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오디오 기술에 관한 잡지 페이지의 여러 기사에서 종종 질문이 논의됩니다. 앰프에 더 나은 것은 진공관과 트랜지스터 중 무엇입니까? 동시에 정류기가 때때로 kenotron에 만들어지는 튜브 디자인과 트랜지스터 UMZCH가 모두 설명됩니다. 편집자는 램프, 트랜지스터, 집적 회로와 같은 다양한 세대의 증폭 장치에서 만들어진 결합된 UMZCH의 기능에 대한 간략한 설명을 독자들에게 알리기로 결정했습니다.

결합 증폭기의 매개변수는 진공관 UMZCH에서 매우 이례적입니다. 84개의 출력 32극관 EL5의 푸시-풀 변압기 UMZCH의 경우 55 ... 000Hz(-3dB에서)의 전체 전력 대역에서 1000W의 출력이 달성되었다는 점을 지적하는 것으로 충분합니다. 출력 전력이 20W인 주파수 0,07Hz에서 고조파 계수는 0,6%를 초과하지 않습니다. 앰프의 출력 임피던스는 1옴입니다. 장치(그림 XNUMX)에 출력 램프 외에 두 개의 고전압 트랜지스터와 한 쌍의 연산 증폭기만 포함되어 있으면 이러한 매개변수를 어떻게 얻을 수 있습니까?

램프 반도체 UMZCH, 회로
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트랜지스터 전력 증폭기와 달리 진공관 UMZCH에는 최대 출력 전력을 얻기 위해 관의 부하 특성을 최적화하는 출력 정합 변압기가 필요합니다. 이 경우 확성기의 저항은 램프의 부하 저항으로 변환됩니다.

변압기의 사용은 필연적으로 유효 증폭 주파수 대역을 제한하며, 저주파 주파수 응답 제한은 캐스케이드 램프의 출력 임피던스와 부하를 분류하는 XNUMX차 권선의 인덕턴스에 의해 형성되는 고주파 필터에 기인합니다. 고주파수 한계는 XNUMX차 및 XNUMX차 권선의 동일한 출력 임피던스와 기생 누설 인덕턴스로 구성된 저역 통과 필터에 의해 정의되며, 이로 인해 부하 신호도 감소합니다. 따라서 캐스케이드 램프의 출력 임피던스가 낮을수록 전송되는 신호 주파수의 범위가 넓어집니다.

램프와 변압기 모두의 고조파 및 주파수 왜곡을 줄이는 데 사용되는 네거티브 피드백(NFB)은 변압기의 복잡한 위상 응답으로 인해 이러한 캐스케이드에서 제한적으로 사용됩니다. 기생 누설 인덕턴스 및 권선 커패시턴스 및 부분적으로 램프 자체의 스루 커패시턴스에 의해 생성된 위상 변이는 고주파에서 연결이 포지티브가 되고 매개변수의 열화 또는 자체 여기가 발생한다는 사실로 이어집니다. 넓은 주파수 대역을 얻으려면 고품질 변압기를 사용하는 것 외에도 램프의 출력 임피던스를 줄여야 합니다. 이것은 램프 XNUMX극관(또는 XNUMX극관으로 연결된 다중 그리드 램프)을 사용하여 램프를 병렬로 연결하여 달성할 수 있습니다. 음극 팔로워 모드에서 램프를 사용하는 것은 낮은 전압 전달 계수(XNUMX 미만)로 인해 그다지 경제적이지 않습니다.

램프의 출력 저항을 줄이는 가장 좋은 방법은 캐스케이드에서 병렬 네거티브 전압 피드백을 사용하여 전류 제어 전압 소스를 형성하는 것입니다(국내 문헌에서는 약어 INUT이 사용됨). 전압 제어 전류 소스(ITUN) 형태의 신호 소스로 이 모드에서 효과적인 트랜지스터 캐스케이드를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 장치는 공통 직렬 전류 피드백을 포함하는 연산 증폭기(A2, A1)에 의해 제어되는 트랜지스터 스테이지(Tri, Tr2)입니다. 결과적으로 일반적인 피드백 없이 높은 선형성을 얻었고 램프의 출력 저항이 크게 감소했습니다. 0,6차 권선으로 감소하면 XNUMX Ohm입니다! 푸시풀 튜브 스테이지의 역위상 제어는 피드백 신호를 사용하여 신호의 위상 반전으로 만들어진 증폭기의 다른 쪽 암을 여기함으로써 달성됩니다.

암의 완전한 대칭으로 인해 증폭기는 공급 전압 리플에 둔감하므로 연산 증폭기는 반파 정류기로 구동됩니다. 증폭기의 전원 공급 회로는 그림 2에 나와 있습니다. 1. 여기에서 이러한 정류기(D7C2, D8C280)의 전압은 램프 장비용 전원 변압기의 XNUMX개의 XNUMX볼트 권선에서 얻습니다. 이 변압기의 양극 권선은 약 XNUMXV의 전압을 제공해야 합니다.

램프 반도체 UMZCH, 전원 공급 회로
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UMZCH의 설계에서 변환 비율이 20:1인 정합 출력 변압기가 사용되며 8차 권선의 인덕턴스는 10H 이상이고 누설 인덕턴스는 1mH 이하입니다. 저항 값의 허용 편차 - ± 0,5 % 이하, 다이어그램에 표시되지 않은 경우 저항의 전력은 XNUMXW입니다.

편집 참고. 이 결합된 UMZCH에서는 많은 트랜지스터 증폭기에서와 같이 출력단이 충분히 깊은 전압 피드백으로 덮여 있으므로 출력단이 과부하될 때 신호 차단이 상대적으로 날카로우며 진공관 증폭기보다 높은 차수의 고조파를 제공합니다. 피드백 없이. 또한 과부하 시 출력단 램프의 계통 전류가 나타나면 계통 회로의 커플링 커패시터(C1, C2)가 과충전되어 결과적으로 동적 비선형성이 발생합니다. 이 문제에 대한 최선의 해결책은 디커플링 커패시터를 제거하고 증폭기의 트랜지스터 부분의 작동 전압을 적절하게 상쇄하여 램프가 정전류 모드에 있도록 하는 것입니다.

제안된 버전의 회로의 단점은 분극 전압이 필요한 산화물 커패시터를 사용한다는 것입니다. 이 경우 저항 R11의 저항을 두 개의 반으로 나누고 -Ve 전원 버스에 연결된 이 공통 라이닝이 있는 4개의 동일한 이중 용량 커패시터(CXNUMX)를 연속적으로(공통 마이너스 포함) 분극화합니다. 수백 킬로 옴의 저항을 가진 저항을 통해.

UMZCH 설계에 국내 요소를 사용할 수 있습니다. 6P14P 램프, KD226G, KD226D 다이오드(BR1 브리지용), 커패시터 C1, C2 - K73-17, K78-2, C3, C4 - K50-16, K50-35 또는 산화물 -반도체(C4의 경우 - 예를 들어 K53-18). 트랜지스터 2SC2547E는 KT605A, KT605B와 호환됩니다. KT604, KT969. 연산 증폭기 TL072 초소형 회로를 문자 인덱스가 있는 국내 K140UD25, K140UD26, K140UD18, K544UD1로 교체하는 것이 허용됩니다.

저항기 - 적절한 전력의 MLT. 저항 R7, R8 양단의 상당한 전압으로 인해 저항이 각각 220kΩ인 두 개의 저항(MLT-110)을 직렬로 연결하면 0,5kΩ의 저항을 얻을 수 있습니다.

문학

"전자 워드 + 무선 워드", 1995, No. 10, p. 856

간행물: cxem.net

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