yang diperlukan pada frekuensi 1000 Hz ialah 50...60 dB. Kumpulan ini termasuk kebanyakan kepala MM (Magnet Bergerak) dan kepala MC (Gegelung Bergerak) dengan sensitiviti yang meningkat. Adalah pelik bahawa beberapa syarikat terkenal (Shure, Grado, dll.) baru-baru ini mula menghasilkan sisipan khas dengan jarum untuk memainkan rekod gramofon biasa (“78 rpm”) untuk model bersiri terkenal kepala MM mereka.

Kumpulan 2 - kepala dengan voltan keluaran undian 0,2...0,3 mV, yang mana nilai beban optimum adalah kira-kira 1 kOhm (rintangan dalaman kepala tersebut adalah kira-kira 40...50 Ohm), dan keuntungan yang diperlukan mencapai 70 ... 80 dB. Kumpulan ini termasuk jenis biasa ketua MC.

Kumpulan 3 - kepala dengan voltan keluaran nominal kira-kira 15...20 µV, rintangan dalaman kira-kira 3 Ohm. Mereka memerlukan beban dengan rintangan kira-kira 100 Ohm dan penguatan sehingga 90... 100 dB (namun, kepala sedemikian jarang berlaku).

Sebagai peraturan, semua ketua kumpulan ke-3, dan selalunya yang ke-2, beroperasi dalam satu set dengan pengubah padanan khas, membenarkan penggunaan preamplifier standard yang direka untuk ketua kumpulan pertama. Di samping itu, penggunaan transformer memungkinkan untuk meningkatkan nisbah isyarat-ke-bunyi dan menjadikannya lebih mudah untuk memerangi latar belakang rangkaian arus ulang-alik. Walau bagaimanapun, kos pengubah sedemikian adalah sangat tinggi - sehingga 1...1000 dolar AS. Galangan setara minimum yang boleh dicapai bagi hingar intra-tiub adalah, paling baik, tidak lebih rendah daripada 3000 Ohm, itulah sebabnya prapenguat tiub tulen untuk kepala kumpulan 100 tidak dapat dielakkan mempunyai nisbah isyarat-ke-bunyi yang tidak penting, dan untuk kepala kumpulan 2 ia adalah umumnya tidak boleh diterima. Alternatif kepada pengubah dalam aspek ini hanya boleh menjadi lata berdasarkan kesan medan bunyi rendah dan transistor bipolar. Walau bagaimanapun, jika prapenguat tiub dihasilkan, dan bukan, katakan, prapenguat hibrid untuk kepala MC, maka triod input harus mempunyai hingar intrinsik yang rendah (contohnya, 3N6P, 23N6P, 24S6P).

Untuk kepala rintangan yang agak tinggi kumpulan pertama, adalah dinasihatkan untuk membuat peringkat input CC dengan pentod hingar rendah, contohnya, 1Zh6P (bersamaan dengan EF-32), 86Zh6P, dll., kerana, tidak seperti triod, ia mempunyai kapasiti input dinamik yang tidak ketara. Saya akan ambil perhatian secara ringkas bahawa pentod "bunyi" khusus 9ZH6P, selalunya diklasifikasikan sebagai hingar rendah, sebenarnya paling tidak "bising" apabila filamennya dikuasakan oleh arus ulang-alik dan agak tahan terhadap kesan mikrofon. Lampu ini juga dibezakan oleh kelinearannya yang tinggi walaupun pada amplitud ketara bagi isyarat yang dikuatkan dan kecekapannya, kerana sifat bunyi yang lebih rendah daripada pentod 32Zh6P, 9ZhZP, 6Zh6 P.

Ia juga mungkin untuk menggunakan tiub oktal yang jarang berlaku dalam AC, yang dibezakan oleh peningkatan bunyi intrinsik dan kesan mikrofon yang ketara, tetapi masih disukai oleh banyak audiophile kerana sifat "muzik" mereka yang luar biasa. Untuk peringkat input prapenguat, 6N9S dan banyak analognya sering disyorkan, kurang kerap - pentod 6Zh7, 6Zh8, EF37, dsb.

Di sini adalah wajar untuk menyentuh isu pelaksanaan konstruktif Kanun Jenayah. Disebabkan oleh peningkatan khusus dalam tindak balas frekuensi mengikut piawaian RIAA atau RIAA-78 (Rajah 1), yang mempunyai keuntungan maksimum pada frekuensi 50 Hz dan ke bawah, dan tahap isyarat input yang rendah (dengan sensitiviti tinggi tiub radio kepada getaran, dan peranti secara keseluruhan kepada gangguan) Perisai elektrik dan magnet penuh diperlukan. Langkah-langkah juga harus diambil untuk menyediakan pengasingan getaran mekanikal sekurang-kurangnya bahagian peringkat input. Sebagai contoh, panel lampu bertebat atau subcasis kecil dengan bahagian lata dipasang pada casis utama melalui penyerap hentak (getah) elastik, dan sambungan elektrik dibuat dengan kepingan wayar lembut (MGTF, LESHO, dsb.). Lampu ditutup dengan penutup keluli besar, yang boleh ditutup dengan bahan penyerap getaran. Ia adalah perlu untuk meletakkan pengubah kuasa sejauh mungkin dari preamplifier dan pemain (sebaik-baiknya dengan teras magnet cincin dan aruhan operasi yang dikurangkan). Dalam beberapa reka bentuk, bekalan kuasa diletakkan di dalam perumahan yang berasingan.

Adalah penting untuk memerhatikan ciri pendawaian dan pembumian biasa yang diterima umum untuk peranti isyarat kecil. Sebagai peraturan, wayar biasa atau jalur tembaga keratan rentas yang ketara (2...5 mm2) diletakkan secara berasingan daripada casis dan disambungkan kepadanya pada satu titik berhampiran peringkat input. Sambungan "bintang" juga digunakan, apabila semua konduktor "dibumikan" disambungkan antara satu sama lain dan ke casis pada satu titik. Menurut penulis, tidak ada kontraindikasi terhadap penggunaan pendawaian bercetak, yang tidak diterima oleh reka bentuk lampu buatan sendiri.

Antara lain, adalah wajar untuk mengubah suai pemain dengan menyediakan output isyarat simetri (tanpa wayar biasa) daripada kepala stereo dan, jika boleh, secara elektrik "menyahgandingkan" bahagian tonearm dan jalinan skrin kabel output dari casis dan “jisim” pemain yang lain. Konduktor biasa antara semua komponen sistem audio, serta wayar "pebumian" kord kuasa, tidak seharusnya membuat gelung tertutup. Contoh kemungkinan sambungan bahagian pemain elektrik dan pembetul-penguat ditunjukkan dalam Rajah. 2.

Litar penguat-pembetul tiub

Walaupun semua skim pengurusan yang dicadangkan dalam artikel kelihatan, seseorang mungkin berkata, asas, faedah kesederhanaan ini boleh direalisasikan hanya di bawah syarat reka bentuk yang teliti dan pelarasan yang teliti. Prototaip litar ini dipinjam oleh pengarang daripada majalah berwibawa seperti "Audio Kaca" dan "Amalan Bunyi", serta dari laman Internet audiophile asing, khususnya, Jim de Kort dan Ervin Wiesbauer [1,2] . Perubahan yang dibuat semasa prototaip dijelaskan dengan penggunaan asas elemen yang berbeza dan tahap voltan keluaran yang meningkat (1,5...2 V ialah nilai had untuk pemain CD), sesuai untuk dipadankan dengan kebanyakan pilihan untuk tiub UMZCH, di mana a struktur dua peringkat dianggap lebih baik.

Perlu diingat bahawa unit bekalan kuasa yang diterangkan dalam artikel memerlukan sumber voltan tinggi yang berbahaya kepada kehidupan, serta kapasitor voltan tinggi dengan tenaga cas tinggi (sehingga 100...200 J!). Terputus secara tidak sengaja pada kapasitor yang dicas boleh mengakibatkan logam cair dan terpercik, terbakar dan kecederaan. Oleh itu, teruskan untuk mengulang struktur yang diterangkan hanya jika anda benar-benar yakin dengan tahap kemahiran anda.

Dan sekarang mari kita beralih kepada penerangan mengenai skim pengurusan tertentu. Pilihan pertama yang dicadangkan ialah prapenguat menggunakan tiub oktal untuk kepala MM (Rajah 3 dan yang berikutnya menunjukkan gambar rajah litar salah satu saluran).

Litar penguat-pembetul tiub
(klik untuk memperbesar)

Penguat mengikut litar ini juga boleh dibina menggunakan tiub jenis jari. Analog untuk triod berganda adalah seperti berikut. Lampu 6Н8С - analog rapat 6SN7-GT, 5692, ECC32, ECC3З (octal), ECC82, E82СС, ECC802S, 12AU7 (jari); dengan sedikit pelarasan nilai elemen, 6N1P domestik, 6N6P, 6N14P dan subminiatur 6N16B, 6N18B adalah sesuai. Lampu 6N9S ialah analog rapat 6SL7-GT, 5691, ECC35 (octal), 5751 (jari), ECC83, E83CC, ECC803S, 12AX7; 6N2P jenis jari domestik - analog anggaran; daripada yang kecil, 6N17B dan 6S7B (triod tunggal) adalah sesuai. Selalunya terdapat 6N2P dengan peningkatan hingar dalam julat frekuensi audio dan penebat yang lemah antara katod dan pemanas.

Analog tetrod rasuk 6P6S - 6V6-GT (oktal), EL90 dan 6P1P domestik (jari); 6F6S eksotik dan 6F6 yang diimport juga serupa dalam parameter. Di peringkat keluaran, dua triod lampu 6N30P juga boleh disambungkan secara selari, yang mana voltan pada anod dikurangkan kepada 80 V dan beberapa nilai perintang diubah (R13 - 12 kOhm, R14 - 130 Ohm ).

Apabila mereka bentuk CC dengan lampu kecil, ia harus diambil kira bahawa ia mempunyai kuasa dibenarkan yang sedikit lebih rendah yang dilesapkan oleh anod, melebihi yang membawa kepada kegagalannya yang sangat cepat.

Dengan pemilihan awal bahagian, adalah wajar untuk memastikan identiti dua saluran penguatan dengan penyebaran dalam parameter komponen pasif tidak lebih daripada 1%. Ini terutamanya terpakai kepada elemen yang membentuk tindak balas frekuensi (R4, R8, R11, C3, C4, C9). Anda boleh menggunakan perintang jenis C2-23, C2-29, MLT, C1-4; dan elemen R13 - S5-16MV, S5-35V atau PEV. Berhati-hati dengan nasihat yang kadang-kadang muncul mengenai penggunaan perintang karbon BC lama, kerana kerana penuaan bunyi mereka sering meningkat, dan perubahan dalam nilai sebenar boleh mencapai 20...25% berbanding dengan nilai nominal walaupun untuk E24 siri.

Kapasitor C1, C7, C13 - jenis K50-24, K50-29 atau diimport (Rubicon, Weston, dsb.), sentiasa foil. Kapasitor siri K52-x, K53-x, ETO tidak disyorkan untuk litar isyarat. Elemen C2, C6, C8, C12, C14, C17 boleh menjadi K73-4, K73-16, K73-17, MBGO atau siri K42 dan C3, C4, C9, C10 - K78-2 atau seumpamanya. Dalam kedudukan C5, C11, C15, C16, adalah dinasihatkan untuk menggunakan kapasitor jenis K78-24, agak lebih teruk - MBGO, MBGCH, dalam kes yang melampau ia dibenarkan menggunakan oksida K50-27 (kecuali C15). Jenis komponen yang ditunjukkan di sini juga sesuai untuk sistem pengurusan lain yang diterangkan dalam artikel.

Sudah tentu, jika anda mempunyai sumber kewangan yang sesuai, anda boleh memberi keutamaan kepada komponen yang dipanggil kualiti "audiophile". Pengesyoran mengenai topik ini boleh didapati di halaman beberapa majalah mengenai teknologi Hi-Fi dan Hi-End, tetapi ia selalunya sangat subjektif, kadangkala bertentangan dengan undang-undang asas fizik.

Apabila menyediakan unit kawalan, laraskan mod DC peringkat penguat kepada yang disyorkan dengan memilih (jika perlu) perintang R3, R9, R14 dan menghapuskan sisihan dalam tindak balas frekuensi daripada RIAA standard, serta perbezaan dalam frekuensi. tindak balas kedua-dua saluran dengan memilih elemen C4, C9, R8. Kapasiti Cm* hendaklah dipilih supaya kapasitansi kabel penyambung antara pemain dan prapenguat, kemuatan input peringkat pertama prapenguat (kira-kira 40...60 pF) dan kapasitansi kapasitor tambahan Cm* jumlah sama dengan nilai yang disyorkan untuk kepala yang digunakan oleh pengilangnya.

Rajah berikut (Rajah 4) ialah pengubahsuaian yang sebelumnya, sesuai untuk ketua MS kumpulan ke-2. Pengarang pembangunan itu ialah Arthur Loesch dari Amerika Syarikat. Varian skim ini, sedikit berbeza dalam jenis lampu yang digunakan, sentiasa popular di kalangan amatur asing. Majalah "Amalan Bunyi" mengklasifikasikan pembangunannya ke dalam kategori Top End kerana ciri reka bentuk dan bekalan kuasa lata.

Litar penguat-pembetul tiub

Voltan keluaran versi asas prapenguat apabila bekerja dengan kepala biasa (contohnya, DENON DL-103) adalah kira-kira 0,5...0,7 V. Peningkatan ketara dalam voltan ini mungkin jika lampu dengan keuntungan tinggi (μ) adalah dipasang pada peringkat kedua dan ketiga > 30). Ini boleh menyebabkan kemerosotan kapasiti beban lampau melainkan voltan bekalan diubah dan parameter komponen dilaraskan dengan sewajarnya. Sebaliknya, dengan mengurangkan keuntungan peringkat kedua dan ketiga AC, ia boleh disesuaikan dengan kepala MM, memperoleh keputusan yang sangat baik.

Penggunaan unsur galvanik sebagai sumber voltan pincang memudahkan perjuangan menentang gangguan dan menghapuskan keperluan untuk perintang dan kapasitor katod, yang mempunyai kesan yang baik terhadap bunyi. Hayat perkhidmatan unsur-unsur secara praktikal ditentukan oleh pelepasan diri mereka dan boleh menjadi dua hingga tiga tahun. Ia hanya perlu untuk memastikan sentuhan yang boleh dipercayai, tidak mengoksida dengan terminal unsur, dan untuk mengelakkan kerosakan daripada pemanasan dan kebocoran elektrolit, perlindungan daripada haba yang dihasilkan oleh lampu. Ngomong-ngomong, dalam peralatan studio 40-50-an, mereka kadangkala memilih peringkat input penguat mikrofon berkuasa bateri sepenuhnya.

Arah ini adalah untuk pelampau audiophile; bagi yang lain, saya perhatikan bahawa disebabkan oleh pincang tetap, semua peringkat prapenguat yang diterangkan memerlukan sumber semua voltan bekalan yang stabil, termasuk voltan filamen. Dalam penerbitan asal, Arthur Loesch menunjukkan bahawa bekalan kuasa mengandungi sumber voltan anod stabil yang berasingan untuk setiap peringkat dalam setiap saluran (iaitu, 6 secara keseluruhan!). Peranti asal dibuat pada casis berpotongan yang diperbuat daripada kepingan tembaga tebal. Semua kapasitor adalah foil (kerajang tembaga dan dielektrik fluoroplastik), perintang adalah ketepatan (toleransi tidak lebih daripada ±0,5%) wayar dan filem logam, kapasitor oksida adalah dari siri "Black Gate" teratas. Pemasangan dilakukan menggunakan wayar perak berjenama dan pateri khas yang mengandungi perak. Contoh ini menunjukkan bahawa penunjuk kualiti tinggi peranti tiub dicapai bukan dengan merumitkan struktur bahagian penguat, tetapi dengan pelaksanaan yang teliti; Lebih-lebih lagi, sekurang-kurangnya separuh daripada kejayaan ditentukan oleh kualiti bekalan kuasa.

Berkenaan dengan butiran Kanun Jenayah, semua yang dinyatakan di atas adalah benar. Perintang R1-R4 mestilah filem logam atau wayar. Tiada penggantian langsung untuk lampu 6S45P (atau 6S15P); analog yang diimport 417 (Western Electric) atau triod 5842 yang berkait rapat hampir tidak tersedia dan mahal, jadi dalam Jadual. 1 menunjukkan penggantian anggaran dengan mod elektrik anggaran.

Litar penguat-pembetul tiub

Sebagai tambahan kepada yang ditunjukkan, adalah mungkin untuk menggunakan beberapa pentod frekuensi tinggi bunyi rendah dalam sambungan triod dalam peringkat input, khususnya, 6Zh11P, 6E5P, 6E6P, 6Zh52P, serta pentod 6F12P. Apabila menggunakan triod 6F12P, disyorkan untuk menyambungkan kapasitor dengan kapasiti 3 μF pada 1000 V selari dengan perintang R6,3. Seperti dalam kes sebelumnya, pemilihan perintang R1 dan (jika perlu) kapasitor disambungkan selari dengan ia perlu dijalankan mengikut cadangan pengeluar kepala yang digunakan.

Pada peringkat kedua, adalah mungkin untuk menggunakan lampu 6N1P, 6N15P dan 6NZP, di mana kedua-dua triod mesti disambung secara selari. Apabila menggunakan lampu 6NZP, anda perlu memilih nilai perintang R6, R8.

Satu lagi pengubahsuaian rajah dalam Rajah. Rajah 4 menunjukkan versi seimbangnya menggunakan lata pembezaan dan gandingan separa galvanik antara lata (Rajah 5).

Litar penguat-pembetul tiub
(klik untuk memperbesar)

Pengarang prototaip, bernama "Siren Song", ialah pereka Amerika JC Morrison, yang terkenal dalam kalangan audiophile. Sudah tentu, peringkat input pada triod oktal dengan sumber semasa pada transistor kesan medan, dan dalam versi asal, cip penstabil semasa 1N5309 atau 1N5311, kelihatan sangat elegan (dan berfungsi dengan baik). Disebabkan penindasan wujud gangguan mod biasa dalam lata pembezaan, serta pampasan komponen isyarat arus dalam litar bekalan kuasa mereka, keperluan untuk bekalan kuasa anod jauh lebih rendah daripada lata konvensional. Namun begitu, penggunaan peringkat input sumber semasa dalam litar katod menyumbang kepada kestabilan mod. Penerbitan asal mencadangkan diet yang tidak stabil sepenuhnya; Walaupun begitu, saya mengesyorkan menstabilkan voltan filamen apabila mengulangi.

Sudah tentu, pelaksanaan sistem pengurusan ini juga boleh dilakukan menggunakan lampu jari. Sebagai contoh, jika untuk semua peringkat anda memilih lampu 6N23P (ECC88, E88SS, 6922, 6DJ8) atau 6N24P dan tetapkan nilai arus longkang VT1 (Rajah 5) kepada 12...15 mA (juga mengurangkan rintangan perintang R4-R7, R15), maka prapenguat sedemikian sesuai untuk bekerja dengan kepala MC. Pada peringkat ketiga, lampu 6N15P (6J6) atau vintaj 6N7S (6N7, 6N7-GT) digunakan apabila kedua-dua triod disambung secara selari. Jika prapenguat sepatutnya beroperasi dengan beban simetri seimbang (berbanding dengan wayar biasa), anda boleh mengalih keluar elemen C7-C9, C11, dan dalam kedudukan C10 gunakan kapasitor filem atau kertas berkualiti tinggi dengan kapasiti 5. .10 μF. Jika dibenarkan untuk mengurangkan jumlah keuntungan pembetul sebanyak kira-kira 30%, adalah dinasihatkan untuk memasang triod berganda 3N4P atau 6N6P secara berperingkat dengan VL6, VL30; mod anggaran mereka diberikan dalam Jadual 2.

Litar penguat-pembetul tiub

Semasa menyediakan, peringkat input diseimbangkan dengan perintang R8 sehingga voltan pada kedua-dua anod lampu VL2 adalah sama, dan peringkat keluaran diseimbangkan dengan perintang R22 sehingga voltan pada anod VL3 dan VL4 adalah sama. Ia sama sekali tidak boleh diterima untuk menggunakan perintang boleh ubah dengan sentuhan yang tidak boleh dipercayai seperti R8 dan R22 (dengan dentuman semasa peraturan), kerana dengan penggunaan selanjutnya ini penuh dengan kegagalan penguat kuasa dan sistem pembesar suara!

Saya mengesyorkan menggunakan penyambung jenis XLR berkualiti tinggi dalam unit kawalan. Jika atas sebab tertentu input seimbang tidak digunakan, saya mengesyorkan mengalih keluar elemen R2, R3 dan menyambungkan pin kiri mengikut gambar rajah grid VL1 terus ke wayar biasa pada titik di mana hubungan wayar biasa penyambung input (jenis RCA ) disambungkan.

Tema "kerjasama" antara transistor kesan medan dan peranti vakum diteruskan oleh litar yang ditunjukkan dalam Rajah. 6.

Litar penguat-pembetul tiub

Berbeza dengan rajah dalam Rajah. 4, di sini peringkat input menggunakan sambungan cascode transistor kesan medan hingar rendah dan lampu - Nuvistor, digunakan semata-mata atas sebab saiz. Bahagian unit kawalan (mengikut rajah dalam Rajah 6) di sebelah kiri bahagian A-A telah dipaksa untuk dibuat dalam bentuk blok kecil, diletakkan terus di pangkal tonearm dan disambungkan ke seluruh bahagian bahagian dengan kabel kira-kira 0,3 m panjang. Tiada kelebihan istimewa Nuvistor berbanding lampu 6N23P yang tidak ditemui. Kelebihan struktur cascode ditunjukkan dalam kapasitansi input dinamik kecil dan keuntungan ketara lata, yang memungkinkan untuk mengesyorkan mereka untuk bekerja dengan kepala MM dan MC (perintang R1 - 1 kOhm). Perintang R4 membolehkan anda menetapkan arus saliran transistor, yang memberikan kecuraman yang diperlukan bagi ciri pintu longkang. Dalam kes ini, kesan penstabilan transistor pada mod triod VL1 agak merosot, jadi voltan bekalan peringkat input distabilkan oleh rantaian diod zener VD.1-VD3.

Kadang-kadang pendapat menyatakan bahawa penggunaan diod zener semikonduktor dalam litar bekalan kuasa peringkat penguat membawa kepada pengurangan "bunyi", dan atas dasar ini penggunaan diod zener nyahcas cahaya yang dipenuhi gas adalah disyorkan. Pengalaman pengarang menunjukkan bahawa pengikut idea "berbuah" ini menghadapi risiko memperkayakan bunyi secara berlebihan dengan pelbagai bunyi yang dihasilkan oleh peranti ini, yang kadangkala menunjukkan kecenderungan kepada penjanaan parasit (terutamanya semasa operasi jangka panjang). Mungkin dinasihatkan untuk mengikuti nasihat daripada majalah Audio Kaca dan menghadkan diri anda untuk menggunakan sifat hiasannya yang berharga - cahaya misteri dan pelbagai warna pada waktu senja peranti ini dihidupkan melahu sudah pasti akan berjaya melengkapkan kelipan intim filamen triod yang jarang dipanaskan secara langsung dan akan meningkatkan kesan emosi muzik yang didengari dengan ketara.

Mereka yang ingin mengulangi Kanun Jenayah mengikut skema dalam Rajah. 6 Saya mengesyorkan membuat penstabil yang berasingan untuk menghidupkan peringkat input, yang boleh ditambah dengan penapis LC untuk menghapuskan gangguan daripada sumber voltan anod dalam litar grid lampu VL2 disebabkan oleh peningkatan rintangan keluaran cascode. Dengan cara ini, sifat cascode ini mendorong beberapa pengarang untuk mengesyorkan terus menyambungkan kapasitor pembetulan (dalam kes ini C3) selari dengan perintang dalam litar anod (R5). Kemasukan ini membawa kepada pergantungan frekuensi yang ketara bagi beban dan, oleh itu, kepada peningkatan dalam komponen dinamik kapasitans input, yang tidak diingini, sekurang-kurangnya untuk kepala MM.

Seterusnya, kami mencadangkan versi tiub semata-mata pembetul-penguat menggunakan kad pada input (Rajah 7), yang, seperti yang sebelumnya, adalah percubaan untuk menambah baik unit kawalan mengikut litar dalam Rajah. 4.

Litar penguat-pembetul tiub

Penggunaan dua triod yang disambungkan secara selari pada input bertujuan untuk mengurangkan bunyi kendiri pembetul. Dengan penarafan elemen dan voltan bekalan yang ditunjukkan dalam rajah, kapasiti beban lampau prapenguat apabila bekerja dengan ketua kumpulan pertama ialah kira-kira 1 dB. Keuntungan dua peringkat AC pada frekuensi 20 Hz adalah lebih kurang sama dengan 10...52 dB, oleh itu peringkat output yang disambungkan pada titik 56-1 mesti mempunyai keuntungan voltan kira-kira 2 untuk mendapatkan voltan keluaran nominal sebanyak 10...0,7 V ( anda boleh menggunakan peringkat keluaran mengikut litar dalam Rajah 1). Jika adalah wajar untuk mempunyai aras keluaran lebih dekat kepada 3 V, peringkat keluaran boleh dikonfigurasikan dengan cara yang serupa dengan pilihan litar dalam Rajah. 2 dan meja. 4.

Kami bercakap, sudah tentu, mengenai menyambungkan kepala kumpulan standard 2 dengan tahap keluaran nominal kira-kira 0,2 mV ke input CC. Jelas sekali, triod yang disambung secara selari memerlukan pemilihan yang teliti berdasarkan identiti parameter dalam mod pengendalian, yang mungkin terbukti sukar tanpa penguji tiub, tetapi boleh dilakukan. Jika tidak, kelebihan litar sedemikian tidak akan dapat direalisasikan.

Dalam Rajah. Rajah 8 menunjukkan gambar rajah penguat pembetulan ringkas pada pentod 6Zh32P, direka bentuk untuk berfungsi dengan kepala kumpulan 1. Sistem pengurusan jenis ini popular di kalangan peminat asing dan di sini [3].

Litar penguat-pembetul tiub

Apabila dilaksanakan dengan berhati-hati, sistem pengurusan ini, walaupun ringkas, mampu menunjukkan keunggulan yang ketara berbanding banyak produk "berjenama", termasuk yang harganya melebihi $1000. Di samping itu, preamplifier mengikut litar dalam Rajah. 8 menjadikannya lebih mudah untuk mencapai pemadanan input dengan banyak jenis kepala; ia kurang kritikal untuk beban output kerana penggunaan pengikut katod, yang, menurut ideologi Hi-End Audio, paling terdedah kepada kritikan. Secara formal, herotan tak linear kecil dalam pengulang pada tahap isyarat tertentu dan nilai rintangan beban mungkin disertakan dengan nisbah "dissonan" komponen herotan harmonik. Tetapi lata ini boleh dihapuskan dengan mudah, walaupun menjejaskan sensitiviti unit kawalan terhadap beban, menggunakan skema pilihan sebelumnya. Jika anda bercadang untuk menggunakan kepala MC dengan pengubah langkah naik, maka saya cadangkan hanya prapenguat sedemikian, kerana ia menyediakan peluang yang mencukupi untuk mengoptimumkan beban untuk kepala dengan pengubah. Ia berguna untuk menstabilkan bekalan kuasa sekurang-kurangnya peringkat input. Sekiranya terdapat kekurangan keuntungan keseluruhan, peringkat output harus dilakukan dengan analogi dengan pilihan CC yang telah dipertimbangkan.

Skim unit kawalan yang sangat asli dan elegan untuk bekerja dengan kepala MM menggunakan lampu 6Zh32P dan 6N6P (dengan pengenalan maklum balas bergantung kepada frekuensi positif) telah dicadangkan oleh A. Likhnitsky [4]. Bagi mereka yang berminat dengan litar ini, saya mengesyorkan menambah lata penimbal pada peranti untuk mengelakkan pengaruh perubahan dalam beban pembetul pada tindak balas frekuensinya.

Dalam Rajah. Rajah 9a menunjukkan varian membina lata konvensional dengan beban anod, tetapi pengasingan bekalan kuasa yang lebih baik (pampasan optimum dicapai dengan melaraskan perintang R4). Nisbah antara rintangan R1 dan R2 (kira-kira sama) dipilih supaya komponen-komponen arus isyarat melalui mereka adalah sama.

Sebagai tambahan kepada pilihan lata yang dipertimbangkan, lata SRPP (Series-Regulated Push Pull) juga harus disebut, apabila beban dinamik dipasang dalam litar anod lampu. Ia amat berkesan dalam peringkat perolehan keluaran. Varietinya membolehkan anda menggabungkan keuntungan tinggi dan kelinearan dengan impedans keluaran rendah (kira-kira 100...300 Ohm). Kelemahan termasuk keperluan untuk voltan bekalan sekurang-kurangnya 300 V, peningkatan kapasiti input dinamik (berbanding dengan lata standard), serta peningkatan keperluan untuk kualiti penebat antara katod dan pemanas jika triod berganda digunakan dalam lata itu. Dalam Rajah. 9,6 menunjukkan yang tipikal, dan dalam Rajah. 9,c - lata SRPP yang dipanggil "diperkuat". Terdapat juga pilihan yang lebih kompleks menggunakan pentod sebagai beban dinamik; Sebagai peraturan, penggunaannya adalah dinasihatkan sebagai peringkat pra-akhir penguat kuasa. Namun begitu, pada asasnya adalah mungkin untuk membina semua peringkat penguat pembetulan menggunakan litar SRPP.

Sepasang peringkat galvani pada lampu dengan katod sepunya dan anod sepunya juga mempunyai sifat yang serupa dengan lata SRPP. Contoh litar lata tersebut ditunjukkan dalam Rajah. 9, g. Sifat yang sangat berharga bagi pasangan ini, dengan pilihan mod yang sesuai, adalah ketiadaan penembusan komponen isyarat yang hampir lengkap ke dalam litar bekalan anod (seperti dengan lata pembezaan). Oleh kerana dalam lata mengikut rajah dalam Rajah. 9a dan 9d, pengurangan ketara dalam komponen isyarat yang dikeluarkan pada perintang katod dicapai; penggunaan kapasitor shunt berkapasiti tinggi (biasanya oksida) boleh ditinggalkan.

Litar penguat-pembetul tiub
(klik untuk memperbesar)

Pilihan terbaik untuk membina peringkat keluaran CC nampaknya, sudah tentu, menjadi peringkat dengan pengubah keluaran. Malangnya, pembinaan transformer yang betul adalah sangat intensif buruh dan hanya boleh diakses oleh amatur radio berpengalaman.

Pilihan terakhir bagi mana-mana pilihan reka bentuk litar dibuat terutamanya berdasarkan keutamaan subjektif berdasarkan hasil mendengar peranti prototaip dengan teliti. Seorang DIYer yang baru dalam keadaan tidak boleh mempercayai audiofil "berpengalaman" dalam perkara ini, yang mengeluarkan frasa seperti: "Tiub 6N6P memberikan bunyi yang gemuk dan berlumpur...", "Pendengar yang tidak berpengalaman sering mengelirukan bunyi berasid tiub ECC88 dengan berlebihan. perincian... ", "Mengalih keluar penutup atas preamp menghasilkan kelegaan dramatik dan keterbukaan yang menakjubkan dalam bunyi...” Percubaan untuk mengambil kira keputusan "peperiksaan" sedemikian hampir menjamin bahawa pengeluaran peranti yang sedang dibangunkan tidak akan selesai, dan pengeluar secara beransur-ansur akan membangunkan stereotaip persepsi apabila, apabila mendengar karya muzik, dia secara tidak sedar akan menumpukan pada pengesanan. kekurangan tertentu, dan bukan pada kandungan muzik karya .

Malangnya, skop artikel ini tidak membenarkan kami mempertimbangkan beberapa ciri penting untuk membina bekalan kuasa untuk prapenguat menggunakan tiub. Soalan-soalan ini layak untuk artikel berasingan.

Kesusasteraan

  1. .
  2. .
  3. Makarov Yu. Dari Neophyte kepada Adept. - Hi-Fi&Muzik. 1997, No 11 (24), hlm. 47-50.
  4. Likhnitsky A. Prapenguat dengan pembetulan AML+. - Kedai Audio, 1996, No. 3 (8), hlm. 85-89.

Pengarang: N.Troshkin, Moscow

Lihat artikel lain bahagian Penguat Kuasa Tiub.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Mengawal objek menggunakan arus udara 04.05.2024

Perkembangan robotik terus membuka prospek baharu bagi kami dalam bidang automasi dan kawalan pelbagai objek. Baru-baru ini, saintis Finland membentangkan pendekatan inovatif untuk mengawal robot humanoid menggunakan arus udara. Kaedah ini menjanjikan untuk merevolusikan cara objek dimanipulasi dan membuka ufuk baharu dalam bidang robotik. Idea untuk mengawal objek menggunakan arus udara bukanlah perkara baru, tetapi sehingga baru-baru ini, melaksanakan konsep sedemikian masih menjadi cabaran. Penyelidik Finland telah membangunkan kaedah inovatif yang membolehkan robot memanipulasi objek menggunakan jet udara khas sebagai "jari udara". Algoritma kawalan aliran udara, yang dibangunkan oleh pasukan pakar, adalah berdasarkan kajian menyeluruh tentang pergerakan objek dalam aliran udara. Sistem kawalan jet udara, yang dijalankan menggunakan motor khas, membolehkan anda mengarahkan objek tanpa menggunakan fizikal ...>>

Anjing tulen jatuh sakit tidak lebih kerap daripada anjing tulen 03.05.2024

Menjaga kesihatan haiwan peliharaan kita adalah aspek penting dalam kehidupan setiap pemilik anjing. Walau bagaimanapun, terdapat andaian umum bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit berbanding anjing campuran. Penyelidikan baru yang diketuai oleh penyelidik di Texas School of Veterinary Medicine dan Sains Bioperubatan membawa perspektif baru kepada soalan ini. Kajian yang dijalankan oleh Projek Penuaan Anjing (DAP) terhadap lebih daripada 27 anjing pendamping mendapati bahawa anjing baka tulen dan campuran secara amnya berkemungkinan sama untuk mengalami pelbagai penyakit. Walaupun sesetengah baka mungkin lebih terdedah kepada penyakit tertentu, kadar diagnosis keseluruhan adalah hampir sama antara kedua-dua kumpulan. Ketua doktor haiwan Projek Penuaan Anjing, Dr. Keith Creevy, menyatakan bahawa terdapat beberapa penyakit terkenal yang lebih biasa dalam baka anjing tertentu, yang menyokong tanggapan bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Mencipta hormon kepercayaan 14.12.2017

Para saintis dari Australia telah mencipta "hormon keyakinan" atau oxytocin berasaskan selenium. Ini menghapuskan kesan sampingan. Menurut kajian, pengenalan atom selenium ke dalam molekul menghalang tiruan tindakan hormon peptida lain - vasopressin. Hormon ini mengawal tekanan darah.

Terima kasih kepada inovasi ini, molekul yang diubah suai boleh digunakan untuk merawat autisme, skizofrenia dan juga sawan epilepsi. Sebelum ini, walaupun pelbagai kegunaan, oksitosin telah dirawat dengan berhati-hati kerana pelbagai kesan sampingan. Kadang-kadang mereka sangat serius sehingga penggunaannya membawa maut. Ia berlaku apabila ia diperkenalkan kepada seorang wanita untuk merangsang kontraksi, seorang wanita dalam proses bersalin dan seorang bayi meninggal dunia. Ini disebabkan oleh sambungan oxytocin dengan reseptor vasopressin, yang mengawal keseimbangan cecair dalam badan, termasuk tekanan darah pada dinding saluran darah.

Walau bagaimanapun, dengan sendirinya, hormon ini menyediakan orang untuk kepercayaan dan hubungan, walaupun dengan orang yang tidak dikenali. Di bawah pengaruhnya, seseorang menjadi lebih bertolak ansur dan lebih baik.

Berita menarik lain:

▪ kereta soya

▪ Sistem pemberitahuan dengan angin, bayang dan ketukan

▪ Anda boleh menyukai robot yang prihatin

▪ Pengecas Gincu Thinkplus 125W

▪ Catapult-railgun untuk pejuang

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Kehidupan ahli fizik yang luar biasa. Pemilihan artikel

▪ artikel Apakah maksud mimpi ini? Ungkapan popular

▪ artikel Apakah ayam yang paling banyak? Jawapan terperinci

▪ artikel Gorichnik. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ pasal Mordant untuk meniru kayu oak. Resipi dan petua mudah

▪ artikel Kad lucu. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:




Komen pada artikel:

Sergei
Terima kasih artikel yang bagus.


Semua bahasa halaman ini

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024