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제안된 진공관 스테레오 증폭기는 부품 가용성과 설치 용이성으로 인해 라디오 아마추어에게 진공관 라디오 전자 장치의 세계로 들어가는 흥미로운 단계가 될 수 있습니다. 이는 전이 커패시터를 포함하지 않으며 저주파 쪽으로 확장된 대역으로 구별되며 공급 전압 변화에 안정적입니다.

가장 단순한 오디오 전력 증폭기(AMP)라도 자연스러운 사운드를 제공해야 합니다. 특히 낮은 주파수의 완전한 재생이 필요한 이유는 평균 볼륨에서도 낮은 주파수에 대한 청각 민감도가 중간 주파수에 비해 상당히 감소하기 때문입니다.

변압기 증폭기의 주파수 응답 특징은 가장 낮은 주파수에서 이득이 감소하는 것입니다. 이는 변압기 1차 권선의 유도성 리액턴스 감소로 설명됩니다[XNUMX]. 주파수 및 위상 왜곡은 무엇보다도 전이 커패시터 사용의 결과일 수 있습니다. 그 이유는 리액턴스가 주파수에 따라 달라지고 이는 저주파에서 가장 두드러지기 때문입니다.

대부분의 진공관 단일 종단 UMZCH는 여러 가지 이유로 60~80Hz부터 시작하여 저주파 영역에서 주파수 응답이 감소합니다. 제안된 UMZCH는 저전력에서도 고품질 신호 증폭으로 보다 부드러운 주파수 응답을 갖는다. 이 UMZCH는 출력 변압기를 제외하고 DC 증폭기의 원리로 작동합니다. 예를 들어 구빈의 진공관 증폭기[2]와의 차이점은 UMZCH 출력의 피드백 사용과 부하를 첫 번째 XNUMX극관의 스크린 그리드에 연결하는 특이한 방식에 있습니다. 소리는 '저음'과 '투명도'입니다.

기사에 설명된 증폭기의 출력 전력은 약 3W, 동적 헤드 저항은 4Ω(최대 12m의 부하 사용 가능), 감도는 약 0mV입니다. 작동 주파수 범위 - 300Hz...30kHz. UMZCH의 출력단은 클래스 A 모드에서 작동합니다.

튜브 오디오 증폭기
그림. 1

그림에서. 그림 1은 스테레오 증폭기의 채널 중 하나의 다이어그램을 보여줍니다. 2단 증폭기에서는 VL3 램프의 부하와 음극 사이에 네거티브 피드백 루프(NFL)가 형성되어 증폭기의 주파수 응답을 균등화하고 작동 대역에서 스피커 임피던스의 변화를 추적하며 비선형을 감소시킵니다. 왜곡. 일반적인 OOS를 사용하기 위해서는 증폭기의 설계 특성에 대한 다각적인 고려가 필요하다고 알려져 있다[4]. 동시에 일반적인 환경 보호가 없는 상대적으로 단순한 UMZCH는 보다 자연스러운 사운드로 구별되는 경우가 많습니다[XNUMX].

여기서, 회로 L2C3(L2는 출력 트랜스포머 T1의 6차 권선 인덕턴스)은 로컬 OOS의 캐소드 저항 R3을 바이패스하여 저주파 영역에서 보정 기능을 수행하는 발진 회로로 간주할 수 있다. C220 = 2μF, L0,1 = XNUMXH라고 가정해 보겠습니다. 그러면 회로의 공진 주파수


저주파에서 다이나믹 헤드의 과부하를 방지하기 위해 회로의 품질 계수를 설정하는 추가 저항 R7이 사용됩니다.

이 증폭기의 주파수 응답(그림 2, 실선)은 피드백이 없는 증폭기의 주파수 응답(점선)보다 특히 저주파 부분에서 선형에 더 가깝습니다.

튜브 오디오 증폭기
그림. 2

또한 증폭기에는 램프 VL1과 VL2의 음극 사이에 연결된 저항을 통해 PIC가 있습니다. 저항기 R3, R4의 분배기는 이 연결의 깊이를 설정하고 VL1 음극 회로의 산화물 커패시터를 제거할 수 있게 합니다. 동시에 VL1 스크린 그리드의 피드백은 램프 양극의 전압을 안정화하여 공급 전압의 변화에 ​​​​대한 모드의 의존성.

저항 R5와 커패시터 C1은 전력 디커플링 필터입니다. 커패시터 C2 및 C4는 고주파수에서 자기 여기를 방지합니다. 저항 R2는 첫 번째 램프의 이득과 출력 램프 VL2의 제어 그리드의 전압을 설정합니다. 출력단의 작동 모드는 음극 자동 바이어스 저항 R6과 커패시터 C3에 의해 안정화됩니다. 양극 저항 R2를 선택하면 양극 VL2의 전압이 설정됩니다. 이는 일반적으로 모든 라디오 아마추어가 사용할 수 없는 고저항 전압계로 측정됩니다. 이 증폭기에서는 VL50 음극에서 +2V에서 UMZCH 램프의 모드를 조정할 수 있습니다.

초보 무선 아마추어는 안전 예방 조치를 준수하면서 먼저 회로 기판에 UMZCH를 조립하는 것이 좋습니다. 스테레오 앰프의 VL1 튜브에 차폐 캡을 씌우는 것이 좋습니다. 증폭기를 조립한 후 변압기 T1의 XNUMX차 권선이 올바르게 연결되었는지 확인해야 합니다. 앰프가 흥분되면(날카로운 휘파람 소리) 끝을 바꿔야 합니다.

증폭기는 측정 장비, 최소한 멀티미터, 그리고 오실로스코프를 사용하여 조정됩니다. 튜닝 저항 R3을 사용하면 음극 VL2에서 전압이 +50V로 설정됩니다. 스피커 대신 오실로스코프가 있는 경우 TVZ-1과 같이 이 유형의 변압기에 해당하는 등가 저항을 켭니다. -9 변압기 - 4W 전력의 0m 저항기. 5kHz 정현파 신호가 증폭기 입력에 공급됩니다. 가변 저항 R1을 사용하여 입력 신호 레벨을 높이고 저항 R1을 조정하면 위와 아래에서 정현파의 균일한 제한이 달성됩니다(귀로 - 왜곡 최소화). 필요한 경우 변경할 수 있습니다. 주파수 응답의 균일성과 정현파의 모양을 방해하지 않고 이득을 조정하고 저항 R3의 값(약 4~10kOhm)을 선택합니다. 오른쪽 및 왼쪽 채널에서 선택된 저항 R51의 저항 값은 무선 요소의 실제 매개변수의 확산으로 인해 서로 다를 수 있습니다.

PA가 있는 스피커의 사운드가 저주파 "중얼거림" 없이 완벽하다면 저항 R7 대신 점퍼를 설치하는 것이 허용됩니다. 그렇지 않은 경우 공칭 값은 20~300Ω 범위에서 선택됩니다. 예를 들어, 4A-28(12m) 다이내믹 헤드가 있는 스피커의 경우 저항 R0 = 7입니다. 이로써 앰프 설정이 완료됩니다.

튜브 오디오 증폭기
그림. 3

전원 공급 장치는 오래된 램프 장비에서 가져오거나 그림 3의 다이어그램에 따라 독립적으로 조립할 수 있습니다. 60, 네트워크 변압기의 전력이 90...1W여야 한다는 점을 고려합니다. 램프의 수명을 늘리기 위해 먼저 필라멘트(스위치 SA20)를 켜고 30~2초 후에 장치의 양극 전원 공급 장치(스위치 SA226)를 켭니다. D400 다이오드 대신 정격 전압이 2V 이상인 다이오드 브리지를 사용할 수 있습니다. 220kOhm(2W) 저항을 전원 공급 장치의 커패시터 C2와 병렬로 배치하여 이후 커패시터 C3 및 CXNUMX을 방전하는 것이 좋습니다. 전원을 끄십시오.

출력으로는 TV-2A, TVZ-1-9, TVZ-1-1(부하 저항 8Ω)과 같은 가정용 램프 장비의 변압기를 사용할 수 있습니다. 극단적인 경우에는 TVK-110 LM 변압기(TV 수직 스캐닝용)도 적합합니다. 이러한 증폭기 조립에 대한 자세한 권장 사항은 기사 [5]에서 확인할 수 있습니다.

이러한 UMZCH와 함께 개방형 캐비닛과 고감도 다이내믹 헤드를 갖춘 스피커를 사용하는 것이 좋습니다.

문학

  1. Adamenko M.V. 저주파 튜브 증폭기의 비밀. -M .: NT Press, 2007, p. 172
  2. XNUMX관 앰프 Gubin. - .
  3. Ageev S. 일반적인 피드백이 있는 증폭기 설계 문제. - 라디오, 2003. No. 4. p. 16-19.
  4. 일반적인 환경 보호 없이 대칭 입력을 갖춘 Orlov A. UMZCH. - 라디오, 2002, No. 4. p.12-14.
  5. Komarov S. 6N23P 및 6P43P용 푸시풀 최종 증폭기. - 라디오, 2008, No. 8. p. 49, 50; 9호, p. 45-47.

저자: S. Akhmatov, D. Sannikov

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