03.07.2023

Uvoľnite dve 6p14p paralelne s diagramom. Vylepšená verzia základného lampového zosilňovača s paralelným pripojením lámp. Výstupné transformátory trubice ULF


Pokračovanie článku podľa materiálov z internetu s úvahami zo zošita Jurij Ignatenko a moje komentáre

O obvodoch zosilňovača

Najprv sa musíte rozhodnúť, aký druh zosilňovača bude, jedno-endový alebo push-pull? Aké elektrónky, osmičkové alebo prstové? A typ svietidiel - trióda, pentóda, tetroda? Je predpätie výstupnej trubice pevné alebo automatické? Zosilňovacích obvodov v podstate nie je veľa, spočítate ich na jednej ruke. Najjednoduchšie typy sú uvedené nižšie, aby divák videl, že diagramy sú rovnaké. Menia sa len názvy lámp, ale obvod je rovnaký. V skutočnosti nie je rozdiel v použitej lampe, 6P6S alebo GU50, alebo napríklad 6P13S. Schéma zostáva rovnaká. Iné je len umiestnenie nôh lampy (pinout). Katódový odpor volí prúd výstupného stupňa. Okamžite sa musia vypočítať základné prevádzkové charakteristiky, napríklad prúd v napätí a odpor podľa Ohmovho zákona. Príklad obvodu s jedným koncom je uvedený nižšie

Poznámky Evgeny Bortnik. Rozdiel medzi push-pull obvodmi a jednotaktnými obvodmi je ich väčšia účinnosť, vyšší výkon a takmer dvojnásobný počet dielov. Ako určitá analógia môže slúžiť príklad porovnania dvojtaktných a štvortaktných spaľovacích motorov.

Dvojtaktné motory sa používajú pre ľahké zariadenia, ako sú mopedy a ľahké motocykle. Je známe, že dvojtaktné motory sú relatívne slabé a majú zvýšené vibrácie. Pre chlapcov je však moped pohodlnejší ako Cruiser, vietor v tvári a romantika teplých ženských kúziel v chrbte nahrádzajú nedostatok pohodlia, špinu v nose a piesok na zuboch. Štvortaktné motory sa používajú pre ťažšie nákladné vozidlá, ako sú osobné automobily. V skutočnosti to isté možno povedať o zosilňovačoch. Ak zosilňovač nie je potrebný pre slúchadlá, musí byť push-pull. Navyše je jednoduchšia na stavbu aj pre amatéra, hoci pribudne inštalatérskych prác. Príklady zosilňovacích obvodov push-pull sú uvedené nižšie

Návrh elektrónkového zosilňovača je predovšetkým praktický projekt zahŕňajúci inštalatérske práce. Až do úplného konca projektu nebude veľa spájkovania rádiových komponentov. Ale navrhnúť elektronickú jednotku s dobrými estetickými vlastnosťami je veľa práce. Navyše je to niekedy hrubá práca, ruky si budete musieť zašpiniť. Zosilňovač potrebuje kovový kryt, najlepšie z čiernej ocele alebo pozinkovaného železa. Budete musieť vŕtať, brúsiť a píliť. Na internete si ale môžete kúpiť aj hotové puzdro čínskej výroby. To približne zdvojnásobí náklady na dizajn. Svinstvo v podobe hromady súčiastok s drôtmi na kuchynskom stole nepovažujem za elektrónkový zosilňovač.

Poznámka: Pri výbere trajektórie pre stavbu elektrónkového zosilňovača aj skúsení špecialisti často urobia chybné počiatočné rozhodnutie, pričom diskusiu o projekte začínajú výberom elektróniek. Skúsenosti ukazujú, že je to nesprávne, nemali by ste sa viazať na konkrétne lampy. V prvom rade sa treba zamerať na výber výstupného transformátora viazaného na konkrétny akustický systém. Na jeden transformátor sa zmestí niekoľko typov svietidiel. Po objasnení priorít (jednocyklový alebo dvojcyklový) by ste mali začať zisťovať okamžité vyhliadky transformátora. Vysokoodporové transformátory vyžadujú pentódy alebo tetrody pracujúce pri vysokom napätí. Nízkoimpedančné transformátory vyžadujú úplne iné lampy - triódy a napätia môžu byť nižšie. Alternatívy pri výbere transformátorov sú nasledovné: Buď použiť lacné sériové továrenské transformátory, zjavne trochu znižujúce kvalitu ULF, alebo hľadať značkové drahé špeciálne. Môžete ísť opačným smerom, napríklad začať navíjať svoje vlastné originálne transformátory, ktoré ste predtým vypočítali ich charakteristiky. Faktom je, že transformátory môžu byť veľmi odlišné: v dizajne, hmotnosti a dizajne, a preto sa líšia v intenzite práce a cene. Výroba transformátora môže zabrať 70 – 90 % projektového času a spotrebovať rovnaké množstvo zdrojov. Mysli, mysli, mysli! A nezabudnite, že použitie sériových transformátorov je relatívne lacné. Musíte len vedieť, ako ich aplikovať a kde ich nájsť. Pre ULF s chladnou trubicou sa ako výstupy používajú transformátory veľmi dobrej kvality. Preto aj zo sériových budete musieť vybrať viac, aby ste našli symetrický pár. A až potom, čo sa vám podarilo chytiť dobrý pár transformátorov, mali by ste venovať pozornosť lampám pre nich. Rôzne typy výstupných tranzov vyžadujú úplne odlišné lampy. Táto cesta sa mi zdá optimálna z pohľadu šetrenia životne dôležitých zdrojov a šetrenia času. Ak je toto koníček, potom nie je rozumné tráviť mesiace navíjaním výstupných transformátorov alebo ich kupovať za 200-500 zelených peňazí. Čo bude piť a v akej mláke sa však utápa, si každý určí sám. Jevgenij Bortnik

Pinout lámp možno nájsť v referenčných knihách na internete. Tiež berú charakteristiky každej lampy a najmä maximálny katódový prúd. Mali by ste pamätať na praktické odporúčanie - elektrónkový zosilňovač odhalí dynamiku, keď je na anódach viac ako 300 voltov.

K dispozícii v akomkoľvek dvojstupňovom okruhu ULF predzosilňovač(vodič) a koncový stupeň. Vo výstupnom stupni je TVZ, katódový rezistor a mriežkový rezistor. Celkovo tri detaily. Mriežkový odpor od 200 kΩ do 500 kΩ - čokoľvek máte. Katódový rezistor vyberá prúd cez lampu podľa svojich parametrov. Napríklad pri 300 Ohmoch je namerané napätie 15 voltov, čo znamená katódový prúd (50 mA). Pri 600 ohmoch je namerané napätie 18 voltov. Dostanú 0,03A. Na 6P13S to nestačí. Ak chcete zvýšiť prúd, musíte znížiť katódový odpor. Menič má tiež tri časti, rovnako ako koncový stupeň. Anódové, mriežkové a katódové odpory. Tu je však výber režimu náročnejší. Bez spektrálneho analyzátora a SOI merača je extrémne ťažké presne nastaviť režim. Teoreticky sa režim dá vypočítať. Ale výsledky výpočtu sú vždy približné a nezhodujú sa s praktickým, optimálnym režimom. Je to prirodzené, pretože režim budiča sa nevyberá samostatne, ale v spojení s koncovým stupňom, pričom sa meria signál na záťaži za výstupným transformátorom. Často sa skreslenia, ktoré zámerne zaviedol dizajnér do fázy meniča, odpočítajú od skreslení výstupnej fázy a signál bude čistejší a zvuk bude lepší. Klasickým príkladom je známy zosilňovač QUAD II. Výsledky ladenia typického push-pull zosilňovača sú znázornené na obrázku.

V prvej fáze na 6N9S s minimálnym skreslením a najlepším zvukom sa ukázal katódový odpor 2,2 kOhm a 1,07 voltu. Prúd cez lampu je 0,5 mA. Hoci ak vypočítame najlepší režim lampy, dostaneme 2-4 mA. Pri prúde 2-4 mA je však SOI 5-7 krát horšia. Teraz o modifikácii jednopólového zosilňovača.

Je zobrazených päť možností aktivácie mriežky obrazovky. Polohy spínača 1 a 2 - prepínanie pentód. 3. poloha prepínača - ultra-lineárny režim. 4. poloha, keď spojíme mriežku s anódou, nazýva sa to pseudotriódové zapojenie. 5. poloha je pre správnu aktiváciu lúčovej tetrody. Keďže tetroda na rozdiel od pentódy nemá ochrannú mriežku, ale len sito. Preto, aby sa predišlo skresleniu signálu, ako je napríklad „palica“, na mriežku obrazovky by sa malo použiť napätie polovice signálu kolísajúceho na anóde tohto svietidla. To znamená, že na anóde 300 na obrazovke až 200 voltov. Spôsob pripojenia mriežky obrazovky je vybraný podľa individuálnych preferencií - všetky sú správne. Ale TVZ určený na pripojenie pentódy nebude schopný poskytnúť normálny zvuk do vopred zvoleného reproduktora, ak je lampa prepnutá do režimu pseudotriódy. Pretože v pseudotrióde by malo byť zaťaženie lampy 2-4 krát menšie ako v pentóde. Na zníženie SOI a zníženie výstupného odporu ULF v pentódovom zosilňovači je potrebný OOS. Obvod OOS prechádza z výstupu ULF na katódu prvej lampy. Čím menší je odpor z výstupu ULF, ktorý dodáva signál, tým väčšia je hĺbka spätnej väzby. Anódový odpor v budiči sa dá presne vybrať iba meraním SOI. Internet ukazuje diagramy, ktoré presne označujú hodnotu anódového odporu. Dôvera v spoľahlivosť dosiahnutia „super“ výsledku je nezmysel! Preto môžete nainštalovať takmer akýkoľvek odpor v rozsahu 50 - 150 kOhm a zosilňovač bude znieť normálne. Malo by sa však pamätať na to, že jeho výberom môžete výrazne zlepšiť spoľahlivosť reprodukcie zvuku.

Otázka. Občas sa na internete dočítate, že OOS je pre elektrónkový zosilňovač škodlivý a že zhoršuje zvuk.

Odpoveď. V režime pentódy a tetódy musí byť OOS od výstupu ku katóde prvej lampy. A frekvenčná odozva elektrónkového zosilňovača bude hladšia. V režime triódy sa vo vnútri výstupnej lampy už nachádza OOS medzi anódou a riadiacou mriežkou, takže frekvenčná odozva je plynulejšia. Znalí ľudia o tom mlčia. Ale mriežka obrazovky sa nazýva mriežka obrazovky, pretože chráni anódu pred riadiacou mriežkou, odstraňuje nežiaducu lokálnu spätnú väzbu, čím zvyšuje zisk a výstupný výkon. Na fórach amatéri nadšene chvália koncový stupeň triódy a zdôrazňujú, že ULF bol vytvorený bez OOS. Dôvodom je jednoduchá nevedomosť, že samotný dizajn triódy obsahuje OOS. Čím väčšie sú elektródy lampy, tým väčšia je kapacita a spojenie medzi riadiacou mriežkou a anódou a tým väčšia je hĺbka spätnej väzby prostredia.

To, že OOS škodí, je amatérsky názor. Nazvime to „audiofilný“ názor. Ani jedna továreň alebo firma na svete nevyrábala elektrónkový zosilňovač bez hlbokej spätnej väzby, najmä pentódové. Vyrábali sa síce len pentódové zosilňovače, a to len push-pull. OOS nič neničí, ale naopak robí frekvenčnú odozvu lineárnou, znižuje THD a hlavne HMI (harmonický chvost). „Audiofili“ merajú všetko podľa ucha. A pri porovnaní zvuku elektrónkového ULF bez OOS a s pripojeným OOS počujú, ako bledšie znel ULF s pripojeným OOS. Takže by sa pozreli na spektrálny analyzátor a všetko by bolo jasné. Po pripojení OOS bola frekvenčná odozva hladká, všetky emisie a diery boli vyhladené. Návratnosť na nízkych frekvenciách sa zvýšila, pretože bez OOS bolo blokovanie na nízkych frekvenciách veľké. Preto prevládali vysoké frekvencie nad nízkymi a celková rovnováha bola posunutá smerom k vysokým frekvenciám, zvuk pôsobil veľmi vzdušne. (Je to ako naštartovať HF tón a zabávať sa pri počúvaní tlkotu) Hoci „audiofilná ikona“ „QUAD-II“ má hromady OOS a OOO od výstupu po vstup s hĺbkou viac ako 20 dB. Ale keď za tento KVOD-2 zaplatil veľa peňazí, „audiofil“ počúva tento zvuk a nevenuje pozornosť skutočnosti, že zosilňovač má OOOS. Nie je to zosilňovač, ktorý znie, ale ľudské ambície alebo peniaze zaplatené za kus hardvéru (opäť ambície). Môžete urobiť experiment.

Tu je frekvenčná odozva tvz, ktorá ukazuje, ako funguje OOO, vyrovnáva frekvenčnú odozvu pri pripojení akustiky. Bez OOOS dochádza k veľkému nárastu vysokých frekvencií a zvuk sa zdá byť pre ucho transparentnejší. Audiofili hovoria, že OOOS zabíja zvuk. Nie, spätný ráz je rovnomerný a bez akéhokoľvek „cvaknutia“. A „audiofili“, ktorí nikdy nemerali ani nevideli grafy, sú mimoriadne arogantní. Možno len ľutovať, že éter znečisťujú ľudia s poškodeným sluchom a chuťou a s chorobnou pýchou. Úroveň HF komponentov v zosilňovači môžete zvýšiť iným spôsobom zavedením HF boost reťazca do OOOS. Alebo zadajte timbre do ULF, ak vysoká frekvencia nestačí.

Otázka. Je prípustné inštalovať do zosilňovača prepínač trióda - pentóda?

Odpoveď. Nikdy neinštalujte spínač TRIOD - PENTOD. Na zapnutie triódovej a pentódovej lampy potrebujete úplne odlišné tvz s veľmi odlišnými parametrami. A preto, ak nainštalujete pentódu TVZ, bude produkovať veľké skreslenia v režime triódy. Vložte triódu TVZ do pentódy, výstupný výkon bude dvakrát nižší, nebudú žiadne minimá a SOI bude mimo stupnice. Spoľahlivo overené:

1. V trióde musí byť anódové zaťaženie 3-krát vyššie ako vnútorný odpor svietidla.

2. Pre lúčovú tetrodu by anódové zaťaženie malo byť 6-7 krát menšie ako vnútorný odpor lampy.

V obvode nie sú na výstupe pentódy, ale lúčové tetrody, ktoré nemajú ochrannú mriežku, ale len tienidlo. Preto, aby neboli viditeľné skreslenia typu „tyčinka“, na mriežku obrazovky by sa malo použiť napätie polovice signálneho výkyvu na anóde tejto lampy. To znamená, že na anóde 300 na obrazovke 200 voltov. V tomto prípade je offset nastavený na štandardný, či už automatický alebo pevný. A zrazu, prepnutím na triódu, divák pripojí mriežku obrazovky k anóde a pokojový prúd sa zvýši 2-krát. Aby sa to nestalo, „špecialisti“, ktorí vynašli tento spínač, napájajú mriežku v pentódovom režime s napätím, ktoré je rovnaké ako na anóde a ešte viac (na anóde napokon napätie na vinutí tvZ klesá).

Ukazuje sa, že mriežka obrazovky má potenciál vyšší ako anóda a berie väčšinu elektrónov k sebe. V tomto režime sú hodnoty SOI v pentóde také veľké, že sa matka nemusí obávať. A „špecialisti“ pri prepínaní prepínača neustále počujú, že zosilňovač znie lepšie s triódou. Samozrejme je to lepšie, pretože zosilňovač v režime pentódy nefunguje správne a nie je nakonfigurovaný. A ako to nastavia, keď nevedia používať meracie prístroje, nevedia čítať a interpretovať výsledky meraní a celkovo sú zásadnými odporcami meraní. Arogancia a hlúposť sú niekedy úžasné. Chytľavá fráza takýchto „audofilov“ má nasledujúci formát: „Nepočúvame osciloskopom, ale ušami“. Tu je rozvrh. A nepreberajte veru hodnotu vnútorného odporu žiaroviek z referenčnej knihy. Vypočítajte si to sami v konkrétnom obvode na základe nameraných režimov. Anódovo-katódové napätie, merané v špecifickom obvode a na konkrétnej lampe, sa vydelí prúdom lampy v ampéroch (napríklad 0,05A) a získa sa vnútorný odpor lampy.

Zmenou anódového napätia a prúdu môžete zmeniť vnútorný odpor svietidla, prispôsobením hodnoty zvolenej TVZ, pre presné prispôsobenie akustike. Nemali by ste prenasledovať maximálny prúd cez lampu. Nastavenie sa vykonáva postupne, pričom sa nájde pracovný bod pre prispôsobenie konkrétneho svietidla, so záťažou, s vybraným tvz. Preto nemôžete nainštalovať prepínač TRIOD - PENTOD. Pri vysokých napätiach budú pri spínaní vo vnútri žiaroviek lietať iskry.

Otázka. Ak môžem ešte raz hovoriť o deformáciách typu „palice“. Príčiny výskytu a spôsoby eliminácie. Možno hovoríme o skreslení typu „krok“?

Odpoveď. Nie, to nie je krok. Kroky sú presne v lampách v triede „A“, a preto lampy znejú lepšie ako tranzistory.

Na pentódových a lúčových tetrodách je palica (ohyb I-V charakteristiky lampy, čo vedie k skresleniu). Len výstupné stupne. Odborníci o tom mlčia. Elektróny z katódy lietajú cez riadiacu mriežku na anódu a na ceste je aj mriežka obrazovky s doskami tvoriacimi lúč. Ak je potenciál mriežky obrazovky vzhľadom na katódu menší ako potenciál anódy, pomáha to urýchliť elektróny a viesť ich ďalej k anóde. Vo výstupnej lampe sa anódový prúd, napríklad pri zosilnení sínusoidy, mení vzhľadom na pokojový prúd a stáva sa menším alebo väčším - v dôsledku toho sa objaví napätie na primárnom vinutí a transformuje sa na sekundárne a prechádza k reproduktoru. Ak sa prúd mení symetricky, potom sa napätie indukuje symetricky.

Čo to však znamená, že sa vyvoláva napätie? To znamená, že napätie na anóde lampy sa zníži alebo zvýši. Keď napätie na anóde klesne pod napätie na mriežke obrazovky s doskami tvoriacimi lúč, elektróny zmenia smer od anódy a otočia sa k nim. Objaví sa protiprúd elektrónov. A prúd sa už nemení pozdĺž sínusoidy, ale na grafe sa objaví pokles, „palica“! A v tomto momente sa dynamické skreslenie (DDI) prudko zvyšuje. Preto je potrebné naladiť pentódový zosilňovač a zosilňovač lúčovej tetrody. Potom dajú triódam náskok. Väčšina „audiofilov“, ktorí nemajú spoľahlivé informácie a koncepty o meraniach, kričí, že trióda je lepšia. Hneď ako bola vynájdená pentóda a najmä lúčová tetroda, priemysel prešiel z triód na ne. Keďže majú jasnú výhodu oproti triódam.

Aby ste predišli popísanému skresleniu signálu, musíte opatrne znížiť napätie na mriežke obrazovky lampy na hraničnú hodnotu, o ktorú anódové napätie vo výstupnej lampe klesne pri zosilnení sínusovej vlny pri maximálnom výkone. To je celé tajomstvo režimu pentódy alebo lúčovej tetrody. Mriežku obrazovky je potrebné napájať nižším napätím ako je anódové napätie. Trochu stratíme výkon, ale nedôjde k žiadnemu skresleniu. A aj v pentódovom ovládači, ak chcú od ovládača získať dobrú amplitúdu, znížia ju na mriežke obrazovky, napríklad 6Zh4, na 50-80 voltov s napätím na anóde 100-160 voltov.

Otázka. Existuje zásadný rozdiel v riešeniach zobrazených na obrázkoch?

Odpoveď. Nemôžete robiť to isté ako vpravo. 6N9S elektrónka s vysokým ziskom a tým aj vysokou Millerovou kapacitou. Paralelné pripojenie zdvojnásobuje vstupnú kapacitu a zároveň potláča vysoké frekvencie (zhoršuje sa priehľadnosť zvuku). Ľavá schéma - kaskáda SRPP. Praktickú distribúciu získal v 60. rokoch 20. storočia ako modulátor pre televízne vysielače. Tam boli povolené SOI a IMD do 2 %, pre LF je prijateľná kombinácia klasickej odporovej kaskády a katódového sledovača s ňou galvanicky spojeného, ​​ale kombinácia je kvalitnejšia. Tu sú výsledky experimentu.

Ako vidno hlavne na malých signáloch, kvalita sa zlepšuje pri klasike, IMD je menej ako v SRPP. To znamená lepšiu zrozumiteľnosť, nástroje budú počuteľné. Vo všeobecnosti, prečo tu používať SZVZ? Toto je nadbytočné, pretože koncové žiarovky 6P3S alebo 6P6S sú dobre poháňané konvenčnou jedinou kaskádou na 6N9S, 6G1, 6Zh4, 6Zh8.

Použitie SRPP je opodstatnené, ak je na výstupe použitá „ťažká“ lampa, napríklad typ 6S33S. V tomto prípade je potrebná znížená výstupná impedancia ovládača SRPP. Aj keď je tu možné použiť aj katódový sledovač, s presným ladením. Dve polovice lampy 6N8S, 6N9S, 6N2P v tomto obvode poskytnú oveľa vyšší zisk a nižšie THD a nižšiu výstupnú impedanciu. Správne nakonfigurovaný klasický ovládač poháňa akúkoľvek lampu a netreba nič viac vymýšľať.

Otázka. Čo je lepšie - jednokoncový alebo push-pull zosilňovač?

Odpoveď. Zamyslite sa pomaly nad tým, prečo na celom svete v 30-60-tych rokoch 20. storočia ani jedna spoločnosť alebo továreň nevyrábala zosilňovače s jedným koncom? Ale jeden cyklus je taký „audiofilný“! Samozrejme, že dvojtakt je lepší ako jednocyklový vo všetkých prevádzkových parametroch, účinnosti a skutočnej kvalite zvuku. V sovietskych špičkových zariadeniach ULF boli vyrobené iba push-pull. Jednocyklový je však polovičný. A okrem toho, pri jednocykle je takmer polovičné množstvo inštalatérskych prác. A výsledkom je trubicový zvuk. A pre mnohých to stačí, strop bol dosiahnutý. Pravdepodobne žobrák jednoducho nepotrebuje silný kamenný dom, skutočný demokrat môže žiť v slamenej chatrči. Zdá sa, že v odpovedi na otázku o prežití jednocyklových okruhov je podiel vnútornej bolestivej ľudskej menejcennosti. To vedie k mostu k slabej a chorej pýche. Veľmi to pripomína psychopatológiu, tvrdohlavosť paranoika a abnormálny záujem o ľudí rovnakého pohlavia.

Otázka. Na ktorých lampách je preferované push-pull? 6p6s? 6p41s? 6p45s?

Odpoveď. Akékoľvek lampy sú dobré urobiť správnu voľbu v spojení s výstupným transformátorom. Dôležitým faktom je, na čo je zosilňovač potrebný. Dôležitý je aj súbor ďalších podmienok, napríklad aké žánre zvuku počúvať, akú veľkú miestnosť počúvať, s akou akustikou a v akom režime počúvať. Musíte pochopiť, aký výkon je potrebný, 4 alebo 50 wattov. Rôznorodosť odpovedí na položené otázky je zrejmá. Na rovinu môžeme povedať, že dvojtaktné monobloky založené na 6P41S sú všežravé. Výkonný, správne vyladený push-pull môže navždy uzavrieť otázku nákupu alebo výroby elektrónkového zosilňovača.

Otázka. Je rozdiel vo zvuku zosilňovačov zostavených podľa rovnakého obvodu, ale s použitím rôznych výstupných elektrónok? Povedzme, že porovnáme dva cykly push-pull - jeden má výstup 6P14P a druhý má 6P3S alebo EL34 alebo KT88. Za predpokladu, že tieto zosilňovače sú starostlivo vyladené podľa Shmeleva a pri porovnávaní nastavíme rovnakú hlasitosť a počúvame pri rovnakej akustike? Vo všeobecnosti, majú lampy nejaký vlastný zvuk alebo nie, alebo je rozdiel taký nepatrný, že môžeme povedať, že neexistuje?

Odpoveď. Pri správnom naladení znejú elektrónky rovnako. To platí, ak sa rovnaká SOI zaznamená počas jemného ladenia jednotky, keď je celá dráha prispôsobená záťaži. Žiadna špeciálna vákuové, nemecké, čínske či papuánske. Materiály a kovy použité vo vnútri svietidiel neovplyvňujú zvuk a pozlátené konektory neovplyvňujú zvuk. Problémom 99% domácich majstrov je to, že nie sú schopní inštrumentálne naladiť svoje zosilňovače. Preto sa objavil príbeh, že rôzne lampy znejú inak. A potom je pre internetového podnikateľa ľahké využiť túto tému podľa vlastného uváženia. Je to ako Klondike pre špecialistov predaja znalých v oblasti NLP a psychologického spracovania masového vedomia. Potom začne nákup a predaj.

Otázka. Pri všetkých výhodách push-pull prechod cez nulu mätie, ako vybrať lampy a ako nakonfigurovať takú kaskádu, aby nedošlo k kroku niečoho iného, ​​​​čo nie je dobré.

Odpoveď. Ani v triede B pre dvojtakt nie sú schody. A ešte viac v triede A. Vyváženie je nastavené na minimum pozadia v akustike.

Otázka. Je možné znížiť napätie na druhých mriežkach výstupných lámp inštaláciou 100 ohmových odporov?

Odpoveď. 100 Ohmové odpory v druhých mriežkach výstupných lámp nič nedajú (push-pull obvod 6P14P zapínanie UL). Prúd druhej mriežky je 3-5mA, takže odpor 100 Ohm je tu ako mŕtvy obklad. Nič na to nespadne. 1 kOhm sa zdá byť lepší. Potom sa však účinnosť ultralineárneho prepínania priblíži k nule. Nemá zmysel zaraďovať odpory do obvodu druhých mriežok v zapojení UL.

Otázka. S výstupnou elektrónkou 6P43P, čo mám dať do drivera - triódu alebo pentódu?

Odpoveď. Moderné zdroje zvuku majú výstupné napätie 1-2 volty, takže stačí nainštalovať triódu do dvojstupňového zosilňovača. A zosilňovač bude mať citlivosť 0,4-0,7 voltov. Upozorňujeme, že čím viac je ovládač hlasitosti pri počúvaní vytočený na maximum, tým menej mení fázu a tým menej kazí zvuk. Preto by ste nemali prenasledovať vysokú citlivosť zosilňovača. Predtým mali zdroje zvuku štandard 0,25 voltu (piezokeramické snímacie napätie). Preto bola v niektorých okruhoch v prvom stupni inštalovaná pentóda.

Otázka. V akom zapojení lampy (trióda alebo pentóda) je lepšie počúvať hudbu?

Odpoveď. Nastavte prepínač, ale len kvôli experimentovaniu. Ultralineárne a triódové spínanie. Vypočujte si, aký mŕtvy je zvuk v trióde v porovnaní s ultralineárnou. A ako sa scéna rozšíri pri prepnutí na ultralineárnu. Ale niektoré platne, staré blues a vokály znejú lepšie v trióde. Ale napriek tomu preferujem ultra-lineárne spínanie. Trióda zvuk vyšperkuje 2. harmonickou a pentóda ho poctivo vylepšuje.

Otázka. Aký výkon elektrónkového zosilňovača postačuje na počúvanie hudby s minimálnym skreslením?

Odpoveď. Výkon zosilňovača je sekundárny parameter, aj keď dôležitý. Čím je väčšia, tým lepšie. Nie je potrebné zasekávať susedov. Napríklad zosilňovač založený na audiofilnej elektrónke 2A3, s výkonom 2 watty, jeden cyklus. Môžete si vypočuť búrlivé nahrávky z 30. rokov. Alebo polomŕtva orchestrálna skladba s nízkym dynamickým rozsahom. Nebudete si tu môcť vypočuť zvukovú stopu symfonického orchestra. Tento zosilňovač neposkytuje „forte“ a „fortissimo“ na žiadnej vysoko citlivej akustike.

Dynamický rozsah vynikajúceho zosilňovača by mal byť aspoň 120dB. Pri fortissimo by zosilňovač nemal klipovať zvuk. Musí existovať výkonová rezerva. Toto je prvé. Druhým dôvodom, prečo potrebujete výkonný zosilňovač, je intermodulačné skreslenie. Alebo počúvajte 2-wattový zosilňovač pri 1-2 wattoch a pri hlasitých zvukoch neustále upravujte tento zosilňovač na 5-8% skreslenie, alebo počúvajte 12-wattový zosilňovač pri 1-2 wattoch a nikdy ho nezvýšte na 1% skreslenie.

Musíme pochopiť nasledujúcu úvahu. Výkon zosilňovača a výkon akustiky spolu nesúvisia, hoci sa navzájom určujú. Praktické pochopenie tohto závisí od toho, kde počúvate hudbu. Buď na štadióne, alebo v noci v miestnosti 16 metrov štvorcových so zatvorenými oknami, s dvojitými sklami. Veľa závisí od toho, aká je počiatočná hladina hluku v mieste počúvania a aká je maximálna úroveň vo zvukovom zázname. Vypočujte si barda alebo violončelo a mŕtva jednočlenná trióda vám postačí. A na počúvanie nahrávok s veľkým dynamickým rozsahom potrebujete akustiku s výkonovými rezervami a zosilňovač. Aby nedochádzalo k obmedzeniu akýchkoľvek signálov na špičkách. To, že máte zosilňovač 2 x 50 wattov, neznamená, že ho musíte zapnúť na plný výkon. Môžete počúvať na úrovni 2-3 wattov, ale so zvukom basového bubna alebo „forte“ a „fortissimo“ orchestra je na zlomok sekundy alebo sekundy potrebných všetkých 50 wattov.

Otázka. Navrhnite obvod pre push-pull zosilňovač s ultra-lineárnym zapojením 6P3S. Poslali mi schému - nepáčilo sa mi to, predpätie je nastavené iba jedným potenciometrom a v niektorých schémach samostatne pre každú lampu.

Odpoveď. Vytvorte schému nižšie. Predpätie a vyváženie sa nastavujú pomocou rôznych odporov.

Môžete nainštalovať ľubovoľné svietidlá 6N1P, 6N2P, 6N3P, 6N6P, 6N23P, 6N8S, 6N9S a výstup 6F6S, 6P6S, 6P3S, 6P27S, EL34, 6L6, 6V6, 66,86,PKT51, 6516PKT51 P, 6P, 18P, 6P43P , 6P13S , 6P31S, 6P41S, 6P44S, 6P36S, 6P45S, 6P42S, 6P7S, G807, GU50, KG71, GM70, GM100 atď. na anóde sa mení podľa technickej dokumentácie k svietidlu. V prvej fáze sa pre každú použitú lampu zvolí minimálna SOI pomocou katódového odporu. Schéma je rovnaká - a táto schéma je od strýka WILLIAMSA, ktorú vynašiel vo vzdialených rokoch minulého storočia. Nainštalujte obyčajný tvz bez UL odbočiek a napájajte mriežky obrazovky zo zníženého napätia a nebudete mať ultralineárny zosilňovač, ale obyčajný push-pull. Tento obvod je rovnaký pre akúkoľvek lampu.

Otázka. Navrhnite obvod zosilňovača s maximálnym výkonom, t.j. limit pre kreativitu lampy. Nie je to vo všeobecnosti „limit pre elektrónkovú kreativitu“ na niektorých super generátorových elektrónkach, ale na skutočných „ľudských“ elektrónkach?

Odpoveď. Takže existuje len jedna schéma. Dvojtakt na 6N2P a dva 6P14P. Žiadna iná schéma nebola vynájdená. Len my inštalujeme stále výkonnejšie svietidlá, podľa toho, aký výstupný výkon je potrebný. Napríklad anóda GM70 1200 voltov. Alebo z bežných 6P41S, 6P36S, 6P45S, 6P42S, 6P3S-E, 6P7S, G807. Tu je klasická schéma, ktorú tu robíme. Takéto zosilňovače vyrábali vo všetkých krajinách všetky firmy, menili sa len elektrónky. Okolo klasickej schémy sú obalené rôzne servisné miniaplikácie. Niekedy sa používajú rôzne zvýraznenia, ale kostra spravidla zostáva nezmenená.

Otázka. Je možné priamo nahradiť lúčovú tetrodu 6P41S tetrodou 6P36S v ULF obvode push-pull pomocou 6P41S? Aký katódový prúd mám použiť a aký počet závitov v tvz?

Odpoveď. Namiesto lampy 6P41S môžete nainštalovať 6P36S. Nie je potrebné nič upravovať.

Otázka. Chcem zostaviť ULF podľa schémy na obr. 18.

Odpoveď. Schéma má ďaleko od ideálu. V prezentovanom obvode je bassreflex nestabilný (vyváženie ramien je potrebné pravidelne upravovať). Ďalej musí byť buď pravá mriežka uzemnená cez kondenzátor, alebo musia byť katódy posunuté k zemi pomocou 100-500 µF elektrolytu. Okruh sa neodporúča opakovať, pretože nie je automaticky vyvážený, na jeho nastavenie potrebujete osciloskop na vyrovnanie ramien. Okrem toho nie je možné napájať OOS z výstupného vinutia na katódu prvej lampy. Je ich viac Vysoká kvalita, ako v obvode znázornenom na obr. 3 nemožno získať. Môžeme odporučiť použiť osvedčenú schému na obr. 3. Je automaticky vyvážený s priamymi pripojeniami. Nie je potrebné nič upravovať. Pri hladkej inštalácii nevydáva hluk a nie je vzrušený. Na signálovej ceste medzi stupňami PI nie je žiadny ďalší kondenzátor.

Neinštalujte spínač trióda-pentóda do koncového stupňa. Toto neprinesie nič dobré. Odpor lampy v trióde a v pentóde sa líši o faktor dva, takže sa nedočkáte nielen kvality, ale ani adekvátneho porovnania. Ak je tvz navinutý pod pentódou, potom použite pentódové spojenie. Výrobcovia nevyrábali triódové zosilňovače. Hneď ako boli vynájdené pentódy a lúčové tetrody. Na celom svete sa ULF vyrábali špeciálne pre nich. Ak by mali triódy výhodu, potom by buržoázni podnikatelia neprešli na pentódy.

Otázka. Ak je zosilňovač zostavený podľa všetkých pravidiel, nakonfigurovaný podľa nástrojov a potom je pred zosilňovač umiestnený tónový blok, bude tento zosilňovač fungovať správne?

Odpoveď. Akýkoľvek RC reťazec, akýkoľvek aktívny a pasívny prvok vnáša do signálu skreslenie. Tónový blok pridá ďalšie harmonické a skreslí signál. Preto sa snažia dostať preč od tónových blokov, vyvážení, tenko kompenzovaných ovládačov hlasitosti a ovládačov s vysokou impedanciou. Cesta zosilnenia zvuku by mala byť čo najkratšia. Preto sa basy (ak je to potrebné) zvýšia v samotnom frekvenčne závislom zosilňovači OOOS so zodpovedajúcim zvýšením zisku. Rozšírená cesta bude určite fungovať, ale nepridá to vernosti prehrávaniu.

O napájaní. Otázka. Komplikuje usmerňovač na zdvojenie napätia napájanie?

Odpoveď. Výhodné je použiť zdvojnásobenie napätia v ULF. Zdvojovací obvod nekomplikuje, skôr zjednoduší napájanie, pretože pre nižšie napätie sú potrebné elektrolyty. Vhodné sú domáce kondenzátory ZSSR K50-12 150+150 X 250 V a nie je potrebné odstraňovať prebytočné napätie odporom pre mriežky obrazovky, čo je horšie ako odoberanie napätia z elektrolytov.

Otázka. Ako používať TSSh-170 z TV na napájanie push-pull lámp 6P14P - na anóde je potrebných asi 300V.

Odpoveď. Na 130 voltové sekundárne vinutie je pripojený usmerňovač s dvojnásobným napätím. Po zdvojnásobení získate 260 voltov. Po usmernení sa napätie pri voľnobehu zvýši 1,4-krát, to znamená 260 * 1,4 = 364V. Pri zaťažení klesne na ~300 - 320 voltov.

Nižšie sú uvedené fotografie, ako upraviť TSSh-170 tak, aby nepoužíval dve anódové vinutia, ale všetkých šesť. Bez rozoberania vozidla zdvihnite vonkajší papier z ktoréhokoľvek okraja kotúča. Uvidíte vonkajšie vinutia vlákna. Posuňte trochu bok rámu a uvidíte pod ním ležiace anódové vinutie. Vytiahnite krajný závit (aký to bude závit?), aby ste ho odrezali. Ďalej zmerajte, čo ste vytiahli a aké budú teraz vinutia. Vyberte si akékoľvek napätie, teraz aj pri pevnom predpätí zostane vinutie.

Poznámka: Ukazuje sa úžasný príklad ľudskej vynaliezavosti a vynaliezavosti. Zostáva si položiť otázku, prečo to všetko? Odpoveď môže byť výsledkom merania prúdu naprázdno transformátora TSSh-170 a vôbec nie napätí. Je zvláštne, že 100% meraných transformátorov bude dávať prúd xx 120-200 mA. To je šialené! Prečo sa trápiť s týmto nezmyslom? Transformátory s predtým známym negatívnym výsledkom nemožno použiť v bežnom zosilňovači. Tieto manipulácie sú zobrazené pre veľmi chudobných, dokonca aj žobrákov. Občania, odneste TSSh-170 na smetisko, kde ich vyzdvihnú a upravia podľa opísaného príkladu. Jevgenij Bortnik

Urobil som experiment. Obvod som zaspájkoval a zmeral napätie pri XX a koľko 1,6 kΩ (200 mA) dáva pri zaťažení. Tento prúd dodáva usmerňovač pomocou zdvojovacieho obvodu.

Ale aj so štandardným 130 voltovým vinutím je pre zosilňovač všetko ideálne.

Otázka. V obvode push-pull zosilňovača 6P14P, ak sú dve vláknové vinutia výkonového transformátora, aké je potrebné vytvoriť umelé uzemnenie pomocou dvoch odporov. Len aby ste sa dostali preč z pozadia prestávky? Alebo je možné nestvoriť zem?

Odpoveď. V dobrom slova zmysle musíte dať ladiaci odpor 100 - 300 ohmov do tepla prvej lampy motora na zem alebo použiť konštantné napätie 10 - 20 voltov na motor. Úpravou posúvača sa vyberie minimálne pozadie. Ale keďže zosilnenie ULF tu nie je viac ako 8-12 krát, takáto presnosť nie je potrebná. Môžete jednoducho nainštalovať dva odpory (ako keby bol trimer v strednej polohe). Ak je jedno vinutie, potom s nízkym ziskom stále vytvárajú pseudo-stred s odpormi. Dokonca aj vo fáze návrhu a inštalácie je potrebné vyhnúť sa tým nuansám, ktoré môžu zvýšiť pozadie alebo vytvoriť budenie zosilňovača. Neskôr to ušetrí čas, keď sa nebudete musieť hrabať a zisťovať, čo spôsobuje pozadie alebo skreslenie.

Otázka. Nakreslite, prosím, ako správne usporiadať pevné predpätie výstupných lámp?

Odpoveď. Obrázky sú uvedené nižšie. Čo je prečiarknuté, je lepšie nerobiť. Aj keď na internete a dokonca aj v priemyselných zariadeniach existuje veľa takýchto zaujatých obvodov. Robím to isté ako pri prvých dvoch. Dôvodom je, že ak ladiaci odpor zlyhá alebo kontakt na ňom zmizne, lampa jednoducho dostane väčšie predpätie, ale nezohreje sa a nezlyhá.

Otázka. Má zmysel robiť pevnú korekciu alebo nechať automatickú korekciu? Má to vplyv len na výstupný výkon?

Odpoveď.Áno, ovplyvňuje výkon a low end. Pretože cez katódový odpor je pokles. 6P14P má nízke push-pull napätie na katódach iba 6-7 voltov, ale v 6P3S pri 340 voltoch už 21-24 voltov klesá. A v 6P45S už poklesne 40-50 voltov.

Otázka. Prečo nikto nespraví vodičskú scénu s pevným zaujatím? Osvieť ma, a ak je to možné, povedz mi, ako to zorganizovať.

Odpoveď. Pevné predpätie vo výstupnom stupni sa používa na zvýšenie výkonu a zlepšenie účinnosti a VŠETKO! Pretože strata napájacieho napätia na katódovom odpore výstupných lámp znižuje tieto indikátory a tiež odstraňujeme katódový elektrolyt v koncovom stupni. Čo urobí pevný offset v ovládači? Nič! S pevným predpätím v ovládači, ako môžete vybrať režim, ktorý minimalizuje SOI podľa Shmeleva? Niektorí „špecialisti“ tam zahŕňajú batériu alebo akumulátor. Keď som zmenil predpätie o 0,1 voltu (pomocou katódového odporu) a SOI prudko stúpla. Včera som nastavil ďalšie monobloky, 0,63 voltov sa ukázalo ako odchýlka 6H9S. Aký typ batérie alebo akumulátora by ste tam vložili, ktorý by dal 0,63 voltu a napätie by sa časom nemenilo?

Pokračovanie nabudúce.

Jevgenij Bortnik, august 2015, Rusko, Krasnojarsk

Typický režim svietidiel koncového stupňa (z referenčnej knihy):

Ea=300 V, Eg2=300 V, Rk=130 Ohm, Raa=8 kOhm,

Ia = 2 x 36 mA, Ig2 = 2 x 4 mA, At Uin = 0.

Ia = 2 x 46 mA, Ig2 = 2 x 11 mA, At Uin = 10 Veff. P = 17 W, Kni = 4 %.

Pripojenie k mriežke obrazovky pre ultralineárne spínanie by malo byť vyrobené z 25% vinutia anódy.

Ak chcete vybrať požadovaný transformátor TAN zo štandardného rozsahu štandardných menovitých hodnôt, urobíme niekoľko výpočtov.

Amplitúda napätia na anódovom vinutí:

Uaa = √ 2PR = √ 2 x 17 x 8000 = 522 V.

Preto na polovici vinutia bude amplitúda napätia 261 V, čo pri napájaní (anóda-katóda) 300 voltov ponecháva 39 voltov na lampe v otvorenom stave. Môžete skontrolovať vlastnosti - je to tak.

Efektívne napätie na anódovom vinutí je 1,41-krát menšie a rovná sa 185 V. To znamená, že sa uspokojíme s dvojicou vinutí s rovnakým pracovným napätím alebo o niečo vyšším.

Teraz sa rozhodneme pre transformačný koeficient. Pri zaťažení 8 ohmov vzhľadom na Raa bude pomer odporu 1000 a transformačný pomer ( Odmocnina z 1000) – 31.6. Výstupné napätie pri záťaži 8 Ohm bude (185 + 185) / 31,6 = 11,7 V. Na tento účel použijeme dve 6,3 V vláknové vinutia zapojené do série s celkovým napätím 12,6 V.

Ak vezmeme do úvahy použitie štandardných výstupných vinutí vlákna a transformačný pomer 31,6, napätie anódových vinutí by malo byť: 12,6 x 31,6 = 398 V alebo polovica - 199 V. To je viac ako 185, takže náš transformátor bude fungovať aj v mierne svetlom režime.

Musíme teda vybrať transformátor s minimálnym počtom vinutí, aby sme spolu s dvoma polovicami vinutia siete 110/127 V dostali 199 V. To je možné v nasledujúcich dvoch kombináciách: 110 + 89 a 127 + 72.

Na základe vyššie uvedených odporúčaní by sa pre maximálny zvukový výkon 17 W mal zvoliť transformátor s výkonom 51 - 68 W. Pre náš zosilňovač je ideálny rad transformátorov od TAN27 po TAN40 s výkonom 60 W.

Po dôkladnom preštudovaní tabuľky napätí vinutia typických transformátorov vyberieme transformátor TAN28-127/220-50, ktorý má nasledujúcu kombináciu napätia: 110 + 40 + 56 V. Preto je možné urobiť odbočku do mriežok obrazovky z 56-voltové vinutie, potom umiestnite 40-voltovú sekciu a nakoniec sa 110-voltové polovice sieťového vinutia nainštalujú priamo do anód lámp. A teda Raa = 8553 Ohm s transformačným pomerom 32,7.

Okrem TAN28 poskytujú transformátory susedných hodnotení veľmi dobré výsledky:

TAN27-127/220-50, – kombinácia vinutia: 127 + 28 + 28 + 6 = 189 V, a Raa = 7200 Ohm;

TAN29-127/220-50, – kombinácia vinutia: 110 + 56 + 56 = 222 V, s Raa = 9933 Ohm.

K dvom vláknovým vinutiam zapojeným do série pripojíme záťaž 8 ohmov. Pri zaťažení 4 Ohmy musí byť pripojený ku kohútiku vinutia vlákna. Obidve výstupné „tepelné“ vinutia majú napäťové odbočky: 5 + 1,3 V. Ak teda navolíte napätie z dvoch vinutí ako 5 + 1,3 + 1,3 = 7,6 V, bude takmer presne zodpovedať požadovanej hodnote (8,2 V) pre záťaž 4 Ohm. A v tomto prípade bude výstupný výkon zosilňovača 14 W.

Napájacie napätie anódy musí byť väčšie ako typických 300 V o úbytok napätia na rezistore so spoločnou katódou 130 Ohmov pri prúde 114 mA (2 x 46 + 2 x 11), čo je 15 V. Preto napájacie napätie za usmerňovacím filtrom musí byť 315 V. Pri špičkovej hlasitosti bude zosilňovač odoberať prúd 114 + 2 mA = 116 mA (2 mA spotrebuje vstupná elektrónka zosilňovača), ale priemerný odber prúdu bude o niečo väčší ako kľudový prúd, ktorý je 2 x 36 + 2 x 4 + 2 = 82 mA.

S uvedeným transformátorom poskytuje tento zosilňovač s priemerným výstupným výkonom 8,5 W (polovica z maximálnych 17 W) zosilnené frekvenčné pásmo od 34 Hz ​​do 21 KHz na úrovni mínus 3 dB. Citlivosť zosilňovača pri frekvencii 1 kHz pri maximálnom výstupnom výkone je 0,28 voltov efektívna hodnota.

Zvuk tohto zosilňovača je veľmi čistý a má typickú transparentnosť, ktorá sa nachádza v elektrónkových obvodoch. Zbierajte a počúvajte sami. Pracujte tu cez víkend – nič viac! Jeden deň vyrobiť podvozok a druhý deň namontovať. Len vás hneď varujem: Ak chcete počuť skutočne elektrónkový zvuk, žiadne dosky plošných spojov! Iba závesná inštalácia s prirodzenou vzduchovou izoláciou medzi prvkami okruhu. Minimálne káble, inštalácia by sa mala vykonávať výlučne so svorkami samotných rádiových prvkov, pomocou montážnych plátkov panelov svietidiel, pevných svoriek premenných odporov. Je tiež možné použiť samostatné upevňovacie body alebo pásiky z okvetných lístkov. Elektrolytické kondenzátory musia byť inštalované na doske vyrobenej z nefóliového getinaxu, pričom ich vývody prechádzajú do otvorov a sú namontované holým medeným pocínovaným drôtom s priemerom 0,8 - 1 mm. Na inštaláciu transformátorov a iných „dlhých“ spojov v obvode sa musí použiť rovnaký drôt, oblečený v lakovanej cambric pančuche.

V konštrukciách by sa nemali používať tlačené vodiče

elektrónkové zosilňovače z nasledujúcich dôvodov:

2. K skresleniu prirodzeného zvuku a zhoršeniu priehľadnosti zvuku prispievajú aj povrchové netesnosti v izolačnom materiáli dosky plošných spojov.

3. Mechanická nekompatibilita. Prítomnosť veľmi veľkých prvkov v obvodoch svietidiel, keď sú namontované vytlačená obvodová doska kladie zvýšené mechanické nároky na druhý a znižuje spoľahlivosť elektrických spojení pri relatívne veľkom úsilí, napríklad pri výmene lámp.

4. Konštruktívna neúplnosť. Elektrónkový zosilňovač vyrobený na doske s plošnými spojmi sa stále nedá použiť, pretože nie je možné naň umiestniť výstupné a výkonové transformátory a filtračnú tlmivku, a preto je potrebné doplniť takúto konštrukciu rovnakým šasi a stále visieť doska plošných spojov s prídavnou sklopnou montážou.

5. Pri zmenách alebo doplnkoch hotového dizajnu zosilňovača, čo sa často stáva v rádioamatérskej praxi, plošné spoje úplne strácajú všetku svoju atraktivitu.

6. No a nakoniec, prítomnosť veľkého povrchu vodičov (na strane tlače) s vysoké napätia, životu nebezpečný, nespĺňa bezpečnostné normy pre prevádzku takýchto konštrukcií v amatérskych podmienkach.

Zapojenie tlačených obvodov je dobré pre tranzistorové obvody a veľmi nepohodlné pre elektrónkové obvody.

Pre oduševnenejší, jemnejší a transparentnejší zvuk môžeme odporučiť premostenie elektrolytických kondenzátorov (najlepšie od JAMICONu) starými papierovými kondenzátormi ako KBG-I 0,015 uF pri 400 V. Moderné K78-2 s rovnakým alebo vyšším výkonom však pracovať pod 400 V.

Zvuk tohto zosilňovača dosť silno závisí od typu elektrónky použitej v predstupni. Najchutnejší zvuk vydáva lampa 6N23P. Akékoľvek iné dvojité triódy s podobným pinoutom však tiež fungujú skvele. Nezabudnite, že pri zmene typu výbojky zmeňte hodnotu katódového odporu prvej triódy tak, aby na katóde druhej triódy zostalo vypočítaných 64 V.

Rezistory v obvode typu MLT, ale ak môžete získať starodávny uhlíkový VS, zvuk bude prirodzenejší a čistejší. Ale to sú jemné nuansy.

pohonná jednotka. Vyrobené na báze transformátora TAN33-127/220-50 alebo TAN33-220-50 - v napájacom zdroji možno použiť zjednodušené transformátory s jedným pevným vinutím na 220 V. Kenotronový usmerňovač s tlmivkovým filtrom je vyrobený podľa klasických obvodov a nepotrebuje vysvetlenie. Namiesto kenotronu EZ81 môžete nainštalovať EZ80 a ak chýbajú, naše 6Ts4P (potiahne, ale s miernym preťažením) a vymeniť päticu z 9-pinovej na 7-pinovú. Môžete však nainštalovať dve z nich, paralelne s anódami v každom ramene. Variabilný odpor vo vláknovom obvode neutralizuje striedavý prúd pozadia.

Prvý štart . Skontrolujte správnu inštaláciu. Nastavte oba premenné odpory do stredných polôh. Zapnite zosilňovač a skontrolujte, či sú napätia v rôznych bodoch štruktúry v súlade s hodnotami uvedenými na diagrame. Rozdiel by nemal byť väčší ako 5%, samozrejme, ak je napätie v zásuvke v tom okamihu 220 V! – Veľmi dôležitá poznámka!!!

Úprava okruhu . Pozostáva z nastavenia, pomocou premenlivého odporu „Balance“, rovnosti poklesu napätia 0,8 V na 20 Ohm rezistoroch zapojených do série medzi 8 a 9 svorkami výstupného transformátora. Je žiaduce, aby tieto odpory boli vybrané tak, aby mali rovnakú hodnotu s presnosťou 1% - to je veľmi jednoduché, ak si ich kúpite tucet a potom ich jednoducho zmeriate pomocou testera, aby ste zistili, či sa hodnota zhoduje.

Ak výstupné elektrónky vášho zosilňovača nie sú zladený pár, potom ich možno zvoliť v tomto obvode. Nastavte variabilný odpor „Balance“ do strednej polohy a uistite sa, že predpätia na jeho krajných svorkách sú rovnaké. Za týmto účelom môžete na vonkajšie svorky rezistora pripojiť digitálny voltmeter s 2V stupnicou a nastaviť ho na nulu. Potom prejdite všetky lampy, ktoré máte, a nájdite tie, ktoré majú rovnaký pokles napätia na odporoch 20 ohmov. Pri výmene svietidiel počkajte aspoň 2 minúty od okamihu pripojenia do okamihu merania.

Konečná fáza ladenia sa vykonáva, keď sú v zosilňovači nainštalované vybrané žiarovky a je nastavené aktuálne vyváženie výstupného stupňa. Úprava spočíva v nastavení minimálnej úrovne pozadia na jej výstupe. Aby ste to dosiahli, musíte skratovať vstup zosilňovača a na výstup pripojiť buď AC milivoltmeter alebo osciloskop, pričom nastavíte maximálnu citlivosť jeho vstupu. Zmenou polohy posúvača premenlivého odporu „Pozadie“ sa nastavia minimálne hodnoty milivoltmetra alebo osciloskopu. Tým je nastavenie zosilňovača dokončené. Počúvajte a užívajte si!

Základ bol prevzatý z podvozku a inštalácie profesionálneho riadiaceho zosilňovača zo zastaraného a demontovaného vysielacieho zariadenia.

A toto je pohľad na inštaláciu zosilňovača. Na obrázkoch je znázornená prídavná lampa EM84 - indikátor úrovne výstupného signálu zosilňovača. A v suteréne podvozku sú prvky amplitúdového detektora pre činnosť indikátora.

Príklad správnej klasickej inštalácie svietidla

Klasický dizajn push-pull zosilňovača vyrobený na univerzálnom šasi pre prstové a osmičkové elektrónky.

Presne tento dizajn a presne tento prístup k navrhovaniu elektrónkových obvodov by som odporučil moderným rádioamatérom, ktorí sa narodili po tom, čo bol v sovietskom obrannom priemysle v roku 1965 zakázaný nový vývoj na rádiových elektrónkach, klasická škola elektrónkového dizajnu začala zabudnutý aj v rádioamatérskej komunite av súčasnosti je takmer úplne stratený. Preto je dvojnásobne príjemné vidieť skutočne správny dizajn lampy.

„Rozmer šasi som zvolil na základe štandardných 43 cm x 28,5 cm, akurát sa zmestí do stojana. Najprv som to nakreslil v plnej veľkosti ceruzkou na milimetrový papier. Z kartónu som vystrihla projekcie tranzov, lámp a iných veľkých dielov. Potom sa dlho pohyboval pri hľadaní optimálneho miesta. Na rýchle meranie režimov lampy som použil jednoduché pätice. Zo strany suterénu sa používajú aj ako izolované okvetné lístky. Pohodlné. Všetky spoje som nakreslil na papier, pričom som sa snažil čo najviac využiť vývody samotných prvkov. Tam, kde to bolo absolútne nemožné, som nainštaloval dištančné bloky. V skutočnosti je táto fáza najdôležitejšia a nie je potrebné sa ponáhľať s pílením a vŕtaním. Dobre premyslené rozloženie na papieri eliminuje mnohé „prekvapenia“ v hardvéri. Síce som sa im nevyhol, ale preto je to moja prvá skúsenosť.“

Vjačeslav Bagrij, Kyjev, Ukrajina

inžinier priemyselnej elektroniky

nadšenec v oblasti navrhovania svietidiel

Zosilňovač vyrobený na univerzálnom šasi

pod prstové a osmičkové lampy:

amatérske navrhovanie svietidiel.

Diskusie a výpočty obvodu tohto variantu zosilňovača sa uskutočnili v tejto téme fóra „Obľúbené žiarovky“. S autorom dizajnu môžete chatovať na fóre.

Takmer každý rádioamatér, ktorý robí svoje prvé kroky pri zvládnutí elektrónkových ULF, začína s jednoduchým na 6P14P. Táto schéma je skutočne jednoduchá a nenáročná. Po zložení funguje dobre bez chýb, rozmery sú malé, zvuk príjemný.

Ale po nejakom čase počúvania takéhoto zosilňovača začnete chápať, že výkon jednej lampy zjavne nestačí. A nejde o túžbu pustiť si hudbu naplno, aby to počuli aj susedia, ale o potrebu mať určitú výkonovú rezervu pre kvalitné prehrávanie nízkofrekvenčných zvukov. Najjednoduchším spôsobom je pridať do výstupného stupňa ďalšiu podobnú lampu a pripojiť ju paralelne k už nainštalovanej.Toto zaradenie lámp umožňuje znížiť vnútorný odpor lámp, čo má pozitívny vplyv na výstupnú impedanciu zosilňovača a zvyšuje výkon ULF znížením transformačného pomeru v transformátore.

Schematický diagram ULF na dvoch lampách 6P14P


VÝCHOD Aktuálny výkon je 6 wattov.

Reprodukovateľný frekvenčný rozsah 35-35000 Hz.

5% skreslenie pri maximálnom výkone.

Vstupné napätie 1 volt.

Tento obvod je nastavený takmer rovnakým spôsobom ako obvod s jednou lampou, len je potrebné dosiahnuť rovnosť prúdov pretekajúcich výstupnými lampami. Mal som EL84 - to sú analógy sovietskeho 6P14P a použil som ich. V mojej verzii som nastavil jednu lampu EL84 na 54 mA a druhú na 55 mA. Na vstupe 6n2p - 7,5mA. Vybral som všetky hodnotenia: podľa katód a otvoreného režimu pri 220 k (nahradil obvod pred mriežkami s krytom EL84 o 500 k). Teraz ULF funguje skvele: ukázalo sa to s hlbokými výškami, normálnymi stredmi, normálnymi minimami.

Pri nastavovaní (nastavovaní anódového napätia a prúdu) nesmiete prekročiť výkon na svietidle - limitom bude približne 15 wattov. Prúd každého svietidla meriame úbytkom napätia pri 10 Ohmoch - R3 R4, v prípade potreby sa dajú použiť na vyrovnanie prúdov.

Ešte jedna vec. Ak chcete paralelne svietiť, musíte znížiť odpor záťaže, to znamená znížiť odhadovaný počet závitov výstupného audio transformátora približne o 30%, inak nedôjde k výraznému zvýšeniu výkonu.

Dokončili prácu. Vstup: Tungsram PCC88 prúd 2 mA. Výstup všetkých 4 x EL84 bol nastavený na 40 mA. Funguje skvele. Reproduktory s 25-G reproduktormi pumpujú normálne. Pravda, na slabý elektrónkový ULF ide o ťažký reproduktor.

Je potrebný citlivejší, napríklad 10gd36 alebo podobný. Izba má 12 m2. metrov znie celkom slušne, no nepochybne slabšie ako dvojtakt. Pri anóde 350 voltov je rozdiel viditeľný - stojí 1 alebo 2 žiarovky. Nárast výkonu je asi 50%. Montáž a testovanie - Ma$ter.

Zosilňovač zostavené na slávny lampyOh 6N6P v ovládači a 2 x 6P14P paralelne na výstupe m kaskáda.

Ka Ako mnohí hádajú, zvuk v elektrónkových zosilňovačoch sa líši od bežných mikroobvodov a tranzistorov. Zdá sa mi, že je to ešte o kúsok lepšie.

A aj navonok zosilňovač vyzerá veľmi krásne a zapadne do akéhokoľvek prostredia.

Obvod elektrónkového zosilňovača:


Diagram ukazuje jeden ULF kanál, aktívny filter a napájací obvod +255 V spoločný pre oba kanály. ULF je zostavený na nízkoprofilovom kovovom šasi a má implementáciu dvoch blokov. Výkonový transformátor je umiestnený v samostatnom kryte, aby sa znížilo rušenie, pretože samotné lampy a výstupné transformátory sú citlivé na magnetické polia.


Pohľad do vnútra tohto zosilňovača

V ovládači som sa po vypočutí rôznych lámp usadil na dvojitú triódu VL1 6N6P, ale môžete použiť 6N1P, 6N2P, 6N3P ... 6N23P, pretože obvod je cascode s automatickým predpätím, potom bez výberu hodnôt odpory R7 a R8 kaskáda bude absolútne fungovať s akýmikoľvek žiarovkami, ktoré majú rovnaké umiestnenie kolíkov. Potom, ak je to žiaduce, bude možné vybrať odpor týchto odporov na nastavenie odporúčaného prevádzkového režimu pre určitý typ svietidla. Ak je zosilnenie vodiča nedostatočné, môžete si vziať lampu s veľkým Ku alebo bypassom R8 s elektrolytickým kondenzátorom 470,0 - 1000,0 / 6,3-16V plus filmový kondenzátor 1,0 / 63 V, len je potrebné venovať osobitnú pozornosť kvalite tieto kondenzátory. Koncový stupeň je jednočinný, pracuje v triede A s automatickým predpätím, je vyrobený na dvojici pentód 6P14P na kanál v triódovom zapojení.

Tieto elektrónky, aj keď sú lacné, znejú celkom krásne. Výstupné transformátory sú hotové TVZ-1-9, na zvýšenie výstupného výkonu a zlepšenie frekvenčnej odozvy sú dva transformátory kombinované do jedného, ​​takže, ako je znázornené na fotografii, medzi jadrami je vyrobená 0,1 mm papierová rozpera.

Výstupné vinutia sú zapojené do série a vstupné vinutia sú akoby paralelne, každé naložené na samostatnom svietidle; schéma zapojenia je uvedená v schéme špeciálne pre takúto modifikáciu.

Prevádzkový režim koncového stupňa sa nastavuje odporom rezistorov R14 pre VL2 a R18 pre VL3, pri napájacom napätí 250V by mal byť pokojový prúd každej žiarovky v rozsahu 40 - 45 mA. Pri nedostatočnom zosilnení je možné R14 a R18 obísť elektrolytmi 470,0-1000,0 / 25 V plus filmové kondenzátory 1,0 / 63 V, ktorých kvalite je tiež potrebné venovať osobitnú pozornosť.

Na zmenšenie rozmerov a zlepšenie kvality napájania zariadenie používa aktívne anódové napäťové filtre postavené na tranzistoroch IRF840 s efektom poľa; tieto komponenty je možné nahradiť bežnými tlmivkami. Vhodné je zobrať väčšiu kapacitu kondenzátorov C1, C3 a C5, nech ušetríte akokoľvek, ja som to nastavil na 100,0/400V len preto, že som mal obmedzenia na priemer týchto kondenzátorov. Ale aj táto kapacita je dostatočná na to, aby 100Hz pozadie z vlnenia napájania nebolo vôbec počuť. Ako výkonový transformátor môžete použiť ľahko dostupný TS-160 alebo TS-180, vysokonapäťové sekundárne vinutia sú zapojené sériovo na cca 180 V AC, vláknové vinutia sú zapojené paralelne, je vhodné vyrobiť napr. drôt z napájacieho zdroja do ULF nie je príliš dlhý a vlákno aplikujte hrubým drôtom. Na záver chcem povedať, že zariadenie sa ukázalo ako celkom dobre znejúce, s pomerne veľkou výkonovou rezervou na jednokoncové zariadenie tejto veľkosti, maximálny výstupný výkon je až 5 W na kanál, s vysoko citlivými reproduktormi , výkon 2x5 V úplne stačí na to , aby susedia začali večer klopať na steny . Samotný zvuk je veľmi príjemný, čistý, detailný, celkom dobré basy a stredy sú úplne úžasné.

Netvrdím, že všetky tvrdenia v článku sú 100% správne. Berte prosím do úvahy, že toto je môj prvý významný projekt a predtým som vedel o rádiových elektrónkach, ich obvodoch, inštalácii atď.



Myšlienka postaviť zosilňovač pre reproduktory bola v mojej hlave už veľmi dlho. O tom som však už písal v prvej časti článku. A potom sa jeden môj kamarát uchytil na stavebnice MasterKIT a zmontoval všetko vrátane zosilňovača pre reproduktory S30. Tiež som bol nadšený, ale nehľadám jednoduché spôsoby :) Opäť som prečítal veľa fór a rozhodol som sa zostaviť hybridný zosilňovač, ktorý pozostáva z elektrónkového vstupného stupňa a výstupného stupňa pomocou tranzistorov. Na e-bayi je veľa takýchto dizajnérov. A všetky sú okolo 25-50 Baku. Ale vtedy som sa ešte bál nakupovania cez internet a preto som sa rozhodol zostaviť si hybridný zosilňovač svojpomocne. Išiel som si poradiť na fórum a výsledkom bolo, že ma prehovorili z hybridu :) Začal som absorbovať tony informácií, vyberať si obvody, študovať základy elektronkových obvodov, inštalácie a vinutia transformátorov. Súdiac podľa článkov a fór bolo všetko jednoduché: 1-3 sovietske lampy, pár tranzov zo starých sovietskych televízorov a napájanie bolo pripravené. Podľa predbežných odhadov boli náklady 1000-1500 rubľov. V zásade je to veľmi lacné. Ale prvý výlet na blší trh s rádiom sa skončil ničím. Neboli tam žiadne staré transformátory z televízorov a takmer vôbec nebolo na výber. Ani na internete nebolo veľa možností nákupu. Presnejšie, boli, ale za veľmi „konské“ ceny.


Medzitým sa riešil približný obvod pre budúci zosilňovač. Reproduktory Solo2 majú citlivosť okolo 86-89dBA, čo je na elektrónkový zosilňovač veľmi málo. Preto som okamžite odrezal všetky možnosti s výkonom 3-5W. Ale zároveň sú všade ponúkané elektrónky 6P14P (buržoázna verzia - EL84) ako najoptimálnejšia možnosť pre začínajúceho konštruktéra elektrónkových zosilňovačov. Preto dobrá možnosť vyzeralo to ako koncový stupeň s 2 6P14P (v paralelnom zapojení) na rameno, čo zvýšilo výkon takmer 2 krát. Opäť som chcel toľko vychvaľované pripojenie triódy, napriek nízkemu výkonu. Preto bola zvolená schéma A.I. Manakova.


Bol prerobený na vstupný stupeň 6N6P (podľa recenzií na fóre má veľmi dobrý zvuk) a iné anódové napätie (na radu samotného A.I. Manakova). Všetky výpočty koncového stupňa boli vykonané v programe SEAMPCAD pre žiarovky EL84, čo v zásade úplne nezodpovedá realite pri použití sovietskych žiaroviek 6P14P.





Bolo rozhodnuté neinštalovať ovládač hlasitosti - zjednodušuje to dizajn, netreba sa báť výberu kvalitného ovládača a každopádne zosilňovač bol určený na použitie s počítačom, na ktorom sa dá hlasitosť bez problémov ovládať .


S komponentmi neboli žiadne zvláštne problémy. Ako sa hovorí, „kúp a objednaj“. Ale ako vždy som to chcel lacnejšie.


Lampy a všetky súčiastky sa našli v meste, nebolo treba nič objednávať cez internet, hlavne za premrštené ceny. Bolo rozhodnuté vyrobiť výkonový prevod na základe TS-180 alebo niečoho podobného.


Môžete sa opýtať, čo filtre sýtiča? Koniec koncov, je potrebné filtrovať anódové napätie. Rozhodol som sa nainštalovať takzvané „elektronické tlmivky“ - tranzistorové filtre. Poskytujú veľmi dobrú úroveň filtrácie s minimálnym poklesom napätia. Na základe niekoľkých schém bola vypočítaná nasledujúca schéma:


Elektronická tlmivka má ďalšie plus - plynulý nárast anódového napätia. Pri použití tejto schémy je oneskorenie približne 2 minúty. Pre lampy 6P14P a anódové napätie 370 V je to dosť.


Problém zostáva vo výstupných tranzoch. Nákup hotových výrobkov je drahý (1 500 - 2 000 rubľov za kus). Vlastné navíjanie je skutočný problém, najmä keď v maloobchode nie je kde kúpiť medený drôt požadovanej hrúbky a v požadovanom množstve. Všade predávajú len veľké cievky... Dlho som študoval princíp výpočtu transformátorov. Naučil sa pracovať s programom TubeTransCalc.


Vo všeobecnosti je to mega užitočný program. A potom spamoval asi 20-30 kancelárií a tovární, ktoré sa zaoberajú navíjaním a výrobou transformátorov na mieru. Zareagovalo len pár a z nich bola len jedna kancelária, ktorá ponúkla, že urobí tranzy podľa mojich výpočtov za 700 rubľov/kus. Ukázalo sa však, že nie všetko je také hladké, cenovka sa potom začala postupne zvyšovať, nastali ďalšie ťažkosti s objednávaním a platbou a musel som s touto kanceláriou rezignovať. Potom sa našla ďalšia petrohradská kancelária, ktorá prisľúbila vyrobiť výstupné tranzy na základe ShL25x50 za 800 rubľov za kus a tiež zásobovací tranz na základe torusu OL50-80-50 tiež za 800 rubľov. Celkom 2400 rubľov, bez doručenia. Vôbec nie zlé.


Objednal som si výkonový prevod s vinutím:


  • 2 kusy 320V 0,125A s odbočkami 280V a 300V (pre istotu)

  • 3 kusy 6,3V 2A (rozhodol som sa napájať indikátory výstupného výkonu)

Výstupné transformátory boli navrhnuté pre ShL25x50. Ri = 875 Ohm, Ra = 4200 Ohm.


Sekundár som plánoval Partridgeovou metódou na 4-8-16 Ohmov.


Podľa výpočtov sa ukázalo:


  • Primárnych 19 vrstiev v sekciách 3-4-5-4-3 s drôtom 0,315; prepínanie v sérii

  • Sekundárne 4 vrstvy medzi primárnymi sekciami s drôtom 1,12; spína v závislosti od odporu záťaže

  • Primárny aktívny odpor - 130 Ohm

  • Aktívny sekundárny - 0,16-0,64 Ohm v závislosti od odporu záťaže a spôsobu spínania

  • Ls = 0,0047 Hn

  • Frekvenčná odozva 24-100000Hz (s nerovnomernosťou 1dB)

Objednal som, zaplatil a o mesiac mi to prišlo. Spolu s doručením to vyšlo na 3 000 rubľov. Spracovanie bolo vcelku uspokojivé.



Je pravda, že došlo ku „kolapsu“ silového tranzu, ktorý sa neskôr vyriešil. Vinutia 280, 300 a 320 V, ktoré som nainštaloval, neboli užitočné. Usmernené a filtrované napätie pri záťaži sa nezhodovalo s návrhovým napätím. Neskôr sa s pomocou kamaráta a jeho osciloskopu zistilo, že naše sieťové napätie má tvar sínusoidy s „odrezanými“ vrcholmi. Z tohto dôvodu sa usmernené napätie nerovná napätiu vypočítanému vzorcom.


Pre každý prípad som si kúpil stabilizátor napätia Solby SVC-1000VA. Tento model patrí k elektromechanickému typu stabilizátorov, poskytujúcich plynulú reguláciu výstupného napätia s vysokou presnosťou (3%) jeho údržby. Reguláciu zabezpečuje servopohon, ktorý automaticky sleduje zmeny vstupného napätia a záťažového prúdu.


Nekoriguje tvar sínusoidy, ale prinajmenšom chráni pred výraznými poklesmi napätia, a teda pred zmenami anódového napätia a posunom v prevádzkovom režime svietidiel.


Bol čas zostaviť rozloženie. Vzal som veľkú dosku a vytvoril som rozloženie jedného kanála. Strávil som veľa času výberom katódových rezistorov pre 6P14P-EV. Všetko sa nezhodovalo s výpočtami v SEAMPCADE. Ukázalo sa, že práve tu je rozdiel medzi Basurmanom EL84 a našou 6P14P: naša lampa musí byť napájaná NIŽŠÍM predpätím ako ich. Takže pri predpätí okolo 12V som dosiahol požadovaný katódový prúd 36mA.



Rozloženie fungovalo :) Šťastie nemalo hraníc.


Jedinou nevýhodou je veľmi zreteľné nízkofrekvenčné pozadie. Ukázalo sa však, že to boli náklady na dlhé „snoty“ v rozložení a nesprávne vypočítaný odpor na vstupe. Spočiatku to bolo 200 Ohm, znížilo sa na 8,2 Ohm - všetko sa vyjasnilo :) Rozhodol som sa zostaviť indikátor výstupného signálu. Schéma je celkom jednoduchá.


Spočiatku to bolo na lampách 6E1P, ale nepáčili sa mi. Dlho som hľadal 6E3P. Nejako som to našiel. 150 r/ks. Zmontované - funguje.


Rozhodol som sa vyskúšať logaritmickú podľa schémy rúk známeho Rysa.



Zozbierané. Funguje to, ale nepáči sa mi to. Vrátil sa k prvej možnosti.


Zostávalo už len navrhnúť puzdro a usporiadať v ňom „náplň“.


Prezrel som si vozeň fotografií budov. Prehrabal som sa všetkými možnosťami na objednávku. Nič na mňa nezapôsobilo. V dôsledku toho som sa rozhodol urobiť to sám. Samozrejme, chcel som drahšie drevo alebo dyhu. Ale nakoniec som sa usadil na obyčajnú borovicu. V Compasse som navrhol hrubú verziu puzdra a vypočítal všetky rozmery. Vnútornú dosku som nakreslil v Coreli. Rozhodol som sa neobťažovať úplne odklopnou inštaláciou, ale vyrobiť ju na základe kúska DPS. Je to jednoduchšie.



Prešiel som moridlom 3x, potom parketovým lakom, tiež 3 vrstvy. Dopadlo to naozaj dobre :)


Inkasoval poplatok. Skontroloval som. Všetko som dal do puzdra. Pohral som sa s vedením signálových káblov, aby som minimalizoval pozadie. spokojný :)

















Páčil sa mi zvuk. Čistý zvuk, počuť všetky nástroje. V porovnaní so zosilňovačom rodeného reproduktora - nebo a zem. Výkon reproduktorov je dostatočný na 60 % hlasitosti. Indikátory sú len pohľadom pre boľavé oči. Ak pozeráte film, stĺpce sa pohybujú v čase s otvorením úst - veľmi cool.


No, teraz o smutnej veci: náklady na zosilňovač sa ukázali byť 7200 rubľov.(táto zohľadňuje všetky detaily, z ktorých niektoré (z logaritmického ukazovateľa, výber katódových rezistorov) boli ponechané na budúcnosť, pár náhradných lámp 6P14P-EV na výber párov, morenie, lak. nástrojov (vrtáky, korunky, priamočiare píly, pilníky) a napätie stabilizátora - stále cca 4500 rubľov. Tu je elektrónkový zosilňovač pre vás :)


Ale aj tak som šťastná. Asi by som si nekúpil hotový za rovnakú cenu s podobnými vlastnosťami a vzhľadom.


No, ak by ste niekedy chceli postaviť ďalší zosilňovač, potom ďalším krokom bude zosilňovač založený na tranzistoroch s efektom poľa. Napriek tomu je účinnosť vyššia, veľkosť a hmotnosť sú niekoľkonásobne menšie.


PS: Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli s týmto projektom, a najmä:


  • mojej manželke Anechke za morálnu podporu, pomoc a za to, aby som sa nevzdal na polceste

  • obyvatelia fóra audioportal.su: A.I. Manakova aka Gegan, Leonida alias Permyak, Sergej A za pomoc a tipy v tomto procese; a mnoho ďalších, z ktorých správ som sa dozvedel veľa užitočných informácií


2024
seagun.ru - Vytvorte strop. Osvetlenie. Elektrické vedenie. Rímsa