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램프 6E5P-6P45S의 증폭기 SINGLE END. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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경고!

증폭기를 조립하고 디버깅할 때 고전압으로 작업해야 합니다! 커패시터는 하루 이상 전하를 저장할 수 있다는 것을 잊지 마십시오!

처음

시작하겠습니다. 수용 가능한 비용으로 괜찮은 SE 증폭기를 만들어야 했습니다. TS-180 전력 변압기를 가장 저렴한 것으로 사용하고, 일반적이고 저렴한 램프를 사용하고, 고가의 외국 부품을 사용하지 않는 조건을 충족해야했습니다. 디자인을 반복할 때 마지막 단락을 무시할 수 있습니다. 처음에는 증폭기 회로 이렇게 생겼어.

그 과정에서 6E5P 램프는 생각보다 쉽게 ​​접근할 수 없다는 것이 밝혀졌습니다. 하지만 제본은 이미 되어 있고, 이 디자인을 반복하고 싶다면 찾는 것이 좋다. 6E6P를 설치할 수 있습니다. Manakov Anatoly: "하지만 병렬 양극이 있는 6E5P 및 6E6P, 6Zh11P 또는 6Zh23P, 6Zh43P 또는 극단적인 경우 6P15P가 없는 경우 드라이버로 사용할 가치가 있다고 생각합니다."

구조에 대한 설명. I. 전원 공급 장치

구성 : GIF (20k)

앰프의 각 채널은 자체 PSU에서 전원을 공급받습니다. 그들 중 하나를 고려해 봅시다. PSU는 TR1 TS-180 변압기에서 만들어집니다. TVK-2은 TP110로 사용되었습니다.

바이어스 전압에 대한 추가 변압기로 까다롭지 않도록 TS-180을 분해하고 직경 0,3mm의 와이어로 코일 중 하나에 약 150-170 회 감았습니다. 공장 권선 11'-12'의 끝을 라멜라에서 잘라내고 새 권선의 끝을 그 자리에 납땜했습니다. 그 후, 두 코일은 70-80C로 가열된 온도에서 "끓였습니다". 파라핀 왁스 혼합물. 구성: 50% 왁스, 50% 파라핀. 파라핀은 약국에서 판매되며 왁스는 꿀을 파는 사람들로부터 시장에서 구입할 수 있습니다. "비등" 후 외부에서 고형화 된 혼합물의 과잉을 제거하고 코일 내부를 특히 철저히 청소했습니다. 변압기의 편자 끝을 청소하고 에폭시로 윤활 처리했습니다. 말굽의 측면과 코일의 내부 표면은 BF 접착제로 칠해졌습니다. 앞으로 변압기를 분해할 필요가 없다면 동일한 에폭시 수지를 사용할 수 있습니다. 골판지 삽입물도 접착제로 처리됩니다. 접착제가 굳을 때까지 기다리지 않고 변압기를 조립하고 나사를 조인 ​​다음 몇 분 동안 켜고 좌우로 돌립니다. 이것은 변압기의 진동 부분 사이의 틈에 접착제가 침투하는 것을 달성합니다. 이 절차가 끝나면 접착제가 하루 동안 완전히 마를 때까지 TS-180을 그대로 두십시오. 이러한 처리 후 변압기는 윙윙 거리지 않고 진동을 일으키지 않습니다. 연결선은 내열절연선을 사용하였다. 주름이 없습니다. 백열등의 경우 전선이 쌍으로 꼬여 있습니다.

PSU 디자인은 더 이상 변경되지 않았습니다. 커패시터는 SGO - 3에서 사용되었습니다.

II. PSU 필터, 커패시터

PSU 필터에서 3-4옴 저항은 직경 0,15mm의 망가닌 와이어로 만들어집니다. 여기에는 트릭이 없습니다. 기성품 저항을 찾지 못했습니다. 전해 커패시터는 다음과 같이 배열됩니다. 3ohm 저항에서 첫 번째 전해질은 330uF이고 두 번째 전해질은 220uF입니다. 인덕터 뒤에는 220마이크로패럿의 커패시터 350개가 있습니다. 모든 커패시터는 10V입니다. 종이 커패시터 300마이크로패럿 x 70볼트가 각 커패시터에 병렬로 연결됩니다. 인덕터는 TVK-1200 변압기로 만들어졌으며 권선에는 직경 0,2mm의 와이어가 31회 감겨 있습니다. 권선 저항 2,0옴. 6P45S 양극의 10 마이크로패럿 커패시터는 300 마이크로패럿 x XNUMX볼트의 종이로 교체되었습니다.

애노드(6E5P)에는 220uF x 350V의 전해 커패시터가 설치되고 이와 병렬로 페이퍼 커패시터 10uF x 300V가 설치된다. 6E5P 음극 회로에서 전해질은 4700마이크로패럿 x 16볼트이고 두 번째 종이 커패시터는 4마이크로패럿입니다. 6E5P 그리드에서 전해질은 47마이크로패럿 x 160볼트 ITT입니다. 6P45S 그리드 바이어스 회로의 커패시터는 다이어그램에 따라 설치됩니다. 분리 커패시터는 K71 커패시터에서 오랫동안 선택되었으며 K73-11A도 시도했지만 결국 A.I. Manakov, 0,47 microfarad 종이 커패시터에서 멈추기로 결정했습니다. 본체는 측면 절단기로 커패시터를 깔끔하게 절단했습니다. 측면 플러그가 제거되었습니다. 커패시터는 한 층의 실로 감싸고 70-80C의 온도에서 파라핀-왁스 혼합물로 "끓였습니다"? 용접 후 실을 제거하지 않았습니다.

기사가 작성된 후 또 다른 변경이 이루어졌습니다. 초크는 80턴의 추가 보정 권선으로 감겼습니다. 그 포함은 다음과 같이 되었습니다. GIF (4k)

III. 램프 모드, 저항기, 기타

이중 33kΩ SP-III 저항이 볼륨 컨트롤로 사용되었는데 많은 사람들이 말하는 것처럼 좋지 않습니다. 더 나은 것을 구하거나 각 채널에 별도의 저항을 배치하십시오. 더 좋을 것입니다. 또한 SP-III의 넓은 접촉 영역, 높은 클램핑 안정성 및 뛰어난 차폐가 마음에 들었습니다. 차축은 한 방울의 시계 오일로 윤활 처리되었습니다. 저항 자체가 분해되지 않았기 때문입니다. 그는 이전에 일을 해본 적이 없었지만 놀랍도록 압박을 받았습니다. 신호 경로의 와이어는 은도금되었습니다. 나중에 밝혀 졌으므로 넣지 않는 것이 좋습니다. 다른 모든 저항은 주로 MLT, MLT-2와 같은 Chn-pn 브랜드(손에 닿는 대로)였습니다. 6ohm에서 음극 45P1S의 저항은 대만 3 와트 Shirpotrebovsky에 설치되었지만 그 전에는 2 와트 국내 MLT가 있었고 소리의 차이를 느끼지 못했습니다.

6P45S 캐소드 제어 지점의 전압이 6V가 되도록 45P0,165S 그리드 전압을 켜고 설정한 후 나머지 전압을 다음과 같이 설정합니다.

  1. 6P45S: 애노드 +259 V, 그리드 1 -49-50 V, 그리드 2 + 257, 캐소드 + 0,167 V;
  2. 6E5P: 애노드 + 101V, 그리드 + 111V, 캐소드 +1,47 +1,49V;
애노드 회로 6E5P에서 저항은 8kOhm입니다.
그리드 회로에서 6E5P - 22kOhm. 음극에서 60 옴.

Manakov Anatoly: "Igor, 스크린 그리드 회로의 저항을 36-39kOhm으로 교체하고 모드를 다시 측정하십시오."

Igor M. Butin: "스크린 그리드의 저항을 교체하고 컨트롤을 들어보니 (!!!) 소리가 약간의 떫은 성질을 얻은 것 같았습니다. 입안에서 블랙베리 같은 것. 따라서 저는 그런 것을 거부했습니다. 교체, 내가 좋아할 수도 있지만 그러한 교체의 장점은 6E5P를 더 가벼운 작동 모드로 전환하여 결과적으로 램프 수명이 더 길어진다는 것입니다.솔직히 모드를 측정하지 않았습니다- 듣다가 깜빡했네요.. 차이가 너무 작아서 아직도 잘 모르겠습니다.

IV. 출력 변압기

출력 변압기는 다음과 같이 감겨 있습니다. GIF(22k)

출력 변압기는 금전 등록기 200W 철 SHL 32x50의 전원 변압기에서 철로 만들어집니다. 변압기에 대한 계산은 A.와 Manakov가 수행했습니다. 나는 방금 상처를 입었다. 0,2차 권선과 0,22차 권선의 모든 층은 두 층의 FUM 배관 테이프로 서로 절연되었습니다. XNUMX차 권선의 각 섹션의 각 마지막 층은 XNUMX차 권선을 감아 XNUMX차 권선이 변위되지 않도록 BF 접착제로 함침되고 건조되었습니다. 조립하는 동안 말굽 사이에 XNUMX-XNUMXmm 두께의 개스킷을 설치했습니다.

스페이서는 프린터 용지 시트로 만들 수 있습니다. A4 KYM 80g/m2 용지를 반으로 접고 건조유를 적신 용지를 사용합니다. 시트 두께는 표준 - 0,1mm입니다. 두 장의 두께는 0,2mm입니다. 필요한 두께의 무선 기술 판지를 찾는 것이 좋습니다.

조립 후 변압기는 파라핀-왁스 및 전원의 혼합물로 "끓였습니다". 여분의 왁스는 조심스럽게 제거됩니다. 왁스에 끓이면 변압기의 배음이 제거되고 자기 변형이 감소하며 효율성과 사운드가 향상됩니다.

V. 설정 종료

조립 후에는 필라멘트 전원선의 위치와 볼륨 컨트롤에 입력 잭을 연결하는 전선을 뽑아야 했습니다. 입력을 닫고 볼륨 노브를 최대로 돌린 상태에서 라우드스피커에서 배경음이 완전히 제거되는 것이 가능했습니다.

제어를 위해 다음 사항을 들었습니다.

  1. Eileen Farrell "Stormy Weather" - 테스트 CD - XLO 참조 녹음
  2. G. Bizet "Carmen" - 1994, 포인트 클래식
  3. M. Ravel "Bolero" - 1994, Deutsche Grammophon GmbH
  4. 케이트 부시 "킥 인사이드" - 1978, EMI
  5. Alan Parsons Projeckt "Tales..." - 1976, Polygram Records
  6. 오지 오스본 "블리자드 오즈" - 1980 Jet Ltd.

클래식, 재즈, 블루스, 발라드가 훌륭하게 들렸습니다. 그건 그렇고, Parsons의 신비주의는 매우 엄숙하게 들립니다. 하지만 오지는 전체적인 인상을 다소 흐리게 했다. 모든 것이 훌륭하고 환상적이지만 그 안에 내재 된 공격성은 느껴지지 않습니다. 더 정확하게는 남자가 아니라 변덕스러운 아이의 이미지를 만듭니다.

청취 후 양극 6E5P에서 저항을 선택하기로 결정했습니다. 결과적으로 A. Manakov의 조언에 따라 10kOhm의 IPEV-6,2에 만족했습니다. 8 kOhm에서 내 취향에 맞는 사운드는 공격성이 다소 부족했습니다. 나는 6E5P 램프의 그리드 회로와 원래 사용되었던 추가 회로의 은도금 와이어를 직경 1,5mm의 메인 안테나 케이블의 중앙 코어 와이어로 교체했습니다.

VI. 마지막 옵션의 계획

계획은 다음과 같이 밝혀졌습니다. GIF (26k)

VII. 라스트 로션

비상시(감도가 낮은 스피커에서 추가 보이싱) 6P45S를 6극관 모드로 전환할 수 있습니다. 이렇게하려면 1kΩ 저항을 통해 K100을 양극 전원 공급 장치에 연결하고 최소 220mF의 전해 커패시터로 케이스에 분로하십시오. 저항 330-25 옴은 제외됩니다. 채널당 전력은 500W 이상입니다. 그러나 변압기 탭 중 하나에 560-XNUMX옴 저항을 통한 초선형 스크린 그리드보다 낫습니다.

하단 탭 P = 15W, 상단 탭 P = 18-20W에서 전원 또는 소리에 따라 탭을 선택하지만 음질 IMHO는 상단에서 더 많이 손실됩니다.

4옴 부하에서 작업할 때의 기본 매개변수
THD가 최대 2 - 2.5%인 주파수 응답 15~30000Hz
THD가 최대 2 - 2.5%인 정격 전력 12 - 12,5와트

저자: I. M. Butin, butinNOZPAM@nvkz.kuzbass.net, A. I. Manakov., detectorNOZPAM@surguttel.ru; 게시: cxem.net

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