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이 기사에서는 진공관 오디오 주파수 전력 증폭기에 대한 두 가지 옵션을 제공합니다. 제시된 디자인의 특징은 캐스케이드 간의 갈바닉 연결입니다. 저자는 채널당 최대 8W의 출력을 가진 단일 주기 출력 스테이지와 함께 UMZCH의 단순성, 품질 및 반복성의 최적 조합을 찾으려고 시도했습니다.

종종 사운드 재생 시스템을 평가할 때 청취자는 의식적으로 또는 무의식적으로 음질을 결정하는 주관적인 감각에 초점을 맞춥니다. 이 경우 자연스러움, 소리의 "투명성", "부드러움", 저음의 "빠름"(명확함), 재현된 구성의 디테일 등의 특성이 사용됩니다. 특성은 진폭 - 주파수 응답(주파수 응답), 고조파 및 혼변조 왜곡 계수, 소음 및 배경 레벨, 스피커 감쇠 계수 등 이 시스템의 객관적인 매개변수와 연관될 수 있습니다. 보기에 수용할 수 있는 음질, 우수한 기술 매개변수 및 비교적 간단한 회로 솔루션의 조합으로 간주될 수 있습니다.

첫 번째 증폭기는 G-807 램프의 단일 주기입니다(그림 1, 스테레오 증폭기 채널 중 하나의 다이어그램). 앰프 "Profundo"[1]의 현대화입니다. 여기서 결합된 라디오 튜브 VL1(6F1P)의 807극관 부분에 조립된 추가 음극 팔로워가 사용되었습니다. 이 포함을 통해 고주파수 영역에서 주파수 응답의 강하를 제거하고 주로 이러한 회로에서 발생하는 저주파 영역에서 비선형 왜곡을 줄이기 위해 입력 및 출력 단계의 작동을 조정할 수 있습니다. XNUMX극관 양극과 G-XNUMX 제어 그리드의 직접 연결.

두 개의 튜브 앰프
쌀. 1. 스테레오 앰프의 채널 중 하나의 다이어그램

"Profundo"의 첫 번째 버전에서와 같이 앰프의 모든 단계는 연속적인 로컬 피드백 체인으로 덮여 있습니다. 로컬 포지티브 피드백(POS)은 VL1.1 음극 회로에서 산화 커패시터를 배제할 뿐만 아니라 저주파("빠른" 저음) 재생을 개선하는 데도 필요합니다. 분압기 R7R5는 tetrode 스크린 그리드가 연결된 회로에 형성됩니다. 커패시터 C1은 선택 사항이지만 저항 R1의 슬라이더를 움직일 때 발생할 수 있는 노이즈를 제거하는 데 사용할 수 있습니다. 출력 스테이지는 비선형 왜곡과 출력 임피던스를 줄이는 울트라 선형 방식에 따라 조립됩니다.

UMZCH I 전원 공급 장치는 통합 변압기 TS-180(오래된 TV)을 사용했습니다. 정류기는 대칭 전압 배가 회로에 따라 반도체 다이오드 VD1, VD2에서 만들어집니다. 전체 피드백의 얕은 깊이는 애노드 전압의 리플로 인한 배경을 크게 억제하지 못하므로 초크가 있는 U자형 필터가 전원 공급 장치에 사용됩니다.

UMZCH의 설정은 기사 [1]에 설명된 방법에 따라 수행되거나 (장치가 없는 경우) 왜곡되지 않은 최대 신호에 도달할 때까지 저항 R4를 조정하여 수행됩니다. 807mA에 해당하는 G-70 램프 양극의 대기 전류는 저항 r8을 선택하여 조정할 수 있습니다. 음극에 대한 출력 램프의 제어 그리드 오프셋은 약 -20V입니다.

이 UMZCH를 사용하면 저주파 손실 없이 상대적으로 작은 자기 회로가 있는 출력 변압기를 사용할 수 있습니다. BA1으로 광대역 고감도(90~100dB/W/m) 동적 헤드를 사용할 수 있습니다.

무화과. 2는 출력 단계(스테레오 증폭기의 두 채널 중 하나)에서 6C41C 삼극관의 단일 주기 UMZCH II 다이어그램을 보여줍니다. 첫 번째 단계의 증폭은 신호가 출력 램프 VL1 (6S5S)의 그리드에 공급되는 양극에서 VL2 (6E41P) 사극에 의해 수행됩니다. 출력 변압기 T1의 2차 권선 중간에서 커패시터 C1를 통해 신호가 스크린 그리드 VL2로 들어가 PIC 루프를 형성합니다. LC1 회로(여기서 L은 변압기 TXNUMX의 XNUMX차 권선 절반의 인덕턴스임)를 사용하여 저주파 신호의 증폭을 추가로 증가시킵니다. 즉, 오디오 범위의 저주파 영역에서 보정 기능을 수행합니다. . 이 경우 회로의 공진 주파수는 f로 추정할 수 있습니다.레즈 = 1/(2π√LC2). OOS는 스크린 그리드 VL6의 저항 R1에 의해 형성됩니다. NFB는 비선형 왜곡을 줄이고 저주파에서 증폭기의 자체 여기를 방지합니다.

두 개의 튜브 앰프
쌀. 2. 6극관 41SXNUMXS의 단일 사이클 UMZCH II 계획

이 증폭기의 전원 공급 장치에서 반도체 다이오드 정류기는 출력 단계(브리지 회로)에 사용되며 첫 번째 단계(VL1 tetrode)에는 커패시터 C5이 있는 다이오드 VD6, VD3의 반파 정류기가 사용됩니다. , C5가 사용됩니다. 두 UMZCH 전원 공급 장치의 주전원 변압기로 180차 권선을 필요한 교류 전압(180 + 2 + 63 V)을 얻습니다.

증폭기는 VL2에 대한 대기 전류 I를 설정하여 조정됩니다.0 = 저항 R120을 선택하여 3mA. 이 경우 음극에 대한 출력 램프 그리드의 바이어스 전압은 약 -75V여야 합니다.

메인 및 출력 트랜스포머의 자기 회로는 표유 필드를 통한 자기 결합을 최소화하기 위해 서로 수직이 되도록 케이스에 배치해야 합니다.

모든 UMZCH의 매개변수는 표에 나와 있습니다. 1. 키트에 포함된 S-107 오실로스코프, V3-38 밀리볼트미터, G3-118 제너레이터 및 노치 필터를 사용하여 측정했습니다.

표 1. UMZCH 매개변수

움츠 최대 힘, 피макс, 여 코프. 배음* Кг, %
(f
 = 1kHz, P = 1W)
주파수 대역, Hz 감도, V 소음 수준, dB
I 8 0,5 20 ... 20000 0,3 -71
II 8,3 0,55 20 ... 20000 0,775 -73

Кг 정격 출력 전력(f = 1kHz)에서 모든 UMZCH의 1,6%를 초과하지 않습니다.

무화과에. 3은 제안된 두 증폭기의 주파수 응답을 보여준다. UMZCH I의 경우 정격 전력 P에서 주파수 응답을 측정했습니다.nom \u5d 1W (이하-주파수 f \uXNUMXd XNUMXkHz), UMZCH II의 경우-전력 P에서nom= 6W.

두 개의 튜브 앰프
쌀. 3. 두 증폭기의 주파수 응답

테이블에서. 2는 UMZCH I 및 II에 사용되는 램프용 출력 변압기의 매개변수를 보여줍니다.

표 2. UMZCH I 및 II에 사용되는 램프의 출력 변압기 매개변수

움츠 변압기 XNUMX차 권선(I) XNUMX차 권선(II) 주의
I 램프 G-807 OSM-0,063 3000비트. - 1000비트의 세 섹션. 직렬로 연결된 PEV-2 전선 0,21mm(탭 XNUMX개) 부하 저항 R의 경우H = 8옴: 150비트 병렬로 연결된 PEV-2 전선 0,55mm, 75회 XNUMX개 층 권선의 권선 순서: (|)-(||)-(|)-(||)-(|). 턴 사이 절연 0,05mm(트레이싱 페이퍼), 레이어 사이 0,1mm(PTFE). 간격 0,1mm(프린터 용지, XNUMX겹)
II 램프 6S41S TSSH-170 1680비트. PEV-2 0,43mm, 4비트의 8+4+105 레이어로 된 XNUMX개의 섹션. 레이어에서; 두 번의 탭 부하 저항 R의 경우H = 8옴: 138비트 PEV-2 전선 0,93mm. 46개 층의 XNUMX개 섹션, 각 층에 XNUMX회 회전, 권선 중간에서 탭 권선의 권선 순서: (|)-(||)-(|)-(||)-(|). 판간격 0,2mm(프린터용지, XNUMX겹)

라디오 튜브의 수명을 연장하려면 글로우를 켠 후 약 20초 후에 램프의 양극에 전압을 가하는 스위치(텀블러)를 설치하는 것이 바람직합니다.

그림에서 L1과 L2를 초크합니다. 1 및 그림. 2는 통합 D31-5-0,14로 교체할 수 있습니다. 사용할 수 없는 경우 초크 Dr-1,2 - 0,16 등을 사용할 수 있지만 UMZCH II에서는 커패시터 C4, C6 및 C7의 커패시턴스를 300마이크로패럿으로 늘려야 합니다.

두 UMZCH 설계에서 유형 B 제어 곡선이 있는 가변 저항 R1이 사용되며 나머지 저항은 MLT이거나 수입됩니다. 그림의 회로에서 강력한 저항 R8(2,4kOhm). 1 - 예를 들어 PEV-10 또는 수입된 더 높은 전력. 저항 확산 공차 - ±10%. 트리머 저항 - SP-2-2-0,5, SP-3-9 등, 바람직하게는 액슬 스톱이 있습니다.

산화물 커패시터 - 예를 들어 K50-12, K50-17, K50-31 및 유사(또는 수입). UMZCH 입력의 커패시터는 필름(예: K73-9 시리즈) 또는 종이(K40U-9 시리즈) 중에서 선택할 수 있지만 사운드에 미치는 영향은 인터스테이지 커패시터보다 눈에 띄지 않습니다(두 앰프 모두에서 연결 스테이지 사이는 커패시터없이 직접적입니다).

증폭기를 조립하고 디버깅할 때 각별한 주의와 주의가 필요합니다(고전압). AC 배경을 제거하는 문제는 [2, Ch. 3]과 [3].

증폭기를 설계하려면 예를 들어 [2, Ch. 4]. UMZCH 섀시는 각각 두께 1,5 및 0,5 ~ 0,8mm의 알루미늄 또는 강철로 만들 수 있다고 덧붙입니다. RCA 입력 커넥터("튤립"), 출력 단자 - 나사산. 음극 회로의 트리밍 저항은 가능한 한 입력 램프에 가깝게 위치하는 것이 바람직합니다. 본체는 공통 와이어에 연결되거나 차폐됩니다. 필라멘트 회로의 와이어가 함께 꼬여 있습니다.

설명된 각 UMZCH의 음향심리학적 특성은 고유한 특성을 가지고 있습니다. 우리의 의견으로는 첫 번째 UMZCH는 사운드 팔레트의 세부 사항과 투명성이 특징이며 두 번째는 저음역의 부드러움과 사운드의 고주파 구성 요소의 선명도의 조합입니다. 두 디자인의 공통된 특징은 진공관 앰프의 사운드에 대해 말하는 것처럼 사운드의 "따뜻함"입니다.

문학

  1. Akhmatov S., Sannikov D. "Profundo" - 튜브 오디오 주파수 증폭기. - 라디오, 2012, No. 5, p. 16, 17.
  2. 저주파 튜브 증폭기의 Adamenko MV 비밀. - M.: NT Press. 2007.
  3. Simulkin S. 고급 램프 기술의 비밀. - Radiohobby, 1999, No. 4, pp. 49-52.

저자: S. Akhmatov, D. Sannikov

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