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램프의 증폭기 6H13S. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 튜브 파워 앰프

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튜브 증폭기의 장점은 알려져 있습니다. 단간 깊은 피드백을 거부할 수 있을 때 선형 양극 특성을 가진 XNUMX극관 사용으로 인한 고조파 왜곡의 범위가 좁습니다. 푸시풀 스테이지를 사용하면 전체 고조파 수준을 줄이고 특정 유형의 램프에서 얻을 수 있는 최대 전력을 높이는 데 도움이 됩니다. 이것은 출력 변압기의 자기 회로의 자화를 제거하여 크기를 크게 줄이고 XNUMX 채널 증폭기 설계를 크게 촉진합니다. 고품질 앰프의 경우 XNUMX차 권선 인덕턴스가 큰 출력 트랜스포머를 사용하지 않기 위해 내부 저항이 낮은 튜브를 사용하는 것이 좋습니다. 이것은 증폭기 개발에서 고려된 일반적인 설계 원칙입니다.

증폭기에는 다음과 같은 특성이 있습니다. 재생 가능한 주파수 범위 20Hz ... 20kHz, 불균일 1,5dB; 출력 전력 - 8옴 부하에서 8W.

램프 6H13S의 증폭기
그림. 1

주의를 끄는 증폭기는 고전적인 푸시-풀 회로에 따라 조립됩니다(그림 1). 앰프 입력에는 볼륨 컨트롤이 있습니다. VL1(6H8C) 램프의 왼쪽 2극관에는 전압 증폭기가 조립되어 있고 오른쪽에는 위상 인버터가 있습니다. 전압 증폭기는 VL6(7H30C) 램프에서 만들어지며 출력에서 ​​최대 1V의 신호 전압을 생성합니다.이러한 다소 높은 진폭은 클래스에서 작동하는 전력 증폭기의 푸시-풀 출력 단계의 정상적인 작동에 필요합니다 A. 처음 두 개의 램프 VL2 및 VLXNUMX는 증가된 양극 전압에 의해 전원이 공급되며 이는 증폭기의 동적 응답에 긍정적인 영향을 미칩니다.

증폭기는 6진법 시리즈(7N6S, 8N6S 및 13N6S)의 램프를 사용합니다. 그들은 램프가 왜곡없이 작동하는 부하 특성의 선형 섹션의 가장 큰 영역을 가지고 있습니다. 13H6C 13극관은 내부 저항이 낮기 때문에 강력한 스테이지의 낮은 출력 임피던스를 얻을 수 있으며 결과적으로 출력 변압기 권선의 낮은 저항과 인덕턴스를 얻을 수 있습니다. XNUMXHXNUMXC 램프의 두 XNUMX극관은 병렬로 연결됩니다.

통합 TPP-303 시리즈(반도체 장비 전원 공급용)는 UMZCH의 우수한 주파수 응답을 달성하는 출력 변압기로 사용되었습니다. 6-튜브 5H6C 또는 13HXNUMXC 출력 스테이지가 있는 증폭기에 이상적입니다.

각 채널에는 자체 전원 스위치가 있으며 독립적으로 작동합니다(하나의 하우징에 두 개의 모노 블록 - 그림 2의 사진).

램프 6H13S의 증폭기

이전에 TV에 사용되었던 TS-180-2(또는 TS-180 시리즈의 유사 제품)는 네트워크 변압기로 사용되었습니다. 그들은 미리 분해되고 직경 200mm의 와이어로 250-0,2 회전의 각 코일 (권선 다이어그램 III 및 IV에서)의 상단에 하나의 권선이 감겨 있습니다. 이 권선 중 하나는 100H6C 램프용 13V 그리드 바이어스 정류기에 전원을 공급하고 다른 하나는 VL1 및 VL2 램프용 추가 양극 전압 정류기에 전원을 공급합니다. 그러한 변압기 중 하나는 이 증폭기의 한 채널의 작동을 (가벼운 열 조건에서) 자유롭게 제공합니다.

커패시터는 디자인에 사용할 수 있습니다 - 산화물 수입(Jamicon, Rubicon 등) 또는 국내 K50-7, K50-26, K50-27, 절연 커패시터 - 종이 KBG-I, BMT-2, K40U-9, 필름 K73 -9, K73-17 또는 이와 유사한 것; 저항 - MLT, VS 또는 적절한 전력의 기타 유사한 것. 공칭 값과의 편차는 ±10% 이하로 허용됩니다. 정류기에서는 RS407 유형의 다이오드 브리지를 사용하는 것이 편리합니다(전류 4A 및 전압 최대 1000V). VD407, VD2 위치에 대한 RS4 브리지 대신 KTs403G(이중)와 같은 국산 다이오드 브리지를 사용하여 커패시터 SYU, C19의 커패시턴스를 절반으로 줄일 수 있습니다. 수입 백열 램프(HL1) 대신 네트워크 변압기의 여러 필라멘트 권선 중 하나에 연결하여 다른 6,3V 램프를 사용할 수 있습니다.

전원 공급 장치를 절약해서는 안됩니다. 필터 초크는 고품질 산화물 커패시터보다 덜 유용합니다. 이 모든 것이 최종 결과에 긍정적인 영향을 미칩니다.

수입 산화물 커패시터를 사용할 때 최대 80 ... 100V의 작동 전압 마진을 제공하는 것이 좋습니다. 예를 들어 공급 전압이 300V이면 400 또는 450V 커패시터를 사용하십시오. 하나의 큰 커패시터 대신, 여러 개의 더 작은 커패시턴스를 병렬로 연결할 수 있습니다. 적절한 작동 전압에 대한 필름(2μF) 또는 종이(최대 3μF) 분로를 사용하여 분로 산화물 커패시터(C9, C11, C18, C1, C10)의 유용성을 확인할 수 있습니다.

증폭기는 이전에 자연 건조된 소나무 막대에서 450x320x80mm 크기의 직사각형 나무 프레임에 조립됩니다. 끝은 에폭시로 접착 된 "앵글 커터"에서 45 ° 각도로 절단됩니다. 지지 프레임에는 보강 리브가 설치되어 있고 그 위에 섀시가 추가로 지지됩니다(두꺼운 금속으로 만들어지지 않도록). 6mm 두께의 합판 바닥 패널이 삽입되는 프레임의 둘레를 따라 선택되었으며, 여기서 통풍을 위해 직경 20 ... 30mm의 구멍이 10-12개 뚫려 있습니다. 조립된 나무 프레임은 "마호가니"(No. 23) 색상의 "Belinka-TOPLAZUR" 착색 화합물로 네 번 코팅됩니다. 2mm 두께의 강철 섀시 시트가 모든 기능 장치와 램프가 있는 프레임 상단의 샘플에 삽입됩니다. 주전원 및 출력 변압기를 덮는 케이스는 2mm 두께의 호일 유리 섬유로 납땜됩니다. 바디와 섀시는 무광 블랙 아크릴 에나멜로 도색되어 있습니다.

별도의 금속 하우징에는 소형 백열 조명 입력 표시기(HL1) 및 볼륨 컨트롤이 있습니다. 램프는 6mm 두께의 착색 유리로 분리되어 있습니다. 유리에 XNUMX개의 구멍이 뚫려 있으며 이를 통해 표시기 하우징의 후면 벽에 볼트로 고정됩니다.

미적 기능 외에도 출력 포인터 장치는 증폭기 과부하 및 채널 게인 차이의 표시기 역할을 합니다. 표시기 블록 사이에는 5...6mm 두께의 착색 유리로 자른 패널이 있습니다. 그것은 장식적인 기능을 수행합니다. 착색 유리를 통해 램프의 빛이 아름답게 보입니다. 유리는 전원 스위치가 섀시의 수평 부분에 있기 때문에 앰프가 꺼졌을 때 램프 전구의 우발적인 화상으로부터 손을 보호합니다.

램프 6H13S의 증폭기

램프 뒤에는 네트워크 및 출력 변압기가 있습니다. 그들 모두는 상자 모양 디자인의 하나의 공통 금속 스크린으로 닫힙니다. 증폭기의 디자인 기능은 사진에서 명확하게 볼 수 있습니다. 3은 섀시 내부의 증폭기 요소의 배치를 보여주고 그림은 4 - 나무 프레임에 장착된 후면 패널의 커넥터, 단자 및 퓨즈 홀더 배치.

램프 6H13S의 증폭기

나는 항상 조립의 마지막 단계에서 드라이버와 납땜 인두의 두 가지 도구로만 작업할 수 있도록 완성된 노드의 최대 수를 만들려고 노력합니다.

진공관 증폭기 제조에 대한 몇 가지 일반적인 권장 사항을 제공하고 싶습니다.

  • 램프는 가능하면 가장 동일한 양극 전류에 따라 선택해야 합니다.
  • 램프를 닫을 필요가 없습니다. 불이 켜지도록 하십시오. 주변 노드의 과열을 피하기 위해 자연 대류가 필요합니다.
  • 건축물에 고품질 건조 목재를 사용하십시오. 가급적이면 귀중한 수종을 사용하십시오.
  • 알루미늄과 황동은 귀금속이며 무색 알키드 자동차 광택제로 광택을 내고 코팅할 수 있습니다. 강철 부품은 검은색으로 칠할 수 있습니다.
  • 천연 유리로 만든 부품, 가급적이면 착색을 사용하면 디자인에 활기를 불어넣고 스타일을 연출할 수 있습니다.
  • 가능하면 선반이나 밀링 머신에서 만들어 원래 디자인의 볼륨 노브를 만듭니다.
  • 재료를 절약하지 말고 서두르지 마십시오. 그러면 청력과 시력을 즐겁게 할 장치를 만들 수 있습니다.
  • 설치는 전원 공급 장치와 정격 전압을 확인하는 것으로 시작해야 합니다. 당연히 부하가 없으면 전압은 공칭 값보다 약간 높습니다.
  • 증폭기 채널을 설정할 때 클래스 A 모드에서 작동하는 출력단의 각 램프의 전류는 80mA로 설정되고 그리드의 바이어스 전압은 약 -97V입니다. VL3 및 VL4의 양극 전압은 210V입니다. 램프 증폭기 VL3 및 VL4를 조정하는 프로세스는 그리드 바이어스 조정기 R14, R15를 사용하여 양극 전류와 정렬됩니다.

저자: O. Platonov, Perm; 발행: radioradar.net

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