ДВУХТАКТНЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ Соорудил недавно двухтактный усилитель без межкаскадных емкостей. Звук — бомба. Но в настройке требует тщательности. На входе УНЧ использовал тесловскую лампочку EF22. Даю для начала схему оригинальную на 6Ж8 и 6П6С, а желающие могут поэкспериментировать с другими типами ламп. Выходная мощность при 0,5 В на входе получилась 10 Вт в классе А. В выходном каскаде использовал 6П3С-Е, с 6П6С будет уровень мощности поменьше.
Схема на 6Ж8
Из принципиальной схемы усилителя видно, что между анодом предоконечного каскада Л1 и выходным двухтактным каскадом Л2, Л3 отсутствует переходной конденсатор, который вносил бы фазовый сдвиг. Это обстоятельство позволило применить весьма глубокую отрицательную обратную связь без опасности самовозбуждения усилителя. Большая величина отрицательной обратной связи резко снижает коэффициент нелинейных искажений, который при выходной мощности около 6 Вт не превышает 1%.
Напряжение обратной связи снимается с обмотки II выходного трансформатора и через сопротивление R8 подается на катод лампы Л1. Цепь обратной связи также не содержит реактивных элементов, которые вносили бы фазовый сдвиг.
Вследствие того что анод лампы Л1 связан гальванически с сеткой лампы Л2, нормальная работа ламп Л2 и Л3 обеспечивается тщательным подбором их режима при помощи сопротивлений R3, R6 и R7 таким образом, чтобы напряжение на управляющих сетках ламп Л2 и Л3 по отношению к их катодам было равно—12 В. При этом оконечный двухтактный каскад работает в режиме класса А. Напряжение на экранную сетку лампы Л1 подается с общего катодного сопротивления R7 ламп Л2 и Л3. Усилитель потребляет ток около 100 мА. Напряжение НЧ, усиленное лампой Л1, подается на сетку лампы Л2. На катоде этой лампы возникает напряжение низкой частоты в — такой же фазе, что и на ее управляющей сетке.
Если заземлить управляющую сетку лампы Л3, то между ней и катодом будут действовать напряжение в противофазе с напряжением между управляющей сеткой и катодом лампы Л2, что и требуется для нормальной работы двухтактного каскада.
Непосредственно заземлять управляющую сетку лампы Л3 нельзя, так как при этом нарушится режим работы ламп Л2 и Л3, поэтому она заземлена по низкой частоте через конденсатор С3.
Трансформаторы звука поставил ТВЗ-1-6, с ними на всех приводимых АЧХ всегда подъем от 10 кГц. Это результат действия функции компенсации. Из результата измерений «усилитель + соединительные кабеля» вычитается результат кабелей, что приводит к такому эффекту. Надо сделать себе хороший кабель, тогда такого не будет. При снижении анодного напряжения Кни слегка увеличивается, при увеличении уменьшается.
Схема на EF22
Блок питания
Если нет опыта построения ламповых усилителей, делать эту схему не советую. Здесь нет развязок по постоянному напряжению, все режимы ламп завязаны между собой вкруговую. Он несколько сложноват в настройке. Схема — двухтакт-сэлфсплит с непосредственной связью каскадов на EF22 и 6П3С-Е.
Не удержался — таки прилепил подсветку зеркала.
Измерения при 8 Вт выходной мощности. При 10 Вт КНИ возрастает до 1,2%.
Несмотря на корявенький спектр, звук просто убойный: живой, натуральный. Бас можно руками потрогать, настолько он рельефный и выразительный. Вот записал видео:
Видео работы УНЧ
Если надумаете повторять эту схему — почитайте вначале оригинальную статью.
Звук ламповый, мягкий, особенно бас. О натуральности звучания говорить не буду, это понятно. Как уже сказал когда-то, барабаны как будто у меня в комнате 🙂 В общем если будут вопросы — спрашивайте на конференции. С вами был Gamzan .
Форум по аудио
Обсудить статью ДВУХТАКТНЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Ламповый усилитель своими руками на 6п6с и 6н9с(часть 4) И так решил я сделать ламповый усилитель , купив новые лампы, площадки, найдя два корпуса от блоков питания (один дома один на работе) в субботу с утра я начал сверлить и скребстись напильником. 🙂
Соседи мужественно не сказали не слово.
Я купил лампы 6н9с (можно использовать 6н2п) и две (навсякий пожарный) 6п6с (можно использовать 6п43п-е). Ламповый усилитель на 6п43-п.
6н9с распиновка лампы.
6п6с распиновка лампы.
схема осталась таже. Схема лампового усилителя приведенная ниже построена на 6н2п и 6п43п-е все работает и даже чуть громче чем 6п6с. Так что решайте сами на чем будете паять. Мне лично звук больше понравился у 6п6с, он более старый тот на котором играли старые рокенрольшики.
Собственно два блока питания скручиваем вместе. у них есть удобные ножки с резьбой на которые при желании можно либо текстолит прикрутить либо фиксаторы для провода (общий) на который с монтируются все детали.
Площадки для ламп покупал дорогие, с керамической основой.
Внимательно смотрим где сверлить дырки.
Из эстетических соображений корпус был покрашен!
Трансформаторы и все что отвечает за звук было смонтировано в одной половине. Вcе что отвечало за питание в другой половине. Обусловлено тем что при разнесении выходного трансформатора появляются наводки а для лампового усилителя расположение деталей очень важно.
Плату питания выполнял на текстолите использовал диодный мост (можно поставить кенотрон но надо другой ТАН трансформатор), добавился только дроссель из старого телевизора (Дроссель использовал Д22 — использовал только основную обмотку 1-2, ставил в разрыв «+» сразу после диодного моста, хоть он и низковольтный но все работало без проблем работает, купил его у чела на рынке в Царицино, за 50р так что не тратьте деньги на заграничный (350 — 600р) подходят и советские! ), и пару конденсаторов а 100mKf*450v. Также незабываем шунтировать двумя 100 Ом резисторами накал лампы 6,3 вольта.
Еще по блокам питания: Я использовал самый обыкновенный диодный мост но не забываем что на выходе трансформатора в моем случае бло 240 вольт так что полупроводниковые резисторы ставим с учетом большего чем 220 вольт напряжения. Так же не стоит забывать что после диодного моста напряжение повышается (240*1,4=336 вольт, коэффициент = 1,4) и получаем напряжение после диодного моста. Из практических рекомендаций: если делаете на диодном мосте а не на кенотроне, то очень удобно всю плату питания смонтировать на текстолит.
Корпус усилителя был жестко заземлен. НО! При первом пуске он не заработал. Я сначала подумал что общего провода хватит с корпуса — не хватило пока не припаял отдельно провод от блока питания на общий к лампам не чего не заработало. Весь остальной монтаж сделан нависной. Наводок и замыканий нет. Все пропаяно и заизолирована кембриками.
Ну и собственно вот так вот все это светиться в темноте.
В журнале радио от 1961 №9 я нашел вот такую вот схему. Так что при желании можно сделать что то подобное, громкость увеличиться но не забываем про то что громкость это еще на самое важное! Динамик надо ставить хороший, сейчас можно купить гитарный динамик на 15 ват за 1000р. чего будет достаточно, даже я бы сказал на вырост.
Хочу разбить двойной триод и в первый сообразить сие. Купив нормальный динамик можно собрать отлияного качества ламповый усилитель своими руками .
Вот как то так все выглядит в полузакрытом варианте.
Все готово подключено и работает. Единственное что хочется еще доделать это распоралелить двойной триод, и поставить кенотрон вместо диодного моста . Но с кенотроном похоже облом там нужна обмотка полупериод, в моем случае (ТАН 10-220-50 —200*2шт,180*2шт,20*2шт, 6,3*2шт) можно только 180+180 что будет много для ламп. Так что боюсь что придется довольствоваться диодным мостом. Выходной трансформатор для 6п6с я использовал ТВЗ-1-2 (можно использовать любой из этой серии), можно конечно что то самому по мотать, но это на ваше усмотрение. Для двухтактного усилителя на 6п6с выходной трансформатор я использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые обмотки.
В итоге получился милый пусть не очень громкий но очень качественный ламповый усилитель собранный своими руками .
Возникнут вопросы пишите на электронную почту.
[email protected]
Знаю что сложно решиться на подобное свершения но все детали можно достать (по крайней мере в москве).
Радиолампы и трансформаторы
s\p — Из личного опята. Трансформаторы лучше накрыть какой нибудь коробкой, иначе жена весь мозг съест.
Думаю будет интересно ламповый комбик
Страница Алексея Шалина
Страница Алексея Шалина.
Только начало.
Ждите обновлений.
NEW! ВАХи
тетродов и пентодов в триодном включении.
УСИЛИТЕЛИ.
NEW! Усилитель постоянного тока на
6с19п и ЕСС88.
Корректор на 6ф12п.
Лофтин-Уайт
на 6с2п и 6п42с.
Лофтин-Уайт
на 6э5п и 2а3.
Ультралинейный
УМ на 6п3с.
УМ на ГМ70.Версия 2.
Стабилизатор на 10 вольт.
Стабилизатор Куниловского.
Однотактник
на 6с41с.
Усилитель на ГУ-50.
Виниловый
корректор начального уровня.
Однотактник полностью на 4П1Л.
Предварительный
усилитель на трех деталях.
Наш ответ
ОНГАКУ. Усилитель на ГМ-70
Фото
усилителя на ГМ-70.
Однотактный усилитель на 6п42с.
Карманный
усилитель с некарманной мощностью на 6п36с.
Фото
двухтактного усилителя на 6п36с.
Фото
усилителя на 6с33с и кот ГЕРКУЛЕС.
ТРАНСФОРМАТОРЫ.
Выходные
трансформаторы из подручных средств.
NEW! Выходные трансформаторы на все
случаи жизни. Часть 2.
Фото трансформаторов А.Шалина.
ШЛ32*50 ШЛ40*50 ШЛ40*50.2 ШЛ42*45(2*ТС250-2М)
30*60. NEM40*45-85 50*50-90 40*50-72 32*50-65
АКУСТИКА.
АС на
10-гдш и 6гд-11.
АС ПроАК 2,5.
Динамик 6ГДР-1. Диффузор. Магнит.
Динамик из 1947 года с подмагничиванием. Диффузор. Магнит.
Форум по ламповым усилителям и акустике. На главную.
Усилители
Сергеева Сергея.
Ламповый двухтактный усилитель на 6п13с РадиоКот >Схемы >Аудио >Усилители >Ламповый двухтактный усилитель на 6п13с
Доброго времени суток дорогие Коты и многоуважаемые нами Кошечки.Устроил я как-то раскопки своей стеклотары,в следствии чего и было найдено несколько ламп 6П13С. После ныряния в справочник,а в последствии и на просторы интернета,я нашел едиственную схему двухтакта на этих лампах описанную товарищем Манаковым.Но в ней мне не очень понравилась реализация фазоинвертора,да и фиксированное смещение я тоже не очень люблю.Скрипя зубами и пузырьком с валерьянкой,я сел за карандаш.Вот что из этого получилось.
Фазоинвертор выполнен на двойном триоде 6Н23П.Мой выбор пал на неё из-за неплохого коэффициента усиления и низкого уровня собственных шумов.В качестве второго каскада были использованы вышеупомянутые найдёныши.Выходной каскад усилителя работает с автоматическим смещением в режиме класса АВ. Баланс токов выходных ламп устанавливается за счет небольшого (плюс/минус 1,5 вольта) изменения их сеточных смещений.Резистор R8 служит для выставления баланса.Собираем,подключаем,прогреваем,крутим,ищем положение движка с наименьшим фоном в динамике(при настройке вход замкнут на землю).
В качестве выходного трансформатора можно использовать уже готовый из серии:ТАН,ТН,ТС.Я же,перепробовав несколько вариантов,остановился на том,что намотал его сам.Железо используется от дросселя телевизионного Др-2ЛМ-К.Первичная обмотка мотается в два провода тремя секциями 200-250-200 проводом ПЭВ-0,224.Вторичка мотается в два слоя проводом ПЭВ-0,54 каждая в один ряд и соединяется последовательно.Должно получиться что-то похожее на это:
Вид сбоку:
Перемычка спрятанная в кембрик соединяет начало одной половины обмотки с концом другой.На эту перемычку подается + анодного напряжения.
Блок питания используется стандартный для ламповых усилителей и лампотехники в общем,но хочу обратить ваше внимание на то,что задирать питание выше 230 Вольт нет смысла,т.к. выходные трансформаторы рассчитаны на 220В,да и лампы можно назвать низковольтными.
Справочные данные: Выходной тетрод 6П13С предназначен для работы в качестве генератора с независимым возбуждением в схемах строчной развертки телевизионных приемников. Катод оксидный косвенного накала. Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном оформлении. Срок службы не менее 750 час. Цоколь октальный с ключом. Штырьков 5. Междуэлектродные емкости, пф Входная 18,5. Выходная 6,5. Проходная не более 0,5. Номинальные электрические данные Напряжение накала, в ………. 6,3 Напряжение на аноде, в ….. 200 Напряжение на второй сетке, в ….. 200 Напряжение смещения на первой сетке, в ….. —19 Ток накала, а ……… 1,3 Ток в цепи анода, ма ……… 60 Ток в цепи второй сетки, ма …….. не более 8 Крутизна характеристики, ма/в …… 8,5 Внутреннее сопротивление, ком ……. около 25 Выходная мощность, вт …….. не менее 4
Характеристики лампы 6Н23П Напряжение накала 6. 3 В Ток накала 0.31 А Напряжение анода 100 В Ток анода 15 мА Крутизна характеристики 11.5 мА/В Коэффициент усиления 34 Наработка 5000 ч
Тестировался этот усилитель вместе с динамиком 10ГД-36,собирался в принципе для него же.Вот пару фото тестового варианта,корпус оконечного варианта находится на стадии создания……..
Ну и немного разной мелочевки:
Файлы: 01.jpg 01.rar 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg
Все вопросы в
Форум.
Как вам эта статья?
Заработало ли это устройство у вас?
6V6 (6P6P) 10W * 2 двухтактный ламповый усилитель 12AX7 push, приятный звук, низкий уровень шума | Трансформаторы |
Модель: QNDH05
Силовой трансформатор 150 Вт
Двухтактный выходной трансформатор мощностью 30 Вт
Справочная принципиальная схема (просто справочная, все параметры подлежат маркировке на плате, в этом магазине нет полной схемы, пожалуйста, не консультируйтесь)
Двухтактная схема DYNACO 6v6 спроектирована очень грамотно. 12AX7 имеет две лампы и два положения. Это одновременно усиление напряжения и автоматическая симметричная инверсия фазы. Резистор 1 кОм — это завершающий штрих. Этот резистор является катодным резистором смещения 12AX7. Он также образует инвертированный фазовый хвост с вторичной обмоткой выходного трансформатора, а также является резистором обратной связи контура! Одно и три положения позволяют сэкономить детали и уменьшить шум и искажения. Силовой каскад имеет ультралинейную (UL) структуру, которая уравновешивает баланс между эффективностью и искажениями.После небольшой модификации выходная мощность может достигать 10 Вт, THD = 0,4%, а демпфирование превышает 4,0. У такой простой линии такой отличный индикатор! В блок питания магазина были внесены некоторые улучшения, заменена трехуровневая фильтрация CRC, отношение сигнал / шум всей машины может достигать -107 дБ А (абсолютное остаточное напряжение шума 160 мкВ), так что низкий уровень шума — это, в основном, только ухо. стоп к динамику Немного шума.
В основном используется для сборки импортированных компонентов:
RF107 * 4 Диодное выпрямление с быстрым восстановлением, максимально приближенное к эффекту выпрямления желчи.
Электролитический фильтр 330U / 400V * 1
220 мкФ 400 В JAMICON Электролитический фильтр * 1
150 мкФ 400 В JAMICON Электролитический фильтр * 1
Емкостная межкаскадная муфта TE 0,15 мкФ / 250 В MKP * 4
Металлическая пленка, прецизионное сопротивление медной подошве
Посеребренный керамический держатель для трубок
Медная опорная стойка
Размер печатной платы 192 мм * 126 мм, толщина платы 1,6 мм, двухсторонняя жесть, толщина меди 1 унция. Конструкция печатной платы машины строго соответствует принципу заземления и тщательно продумана.Даже если нить накала переменного тока находится на плате, минимальный уровень шума чрезвычайно мал. В случае отсутствия дросселя, динамик 10CM с максимальной громкостью, оставляющей чувствительность 90 дБ, не может слышать шум.
Сиденье и разъем для динамика RCA с покрытием из чистой меди
Выключатель питания с подсветкой из нержавеющей стали Angel Eye
В лампе используются четыре силовые лампы 6P6P (которые можно напрямую заменить на 6V6) и две нажимные трубки 12AX7 (которые можно напрямую заменить на ECC83).
Размер машины: ширина 30 см, глубина 28 см (включая ручки и переплетные стойки), высота 15 см (включая электронную трубку и ножки машины)
Коробка: корпус из тикового дерева толщиной 20 мм, верхняя пластина обработана краской для железных пластин толщиной 1,6 мм.
Спецификация сердечника выходного трансформатора 76 × 35, Япония Z11, боковая крышка окрашена в пурпурное золото. Диапазон частотной характеристики составляет 20 Гц-20 кГц, а мощность — 30 Вт.
Спецификация сердечника силового трансформатора 86 × 60, отечественный отожженный лист кремнистой стали H50, верхняя крышка окрашена в пурпурное золото, мощность 150 Вт.
Вес нетто всей машины: 7,9 кг
Оборудование, используемое в этой машине, отличное. Конденсаторы, используемые на следующих рисунках, приведены только для справки. Если в закупочной партии есть какие-либо изменения, дальнейшее уведомление не будет, но мы заменим их компонентами того же класса.
6V6GT Двухтактный усилитель
Art Chamber Zephyr6P 6P6P / 6V6GT двухтактный усилитель.Как обычно, корпус сделан из бамбука. Это просто, но элегантно. Усилитель построен по схеме точка-точка. В схеме используется триодный пентод 6F2 (ECF82) в качестве каскада усиления и фазоделителя. В силовой лампе используется пучковый тетрод 6П6П или 6В6ГТ в двухтактной конфигурации.
Выходная мощность составляет около 12 Вт. К усилителю прилагается лампа Shuguang 6F2 (прямой заменитель ECF82) и 2 пары ламп Shuguang 6P6P (прямой заменитель 6V6GT). Имеет выходы 4 Ом и 8 Ом.
Мощность усилителя Zephyr6P неплохая. Он может работать со значительным количеством полочных или напольных колонок. Это общая черта двухтактных усилителей, так как выходной трансформатор является беззазорным, что позволяет ему иметь более высокую первичную индуктивность, что обеспечивает лучшую управляемость (низкочастотную характеристику) по сравнению с выходными трансформаторами с воздушным зазором.
В усилителе Zephyr6P используется силовой трансформатор мощностью 120 Вт и 2 выходных трансформатора из высококачественной кремнистой стали от известного промышленного производителя.Гарантирована надежность и стабильность трансформаторов.
Усилитель Zephyr6P — старший брат Zephyr6SE. В левом и правом углу показаны силовые лампы 6П6П (6В6ГТ) в двухтактном режиме. Трубки посередине — 6F2 (ECF82). Тон бамбукового корпуса и ламповое освещение отлично сочетаются. Включать усилитель ночью — очень приятное зрелище. Металлическая ручка посередине — регулятор громкости.
Изображение вверху: усилитель Zephyr6P в фазе тестирования.Стандартные трубки — Шугуан. Если заменить пробирки на пробирки с NOS, то можно получить удовольствие.
Возможность модификации:
Модернизируйте блок питания, байпасные и разделительные конденсаторы.
Измените регулятор громкости на ступенчатый аттенюатор или более качественные горшки Alps.
Нагрузка источника постоянного тока для каскада предусилителя.
Потребитель постоянного тока для силового каскада.
Art Камерный усилитель Zehpyr6P — 339 у.е.
Художественная палата
Что вы думаете об этом сообщении?
У вас такие же мысли? Поделиться!
Return from Аудиогид DIY / The Art Chamber / Zephyr6P 6V6GT Push Pull усилитель — Аудиогид DIY
Return from Аудиогид DIY / The Art Chamber / Zephyr6P 6V6GT Push Pull Amplifier — DIY Audio Guide / The Art Chamber
Схема двухтактного усилителя Двухтактный усилитель — это усилитель мощности, который используется для подачи большой мощности на нагрузку.Он состоит из двух транзисторов, один из которых — NPN, а другой — PNP. Один транзистор подает выходной сигнал на положительный полупериод, а другой — на отрицательный, поэтому он известен как двухтактный усилитель . Преимущество двухтактного усилителя заключается в том, что в выходном транзисторе отсутствует мощность, рассеиваемая при отсутствии сигнала. Существует три классификации двухтактных усилителей, но обычно усилитель класса B считается двухтактным усилителем.
Усилитель класса A
Усилитель класса B
Усилитель класса AB
Усилитель класса A
Конфигурация класса A является наиболее распространенной конфигурацией усилителя мощности.Он состоит только из одного переключающего транзистора, который настроен на постоянное включение. Он производит минимальные искажения и максимальную амплитуду выходного сигнала. КПД усилителя класса А очень низок — около 30%. Каскады усилителя класса A позволяют проходить через них одинаковому току нагрузки, даже если входной сигнал не подключен, поэтому для выходных транзисторов необходимы большие радиаторы. Принципиальная схема усилителя класса A приведена ниже:
Усилитель класса B
Усилитель класса B — это фактический двухтактный усилитель .Эффективность усилителя класса B выше, чем у усилителя класса A, так как он состоит из двух транзисторов NPN и PNP. Схема усилителя класса B смещена таким образом, что каждый транзистор будет работать в течение одного полупериода входного сигнала. Таким образом, угол проводимости схемы усилителя этого типа составляет 180 градусов. Один транзистор подталкивает выход на положительном полупериоде, а другой — на отрицательном полупериоде, поэтому он известен как двухтактный усилитель . Принципиальная схема усилителя класса B приведена ниже:
Класс B обычно страдает от эффекта, известного как Crossover Distortion , при котором сигнал искажается при 0 В.Мы знаем, что для включения транзистору требуется 0,7 В на переходе база-эмиттер. Таким образом, когда входное напряжение переменного тока подается на двухтактный усилитель, оно начинает увеличиваться с 0 и пока не достигнет 0,7 В, транзистор остается в выключенном состоянии, и мы не получаем никакого выхода. То же самое происходит с транзистором PNP в отрицательном полупериоде переменного тока, это называется мертвой зоной. Чтобы решить эту проблему, для смещения используются диоды, а затем усилитель известен как усилитель класса AB.
Усилитель класса AB
Распространенным методом устранения перекрестных искажений в усилителе класса B является смещение обоих транзисторов в точке, немного превышающей точку отсечки транзистора.Тогда эта схема известна как схема усилителя класса AB . Кроссоверные искажения будут объяснены позже в этой статье.
Схема усилителя класса AB представляет собой комбинацию усилителя класса A и класса B. При добавлении диода транзисторы смещаются в слабопроводящем состоянии, даже когда на базовом выводе отсутствует сигнал, что устраняет проблему перекрестных искажений.
Необходимые материалы
Трансформатор (6-0-6)
BC557-PNP Транзистор
2N2222-NPN Транзистор
Резистор — 1к (2 шт.)
светодиод
Работа схемы двухтактного усилителя
Принципиальная схема усилителя Push-Pull состоит из двух транзисторов Q1 и Q2, которые являются NPN и PNP соответственно.Когда входной сигнал положительный, Q1 начинает проводить и создавать копию положительного входа на выходе. В настоящий момент Q2 остается в выключенном состоянии.
Вот в этом состоянии
V ВЫХ = V IN - V BE1
Точно так же, когда входной сигнал отрицательный, Q1 отключается, а Q2 начинает проводить, создавая копию отрицательного входа на выходе.
В этом состоянии
В ВЫХ = V ВХОД + V BE2
Теперь, почему возникает искажение кроссовера, когда V IN достигает нуля? Позвольте мне показать вам примерную диаграмму характеристик и форму выходного сигнала двухтактной схемы усилителя .
Транзисторы Q1 и Q2 не могут быть одновременно включены, для того чтобы Q1 был включен, мы требуем, чтобы V IN было больше Vout, а для Q2 Vin должно быть меньше Vout. Если V IN равен нулю, то Vout также должен быть равен нулю.
Теперь, когда V IN увеличивается от нуля, выходное напряжение Vout будет оставаться равным нулю до тех пор, пока V IN не станет меньше V BE1 (что составляет примерно 0,7 В), где V BE — напряжение, необходимое для включить NPN-транзистор Q1.Следовательно, выходное напряжение демонстрирует мертвую зону в течение периода V IN меньше, чем V BE или 0,7 В. То же самое произойдет, когда V IN уменьшается от нуля, PNP-транзистор Q2 не будет проводить, пока V IN не станет больше, чем V BE2 (~ 0,7 В), где V BE2 — необходимое напряжение включить транзистор Q2.
4P1L Двухтактный усилитель — клапаны Bartola®
Это фантастическое воплощение двухтактной модели 4P1L, созданное Раду.Надеюсь, вам понравится читать этот пост так же, как и мне. Ура, Эль
Введение
Двухтактный ламповый усилитель «Shiny Eyes» — результат 6 месяцев исследований, экспериментов и множества прослушиваний музыки. Все началось летом 2012 года, когда жизненные возможности вновь открыли дверь давней страсти: электронные лампы. Однако на этот раз мои цели были направлены на аудио. Я с самого начала понимал, что после 30 лет перерывов я должен посвятить много времени и энергии, чтобы догнать технологии и идеи.Я хочу поблагодарить мою жену Паулу за ее эмоциональную поддержку и понимание. Я также благодарен фанатикам из сообщества DIYaudio за их вклад в мир экспериментов с ламповым аудио. Личная благодарность Кевину Картеру из K&K Audio за его советы и помощь, Але Моглиа из Bartola Valves за его вдохновляющую работу и Роду Коулману за его прекрасные регуляторы накаливания.
Первоначальные испытания
Вот несколько изображений, сделанных во время проектирования, экспериментов и окончательной сборки: Ранние стадии…
Начальный макет Этап макетирования
Вот верхняя пластина, изготовленная с ЧПУ высокого качества ProtoPanel
Заземление
Локальные розетки для 4P1L
Подключение усилителя
Тестирование
Готовый усилитель без крышек трансформатора
Примечания к окончательной сборке и проектированию
Цели проектирования:
удовольствие нашим чувствам
не пытаясь измерить идеально, но сделать его теплым и прозрачным
нулевая глобальная обратная связь
Конструкция двухступенчатая, триод 4П1Л DHT с перевязкой для выпускных клапанов
минимальное количество конденсаторов в сигнальном тракте
качественных комплектующих при разумном бюджете
Описание схемы:
играл с разными лампами финального каскада (6П3, КТ77, 6C41, 4П1Л) и драйверными лампами (6S3P, 6C45P, 6H6,6E5P, 6h40P) и любил звучание 4П1Л и 6h40П-EB.
Нити накала 4П1Л с питанием от отдельного двухкатушечного трансформатора, питающего напряжения 11В и регуляторов Рода Коулмана (по одному на каждый канал)
6х40П-EB нить накала постоянного тока
партии чугуна Lundahl: основной LL1649, LL1638 Дроссель в специальной конфигурации для улучшенного подавления синфазных помех, LL1663 как OT, LL1660 / 10mA Альтернативное «V» как IT
Мостовой выпрямитель , использующий сверхбыстрый выпрямитель UF5408, и фильтрующие конденсаторы серии Clarity Caps TC 110 мкФ
Задержка HT 60 секунд на основе 555 IC
Параллельный каскад заключительного каскада 4П1Л (4X 4П1Л) накала смещения, рабочая точка 245 В, 35 мА, -21 В (лампы были выбраны так, чтобы они соответствовали как можно более близким)
Драйвер каскада 6х40П-EB сбалансированный и криогенно обработанный (пробовал и стандартную версию, но звук криоге понравился больше (глубина больше)), катодный смещенный, рабочая точка 120В, 25мА, -5.5В
Elna Cerafine для катодных колпачков и Takman для резисторов в тракте прохождения сигнала, за исключением катодного резистора конечной ступени (нити накала), который крепится на шасси с проволочной обмоткой
Провода в тракте прохождения сигнала покрыты тефлоновым серебром (просто взял их и попробовал, но заметной разницы в звуке не услышал. Однако мне нравится работать с тефлоновой изоляцией)
Проводка заземления представляет собой комбинацию сигнала следования звездой и заземлением
Измерения THD
Усиление 17 дБ (7.3X)
Максимальная мощность до клиппирования: 7 Вт
При входном сигнале 1 В среднеквадратичное значение, выходная мощность 6,7 Вт при КНИ 0,2%
N.B. Измерения проводились неоднократно в одних и тех же условиях, однако высокая точность была ограничена используемыми измерительными инструментами. Для измерения THD я использовал программное обеспечение ARTA и внешнюю звуковую карту USB EMU0204, а также интерфейс аттенюатора (THD звуковой карты и аттенюатора в положении -17 дБ составлял 0,025%) для защиты звуковой карты. Для измерения и визуализации выходного сигнала использовался цифровой осциллограф Rigol DS1102E.
Слуховые впечатления
вокал звучит потрясающе, прозрачно и тепло
инструментальные звуки четко определены, полны глубины и отличного разделения
великолепный звук для джаза, классики и вокала
Моя установка: проигрыватель Marantz CD5001 и динамики Klipsch Synergy B3
Заключительная записка
Этот усилитель скоро появится на сайте www.simpleasuretubeamp.com:
Я работаю над документацией для своего усилителя и надеюсь провести более точные измерения.Однако звук этого усилителя лучше говорит правду.
Надеюсь, вам понравится доработанный усилитель с удивительно линейным русским 4П1Л.
С уважением,
Раду Тарта
Связанные
индекс
Ключевое слово здесь — «простой», а не «лучший», поскольку простые усилители часто связаны со сложными проблемами.Как так? Простые усилители обычно предъявляют дополнительные требования к остальной системе, и их производительность обычно ухудшается из-за нескольких ключевых характеристик, таких как выходное сопротивление, входное сопротивление, частотная характеристика и искажения. Тем не менее, помимо более быстрой сборки и более низкой стоимости, в звуке простого усилителя есть что-то особенное, что-то правильное. Может быть, простота — это то, что всегда помогало ламповому звучанию так хорошо звучать.
Самый простой двухтактный усилитель
тот, который требует только двух активных устройств.Усилитель на
справа использует входной трансформатор для разделения фазы и подачи сигнала
усиление. Выходной трансформатор обеспечивает согласование импеданса между
выходные лампы и громкоговоритель. Всего из пяти частей это
усилитель настолько прост, насколько это возможно. Тем не менее, большая сложность
скрыто: трансформаторы совсем не простые, как нет трансформатора
соответствует своему идеалу. Используемый провод имеет сопротивление; сердечник, гистерезис;
и две обмотки, емкость.Давайте
добавьте некоторую индуктивность рассеяния, чтобы действительно испортить вечеринку. Другими словами,
нам придется заплатить либо за качественный трансформатор, либо за
производительность.
Поскольку мы вряд ли
чтобы избавиться от выходного трансформатора в ламповом усилителе, мы должны
Сосредоточьте наше внимание на устранении входного трансформатора. Два
Усилители, показанные ниже, делают именно это. Крайний левый усилитель использует
дроссель с центральным отводом для разделения фазы сигнала.Другими словами,
он принимает входной сигнал и создает дополнительный инвертированный сигнал
управлять вторым триодом. Самый правый усилитель полагается на баланс
входной сигнал для управления обеими выходными лампами. В обоих усилителях вход
усиление сигнала трансформатора было сдвинуто обратно на линейный усилитель,
так как линейный усилитель теперь должен обеспечивать достаточное усиление для управления выходом
трубка на полную мощность. В зависимости от выходных труб этот повышенный спрос
поскольку усиление может быть чрезмерным (150Vpp), таким образом, высокая крутизна
Следует использовать выходную трубку, такую как 2A3, EL34, EL84 или 8417.(Фактически,
даже версия с входным трансформатором также предъявляет высокие требования к линии
усилителя, поскольку входная емкость выходных ламп эффективно
увеличено на квадрат коэффициента намотки, что означает, что пока выход
колебания напряжения небольшие, выходной ток линейного каскада высокий
частоты значительно увеличены по сравнению с обычным усилителем.)
А теперь давайте рассмотрим несколько плохих идей.Уловка, используемая в дешевых усилителях
было отказаться от расходов на входной трансформатор или фазоделитель
схема, в которой использовался дополнительный триод, что делает схему более чем
случайно похоже на СРПП. В усилителе справа видим
верхний EL34 управляется входным сигналом, но нижний EL34
получает свой управляющий сигнал от сигнала, развиваемого на верхнем пентоде
экран. Что не так с этим усилителем? Степень баланса
между лампами меняется в зависимости от импеданса нагрузки и обоих первых пентодов.
ограничения искажений и пропускной способности просто каскадированы снизу
пентод.Кроме того, шум источника питания не устраняется, поскольку
как обычно. Тем не менее, хотя результаты не были идеальными, они были хорошими.
достаточно для многих приложений, например, для дешевых фонографов.
Последняя конструкция усилителя также
несет ограничение на использование пентодов. С другой
со стороны, усилитель ниже может использовать триоды или пентоды,
как привод нижней трубы
сигнал поступает от ответвителя первичной обмотки.Эта схема является
даже более близкий эквивалент SRPP, чем предыдущая схема. Но это
тоже разделяет те же недостатки. (В идеальном мире, который был идеальным
лампы, трансформаторы, нагрузки и источники питания, эти схемы будут
работать намного лучше. К сожалению, мы живем не в этом мире.)
Единственное преимущество этих двух схем состоит в том, что они заставляют операцию класса A
на усилителях.
В качестве лампового двухтактного усилителя необходимо видеть симметричный
сигнал привода работает хорошо, похоже с помощью входного трансформатора
или сбалансированный линейный сигнал — наши лучшие варианты.
Или они? Следующий усилитель требует плавающего источника питания, так как он смещает свою опорную точку с земли на середину двух входных резисторов 47 кОм. Этот сдвиг в ссылке создает фазовый разделитель из двух резисторов, позволяя несимметричный (несимметричный) линейный усилитель будет использоваться. Этот фазоделитель почти настолько чистый, насколько это возможно, поскольку резисторы не ограничивают частотную характеристику и не добавляют фазовые сдвиги индуктивных фазоделителей. Но требования, предъявляемые к линии с точки зрения необходимого размаха напряжения и усиления, будут большими.Кроме того, любая паразитная емкость между плавающим источником питания и заземленным шасси может нарушить высокочастотное разделение фаз (изолирующие шайбы могут этому противодействовать).
подобно
В ламповой версии самый простой усилитель MOSFET должен вмещать только два
МОП-транзисторы. И, как и ламповая версия, усилитель MOSFET может использовать
входных и выходных трансформаторов, чтобы свести количество деталей к минимуму.Однако, в отличие от ламповой версии, усилитель MOSFET не
требуются такие большие передаточные числа обмоток или такое высокое напряжение, как MOSFET
имеет несколько значений дополнительной крутизны по сравнению с любой вакуумной лампой.
Все мы знаем, что, хотя лампы не испытывают проблем с перекачкой больших напряжений, им трудно передавать большой ток. Итак, позвольте лампе делать то, что она делает хорошо, и позволить MOSFET делать то, что она делает хорошо.
Усилитель, показанный выше, сам по себе прост.Сбалансированный линейный каскад на ламповой основе обеспечивает все колебания напряжения (+/- 20 вольт), которые необходимы полевым МОП-транзисторам для полной нагрузки на 8-омную нагрузку. Дроссель с центральным отводом создает виртуальную отрицательную шину питания. Следовательно, нагрузка может видеть перепад напряжения в этой цепи от 20 до 24 вольт (от 25 до 30 Вт). (Если вдвое больше холостого тепла допустимо, то дроссель можно заменить двумя источниками постоянного тока. См. Иллюстрацию ниже.) Этот усилитель обеспечивает низкие искажения и низкий выходной импеданс.Обратной стороной этого усилителя является то, что выходной каскад должен быть смещен по классу A, чтобы эта топология могла работать с большинством дросселей.
Усилитель мощности Zeus-Style
Усилитель на полевых МОП-транзисторах, показанный выше, на самом деле был красиво создан талантливым английским инженером-электриком Сьюзан Паркер. Она назвала свой усилитель Zeus Power Amplifier . (Показанные детали и значения напряжения приведены только для иллюстрации и не отражают то, что держит настоящий усилитель Zeus.Обязательно загляните на ее сайт для более подробного объяснения ее усилителя. Да, есть женщины-проектировщики аудиосхем ( EveAnna Manley , на ум сразу приходит «Tube Chick»).
На схеме выше в усилителе используется входной трансформатор для разделения фазы входного сигнала и получения необходимого усиления по напряжению. Два выходных полевых МОП-транзистора сконфигурированы по топологии повторителя источника, которая не обеспечивает усиления, но обеспечивает широкую полосу пропускания, низкий выходной импеданс и низкие искажения.Выходной трансформатор может обеспечивать либо повышение, либо понижение напряжения, но никогда не потребуются высокие коэффициенты передачи обмоток, используемые в ламповых усилителях. Эти низкие коэффициенты намотки сами по себе делают трансформатор лучше, а выходной трансформатор этого усилителя может быть даже с единичной обмоткой, 1: 1, что значительно снизит дефекты трансформатора. Единственная очевидная проблема этого усилителя — высокая входная емкость. И снова входная емкость выходного каскада будет увеличена входным трансформатором; или, другими словами, выходное сопротивление линейного каскада эффективно увеличивается на квадрат отношения обмоток входного трансформатора.Другими словами, линейные каскады на ламповых лампах с высоким выходным сопротивлением могут оказаться непригодными, так как полоса пропускания может оказаться слишком ограниченной.
Строго говоря, нужны два источника питания, основной и источник питания смещения.
Простая схема смещения на основе резистора
Добавление трех резисторов устраняет необходимость
для источника питания смещения. В усилителе выше мы видим три резистора
на месте.Обратите внимание, что вторичная обмотка входного трансформатора
нагружается двумя последовательно включенными резисторами 280 кОм. На самом деле это преимущество,
не в ущерб. Каждый трансформатор имеет оптимальное сопротивление нагрузки,
который легко найти с помощью генератора прямоугольных импульсов, потенциометра
и область применения. Поскольку 560k вряд ли будет правильным значением для каждого
(или любой) входной трансформатор, можно разместить дополнительный нагрузочный резистор
прямо через вторичный.Также обратите внимание, что одиночный резистор 10 кОм
позволяет установить ток холостого хода, изменяя его значение, и что этот
резистор можно было легко заменить потенциометром или, что еще лучше,
потенциометр и резистор, соединенные последовательно.
Двухтактный усилитель MOSFET с обратной связью по источнику
Выше показан другой вариант закрепки. Фактически, мы разместили контур обратной связи через выходной трансформатор. Хотя обратная связь может вызвать некоторые проблемы со стабильностью, над этой схемой стоит поэкспериментировать.Представьте, что вы подключаете батарею к выходным соединениям. Один полевой МОП-транзистор будет иметь принудительно положительный источник, который будет служить для его отключения. Другой МОП-транзистор будет иметь принудительно отрицательный источник, который будет служить для его дальнейшего включения. В конечном итоге выходной каскад будет снижать приложенное напряжение.
Двухтактный усилитель MOSFET с усилением по напряжению и обратной связью
Другой
подходом было бы использовать некоторые из полевых МОП-транзисторов с высокой крутизной
для обеспечения усиления по напряжению.Конфигурация полевых МОП-транзисторов как заземленного источника
усилители разгружают входной трансформатор, обеспечивая сигнал
усиление. Полевые МОП-транзисторы имеют высокий выходной импеданс на стоках,
поэтому потребуется петля обратной связи. Усилитель ниже использует
две петли обратной связи для снижения выходного сопротивления и искажений.
Кроме того, они позволяют нам легко установить необходимое напряжение смещения.
Обратите внимание, что в этом случае вторичная обмотка входного трансформатора
нагружен двумя последовательно включенными резисторами 20 кОм, а не двумя резисторами 300 кОм
струны последовательно.(МОП-транзисторы настроены на инвертирование сигнала
у их ворот, поэтому соединение между резисторами эффективно
заземлен.)
Еще одна проблема может пойти после выходного трансформатора, как показано ниже. Мы снова вернулись к использованию полевых МОП-транзисторов в конфигурации «источник-последователь». Однако на этот раз выходной трансформатор был заменен дросселем с центральным отводом. Поскольку ток, протекающий по двум путям от центрального ответвителя, одинаков на холостом ходу, дроссель не намагничивается, как это обычно происходит при однонаправленном течении тока.Следовательно, сердечник дросселя не обязательно должен иметь воздушный зазор, хотя это возможно.
Двухтактный буфер / усилитель MOSFET класса A
На всех проводах есть DCR,
против высокого холостого тока вызовет напряжение смещения постоянного тока на
крайности обмотки дросселя. Однако, поскольку выход усилителя
не привязанный к земле, динамик никогда не увидит чистой разницы напряжения постоянного тока.
Этот усилитель, в отличие от предыдущих усилителей MOSFET, должен работать
в строгом классе-A, поэтому ток холостого хода будет довольно высоким, наполовину
пикового текущего спроса.Как определить пиковый текущий спрос?
Этот усилитель фактически эквивалентен обычному повторителю источника.
усилитель с шинами +/- напряжения такой же, как у одиночной шины этого усилителя; магия индукторов. В этом
В этом случае можно предположить, что 12 вольт из 15 вольт блока питания будут
подаваться на каждую сторону 8-омной нагрузки, так что всего 24 В (пиковое напряжение)
требуется 3А пикового тока (когда одна клемма поднимается, другая
вниз).Таким образом, требуется полный ток холостого хода 6 А (24 В / 8 Ом), 3 А на каждый
МОП-транзистор. Другими словами, нагрузка 8 Ом может рассматриваться как эквивалент двух последовательно соединенных нагрузок 4 Ом, общее соединение которых заземлено; таким образом, 12В / 4 Ом = 3А. (Если использовался плавающий источник питания, который не был заземлен, отрицательный выход усилителя
может быть заземлен, и его положительный выход все равно будет на земле
потенциал, так как центральный отвод будет под некоторым отрицательным напряжением — просто примечание для опытных практикующих.)
Двухтактный усилитель на полевых МОП-транзисторах класса A с нагрузкой источника постоянного тока
В качестве альтернативы мы могли бы исключить выходной трансформатор (или дроссель)
все вместе. В усилителе ниже мы видим двойные плавающие блоки питания.
и две параллельные цепи обратной связи. Это классический Circlotron.
переделал. Это может показаться странным, но функционирует идентично обычному
биполярный ведомый усилитель источника питания, как показано ниже.В
Единственное отличие состоит в том, что используются только N-канальные MOSFET и два силовых
нужны припасы. Первое отличие важнее, чем
второй. Отчасти простота этого усилителя заключается в использовании
идентичные устройства вывода, так как P-канальные MOSFET никогда не совпадают точно
их N-канальные дополнения. Следовательно, использование устройства как для
уменьшение выхода значительно улучшает естественный баланс усилителя.К сожалению, мы должны использовать входной трансформатор для создания необходимого
сбалансированный управляющий сигнал.
Простой цирклотронный усилитель класса AB
Использование P- и N-канальных полевых МОП-транзисторов
позволяет нам избежать несимметричного входного сигнала. В усилителе
ниже мы видим дополнительные устройства вывода, настроенные как последователи источника.
Поскольку этот усилитель не обеспечивает усиления по напряжению, линейный усилитель будет
надо качать полные +/- 30 вольт нужные для вывода усилителя
на полную мощность.Поскольку в этом усилителе нет усиления, он использует все
крутизна выходного каскада для обеспечения
низкий выходной импеданс и низкие искажения.
Двухтактный буфер / усилитель MOSFET
Два конденсатора связи мешают, хотя
гораздо меньше, чем входной трансформатор. Тем не менее, было бы неплохо покончить с
их. Одна из возможностей — использовать две одноэлементные батареи.
пример.Одним из преимуществ использования батарей является то, что при их разряде
ток холостого хода будет уменьшаться, а не увеличиваться, как это часто бывает в других
схемы смещения батареи. В качестве альтернативы мы можем просто использовать резисторы, так как
показано ниже.
Сдвиг земли и вывода
создает усилитель из буферной топологии. Усилитель внизу
инвертирует входной сигнал на выходе и использует два контура обратной связи
для установки усиления и уменьшения выходного сопротивления и искажений.Не будет ли нарушен сигнал, поступающий на нагрузку?
из-за электролитических конденсаторов? Да, это будет. Но знаете что:
сигнал нарушен из-за электролитических конденсаторов в
а также неплавающий обычный усилитель, так как выходные токи
проходят через конденсаторы источника питания в обоих усилителях одинаково. Это
просто мы редко думаем о частях источника питания как о
в цепи, хотя они есть.
Примечание для опытного практикующего,
если блок питания
конденсаторы не нашли подключения к силовому трансформатору
центральный отвод, тогда выход этого усилителя будет полностью конденсаторным
соединены, что устранит проблемы смещения постоянного тока (резистор 1 кОм
затем должен быть подключен от земли к общему проводу конденсаторов.
подключение, если конденсаторы различаются по номиналу).Однако для меня
большая проблема — несоответствие между устройствами вывода. Следующий
вариация на тему решает эту проблему.
Как показано на графике ниже,
производительность превосходна для такого простого усилителя. Переведено
в процентном соотношении THD, искажение составляет около 0,1% при 1
выходная мощность 3% при полной мощности, 35 Вт. Выходное сопротивление
составляет около 1 Ом.Полоса пропускания простирается от постоянного тока до 200 кГц. Конденсатор 170 пФ
это своего рода обман для увеличения частоты, поскольку резисторы 12 кОм
работая на входной емкости MOSFET
ограничить частотную характеристику. Коэффициент усиления всего в 2,4 раза больше входного,
поэтому линейный усилитель должен быть способен выдавать пиковое напряжение 10 В.
Чем больше усиление, тем выше выходной импеданс и больше искажений.
и выбор между более низким входным импедансом или менее расширенной полосой пропускания, что может быть неплохой идеей, поскольку я
слышал несколько отличных звуковых усилителей с высоким выходным сопротивлением
и полосой пропускания 60 кГц.
Схема к
справа — двухтактный усилитель класса А, который не использует отдельный
фазоделитель или симметричная входная цепь. Вместо этого текущий
нижний полевой МОП-транзистор проходит через резистор 0,65 Ом, определяющий привод
сигнал для верхнего полевого МОП-транзистора. Этот резистор теоретически должен быть равен
к инверсии gm верхнего MOSFET, но опубликовано
спецификация вряд ли будет соответствовать фактическому gm при токе холостого хода,
поэтому требуются некоторые эксперименты.
Выход должен иметь конденсаторную связь из-за однополярного питания.
питания, но при достаточном шунтировании конденсаторы не должны навредить
звук и фактически обеспечит хороший запас прочности. Снова
мы вернулись к низкому входному сопротивлению, поэтому стоит посмотреть на
трюк с использованием отрицательной шины питания, чтобы позволить больший набор
входные и обратные резисторы.
В
простейший гибридный усилитель, с точки зрения малого количества деталей, может быть
возьмите существующий твердотельный двухтактный усилитель и запустите его
каскад усиления с одной лампой.Добавление петли обратной связи дает лампе контроль
над твердотельным усилителем. Схема ниже может стать основой
отличного компьютерного усилителя, так как только одна лампа и две микросхемы
все это может легко поместиться в алюминиевый съемный жесткий диск.
держатель привода. LM12 — это надежный четырехконтактный операционный усилитель, способный обеспечить
Ток 10 ампер с полной защитой от короткого замыкания.
Как вариант, эта техника
может быть применен к более слабому усилителю мощности для наушников.Фактически, 6GM8, напряжение ± 12 В постоянного тока
преобразователь, и микросхема двойного усилителя мощности могла быть размещена в Altoid
олово, в то время как внешний батарейный блок может содержать свинцово-кислотную батарею 6 В
или четыре D-ячейки на тот случай, когда настенная бородавка недоступна.
6GM8 представляет собой сдвоенный триод, внешне похожий на 6DJ8, а
внутри, так как это тоже каркасно-сеточный триод. От 6DJ8 отличается
то есть имеет специально обработанный катод, который может испускать сильный электрон
поток только под 10 вольт.
Конечно, многие хотели бы
скоро лучше пить красное вино с рыбой, чем использовать IC в их аудио
оборудование, даже если эта ИС была такой же гладкой, как LM12. Так что-то
сложнее (я имею в виду «дискретный»)
необходим. В приведенном ниже усилителе используются лампы, транзисторы и полевые МОП-транзисторы.
Триод работает в зеркале тока, которое воспроизводит текущее
колебания триода в коллекторе ПНП, который нагружен
резистором 5к.Сигнал, который был инвертирован на триоде
пластина затем снова инвертируется транзистором. Прирост намного выше
чем вы могли ожидать, поскольку триод не нагружен резистором 5 кОм,
а резистором на 200 Ом. Это означает, что триод мало теряет
крутизны и претерпевает довольно большие
текущие качели. Транзистор, в свою очередь, передает ток на резистор 5 кОм,
так же, как каскодная схема.Другими словами, потому что резистор 5k
не включен последовательно с триодом, крутизна триода
не сокращается; больше крутизны означает больший выигрыш. Этот усилитель
не использует внутренних конденсаторов связи, но требует выхода
конденсатор.
Так выглядит резистор 5к
служит резистором обратной связи, но коэффициент усиления усилителя намного меньше, чем коэффициент усиления 100 Ом и
Резисторы 5k подразумевают.Если бы транзистор был нагружен постоянной
источник тока, тогда резистор 5k можно подключить к выходу и
прекрасно работают как резистор обратной связи. Диоды используются как напряжение
падает, и струну можно заменить эталоном напряжения или, задыхаясь,
стабилитрон. Одна проблема со схемой заключается в том, что ее PSRR — это еще не все
это хорошо. Использование пентода или каскода вместо триода может
помогите, но есть способ получше.
Следующая схема сохраняет
текущее зеркало и использует биполярный источник питания для выхода
этап. (Обратите внимание на более низкие напряжения шины.) Нижний триод эффективно
равен резистору 10 кОм, что позволяет получить большое усиление.
Нижний триод также обеспечивает путь к отрицательному шуму источника питания, который затем будет противодействовать положительному
шум источника питания и подавление на резисторе 250 Ом.Ницца
уловка. В целом неплохой дизайн.
Вот несколько возможных украшений.
Обратная связь может быть легко добавлена с катода верхнего триода
к выходу. Может быть добавлен сервопривод постоянного тока, чтобы поддерживать выходной сигнал в центре.
при 0 вольт. Может быть интересно послушать нижний мю-триод, например 5687
к. И, наконец, транзистор PNP можно заменить на P-канал.
МОП-транзистор.
Поскольку мы заглянули в SRPP
Усилитель MOSFET, мы должны отдать ту же услугу белому катоду
последователь. Оптимальная версия белого катодного повторителя TCJ-
много раз упоминалось на этих страницах, так что я не буду утомлять вас
слишком много деталей. (Выполните поиск по этому сайту, если хотите узнать больше.) Короче говоря, мы хотим, чтобы схема давала
самые большие, наиболее симметричные колебания тока, поэтому мы используем оптимально подобранные
чувствительный резистор для управления нижней трубкой.В этом случае трубки
были заменены полевыми МОП-транзисторами. Резистор 0,65 Ом равен
инверсия крутизны MOSFET,
так как ток, протекающий через этот резистор, меняется, нижний MOSFET получает
соответствующее напряжение привода. И поскольку мы установили этот резистор на
равно обратной крутизне, она эффективно нагружается
равным сопротивлением после присоединения петли обратной связи.Это означает
что уровень шума источника питания на стоке верхнего полевого МОП-транзистора
будет равняться половине шума источника питания.
Теперь два триода последовательно
также определите делитель напряжения 50%, поэтому в их средней точке мощность
шум поставки будет уменьшен вдвое
также. Каскадирование входной цепи в выходной каскад приводит к
в верхнем и нижнем MOSFET видно одинаковое количество питания
шум, что означает, что шум блока питания отменяется на выходе — еще один
хороший трюк.6GM8 используется здесь с большим успехом, а два 1M
резисторы нужны для защиты выходного каскада при нагревании лампы
вверх или отсутствует.
Следующий усилитель отображает
та же основная топология, но вместо этого используется высоковольтное питание
питание, конденсатор связи и 6DJ8s. Обратите внимание на конденсатор 100 мкФ, который соединяет верхний триод.
пластина к 40-вольтовому блоку питания. Если этот конденсатор попал на землю,
PSRR был бы намного хуже.Думайте об айкидо, а не о дзен. Примечание: обе схемы
требуют, чтобы выходной каскад выполнялся в строгом режиме работы класса A, поскольку
Выходной каскад с белым катодным повторителем может работать только в том случае, если верхний MOSFET
всегда дирижирует; в данном случае около 1А на холостом ходу.
Следующая схема — буфер / усилитель
что не дает усиления по напряжению. Задача трубки — обеспечивать ток для управления полевым МОП-транзистором.
высокая входная емкость и обеспечение высокого входного сопротивления.В
выходной каскад может работать в экономичном классе-AB или в богатом классе-A. DC
сервоконтур был бы хорошим дополнением и источником питания ± 90
может быть паразитно выведен из источника питания ± 30.
Что будет, если
выход был замкнут на массу? Трубка все равно будет следовать за входом
сигнал и выходной каскад будут испытывать огромные колебания тока. Если
блок питания остался плавающим, качели будут приводить в движение мощность
центральный ответвитель источника питания вверх и вниз в противофазе
входному сигналу.Усилитель, показанный ниже, делает эту топологию
Чисто. Буфер стал усилителем с большим усилением и высоким
выходное сопротивление, что делает его идеальным кандидатом для обратной связи. Но где
мы применяем цикл обратной связи?
Так как выход инвертирован
относительно сетки триода,
резистор обратной связи может соединить сетку с выходом. Теперь соотношение между
входной резистор и обратная связь задают коэффициент усиления усилителя.Проблема в том, что сопротивление резистора обратной связи настолько велико, что любой
паразитная емкость снижает высокочастотную характеристику. С меньшим значением
резисторы могут быть использованы, но тогда входной резистор будет загружен
выход линейного каскада.
Подлая техника
применять обратную связь к верхнему триоду
пластина и катод нижнего триода.Схема следующего усилителя
проясняет это. Здесь блоки питания действуют как прямые короткие замыкания для
выходной сигнал. Например, представьте, что импульс + 1В был вынужден
на выходе усилителя. Верхний триод увидит большее
напряжение между катодом и пластиной и будет проводить больше тока, что
подтяните его катод вверх на 1 мкм. И наоборот, нижний триод увидит
меньшее напряжение между катодом и пластиной и будет проводить меньше тока, что
поднимет свою пластину на 1 / mu.Теперь верхний MOSFET увеличится
его проводимость, в то время как нижний MOSFET уменьшит его проводимость.
Поскольку верхний полевой МОП-транзистор проводит больше, его сток будет тянуть вниз
его подключение к источнику питания, и выход будет качаться вниз:
Другими словами, обратная связь.
Триоды действуют как резисторы обратной связи и устанавливают коэффициент усиления
усилитель мощности. Итак, коэффициент усиления этого усилителя 33, мю 6DJ8?
Нет, ближе к 10, потому что резисторы на входном каскаде
не обошел.Следует ли шунтировать эти резисторы? Нет, по мере увеличения
количество искажений сверх увеличения усиления. Фактически,
триоды прекрасно дополняют полевые МОП-транзисторы, и искажения уменьшаются
сверх того, что мы ожидаем только от обратной связи. Ниже представлен Spice B².
Схема A / D и моделирование этой топологии.
Схема отличается
немного от того, что выше, поскольку я изучал разные способы
уменьшить искажения.Таким образом, я добавил резисторы последовательно с мощностью
блоки питания для имитации DCR блока питания и резистора 0,45
в верхнем источнике MOSFET. Этот резистор уменьшает N-канальный MOSFET
крутизна, чтобы она могла лучше соответствовать P-канальному MOSFET
естественно более низкая крутизна. (Признаюсь: это так много
легче настроить усилитель в SPICE, чем на реальном рабочем месте.
Конечно, если вы довольны результатами в SPICE, приступайте к работе.
чтобы подтвердить.) Прежде всего, обратите внимание на широкую полосу пропускания: ровная от постоянного тока до
100к. Во-вторых, обратите внимание на красиво убывающие гармоники. (Одно преимущество
к этому механизму обратной связи, что мало кто узнает его
как таковой, что означает, что его можно было бы рекламировать как «обратную связь
бесплатно »в высококачественных аудиожурналах, если так хочется.)
После стольких твердотельных
устройств, я знаю, что у многих по коже мурашки по коже.Итак, вот токен
цельнотрубная конструкция. История этой схемы: около десяти лет
назад человек, который занимался изготовлением и продажей копий Futterman OTL, связался с
мне. Его усилители звучали не так хорошо, и они были настроены очень хорошо.
вверх. Я понял, что проблемы начались с входной трубки,
дешевый телевизионный пентод, который работал в режиме голодания: 0,3 мА!
Я создал прототип альтернативной входной схемы, которая использовала 6922 в традиционном
каскод.Одна проблема, которую я обнаружил с новой схемой, заключалась в том, что она
легко мог качать +200 вольт, но только -60 вольт, а выход
трубки нужно больше, чем это. Подключив сетку верхнего триода
на выходе усилителя чистый отрицательный размах значительно увеличился, так как
верхний катод теперь качнулся вместе с пластиной. Кстати, моя схема
никогда не использовался, поскольку он утверждал, что схема Футтермана идеальна и
не могли быть заменены (странно, как «идеальные схемы» не
всегда так хорошо работают), и вскоре после этого он ушел из бизнеса.Единственная петля обратной связи — это 200-омный резистор, соединяющий мосты.
вывод на сетку верхнего триода. Дополнительная петля обратной связи
может быть добавлен из сетки нижнего триода к выходу, но
усиление усилителя резко упадет.
// JRB
Руководство пользователя комплекта , PDF-файлы
Нажмите на изображение, чтобы загрузить
TCJ PPC, версия 2 Улучшения
Восстановленный движок моделирования
Создавать отчеты в формате PDF *
Больше графиков 2D / 3D *
Добавлена справочная система
Целевой ток холостого хода
Создание переработанного массива
Трансформатор первичной и вторичной обмоток
Включение RDC
Сохранение пользовательских определений трансформатора
Улучшенное отображение результатов
Добавлена сетка результатов массива
TCJ Push-Pull Calculator предназначен только для одной цели: для оценки выходных каскадов на основе ламп путем моделирования фактических характеристик восьми топологий (пять OTL и три с трансформаторной связью) с заданной лампой, источником питания и напряжением смещения, а также импедансом нагрузки. .Точность моделирования зависит от точности используемых моделей трубок, а математическая модель трубки — это та же самая модель True Curves ™, которая используется в программах GlassWare SE Amp CAD и Live Curves, которая намного точнее, чем обычная модель трубки SPICE.
Скачать или CD-ROM
Windows 95/98 / Me / NT / 2000 / XP (29 долларов США)
6B4G Двухтактный усилитель 6B4G Двухтактный усилитель
Домашняя аудиосистема для дома
6B4G двухтактный усилитель
Этот великолепный усилитель — двухтактный усилитель класса А, использующий пару 6B4G
триоды с прямым нагревом в качестве выходного каскада.
Я построил две версии этого усилителя. Версия 1 использует два 6SN7 в
входной каскад и обеспечивает полный выход с входным сигналом около 300 мВ. Это
высокая входная чувствительность хороша для систем пассивных предусилителей.
Версия 2 использует на один каскад усиления меньше и фазоделитель 6SL7 (обе секции
подключены параллельно) на входе. Требуется около 3 В RMS для полной
выход. Эта версия лучше всего, если у вас есть активный предусилитель, который может
3В, и он немного тише версии 2.
Обе версии имеют одинаковый драйвер (6SN7 diff amp) и выходной каскад (6B4G’s
с катодным смещением). Максимальная мощность около 7-89 Вт
Вот уже несколько лет я считаю этот усилитель хорошо звучащим и надежным.
Я провел несколько быстрых измерений на версии 1:
5% THD при 8 В RMS на 8 Ом (8
Вт)
0,3% THD при 1 Вт на 8 Ом
Это БПФ выхода усилителя при
1 ватт.2-я гармоника самая высокая, затем 3-я, затем 4-я. 5-й и
были в шуме. Это очень хороший гармонический профиль для P-P
усилитель Опять же, это версия 1; версия 2 может немного отличаться.
Эта кривая осциллографа показывает выходной сигнал и остаточные искажения, снова при 1 Вт, 1 кГц.
на 8 Ом. Остаточное искажение (очевидно) не соответствует масштабу.
Вы можете видеть, что 2-й и 3-й близки по амплитуде.
Вот версия 1
схема (файл PDF) (33k), и версия
2 схема (файл PDF) (33к).
Также список частей версии 1
(текстовый файл) и список частей версии 2
(текстовый файл)
Вот изображение изнутри версии 1. Нажмите на изображение, чтобы его увеличить.
Посмотреть.
Я сделал разметку в AutoCAD деталей внутри. Вы можете скачать PDF,
Файл DWG или DXF:
Версия 1: 1: 1
PDF-файл (217 КБ) или AutoCAD
2000LT .DWG файл (182 КБ) или R12 DXF
файл (372k)
Версия 2: 1: 1
PDF-файл (217k) или AutoCAD
2000LT.Файл DWG (182 КБ) или R12
DXF файл (374 КБ).