Jump to content

Recommended Posts

Posted

 И где там про выбор величины этой  ОС? Математически получается рассчитать зная уже выбранную глубину с "потолка".
Но какая она должна быть при той или иной применяемой лампе?

Posted

Ммм-дя! Что, трудно рассчитать глубину ООС для выбранной корректировки внутреннего сопротивления?

Posted

Глубину и корректировку вы рассчитаете, зная какую применили Бетту. А как вычислите ее необходимое или подходящее значение?

Posted
19 минут назад, sova сказал:

для выходного пентода есть величина нагрузки рекомендуемая

Вот, опять рекомендуемая. Если кто то захочет свою, попробовать? Ему придется рассчитывать. А как?
Столько отступлений и методик существует...

Posted
2 часа назад, RedStar сказал:

Но какая она должна быть при той или иной применяемой лампе?

Анатолий, тебе уже не раз было сказано - глубину любой ОС выбирает разработчик исходя из тех.задания - какие параметры (вых. сопр., гармоники и т.д) ему необходимо получить. А Войшвилло  и другие учат, как это сделать. С "потолка" это выбираешь ты, так как сам не знаешь, что хочешь/можешь получить.

Posted
3 hours ago, Rezvoy said:

Если не понимаем - читаем с 277 по 349.

Вынужден вас разочаровать: 90% студентов 3-го курса вуза радиоэлектронной направленности не понимают,
нынче, раньше понимали, лет дцать назад.  Более со студентами/аспирантами не работаю.

Posted
23 минуты назад, RedStar сказал:

Все равно не поняли. 

Да нет, это ты не хочешь понять простой вещи - учебники учат как проводить расчёт, некоторые рекомендации по выбору параметров, но основные параметры выбирает разработчик.

Например, 6П6С в одном из типовых режимов имеет 8% искажений, а тебе надо получить меньше, для этого ты выбираешь вид ОС и её глубину для получения необходимого тебе результата. Авторы учебников не могли знать твоих потребностей, по этому они описали принцип расчёта, а выбор параметров - за тобой.

 

Posted
6 минут назад, volli сказал:

это ты не хочешь

Начинается заново песня.

6 минут назад, volli сказал:

надо получить меньше, для этого ты выбираешь вид ОС и её глубину

Выбрали вид- КО. А глубину какой брать? Бетта - 0,1... или 0,5? Хотя бы для той же 6п6с. Какая ей более подходящая? Вот и делает большинство стандартно 0,1.

Posted
46 минут назад, RedStar сказал:

Начинается заново песня

Что поделаешь, не желание учиться приводит к бестолковости.:smile-61:

49 минут назад, RedStar сказал:

Выбрали вид- КО. А глубину какой брать? Бетта - 0,1... или 0,5? Хотя бы для той же 6п6с. Какая ей более подходящая? Вот и делает большинство стандартно 0,1.

Начнём по новой.

1) На каком основании выбрал КО?

2)Глубина зависит от параметров, которые ты желаешь получить. Сколько у тебя сейчас искажения и выходное сопротивление? Что ты хочешь получить в результате? Когда определишься, тогда и выберешь подходящую "бетта". А так как ты сам не знаешь, что у тебя есть в наличии и что желаешь получить, то и "выбираешь с потолка".

  • Hmm... (-1) 1
Posted
51 минуту назад, Stan Marsh сказал:

Вычислением - нет, графически.

Без проблем одним вычислением, если подумать, а не пытаться применить "зазубренное"

51 минуту назад, sova сказал:

Как выбрать например для триода изь диапазона от 2 до 5 Ri ?   Разброс в 2.5 раза. 

Просто. Но не здесь и в это время.

48 минут назад, Den101 сказал:

препод всё равно агрится - способ решения не подходит!

Да, именно так и происходит. Проходили подобное и проходим.:smile-03:

Posted
5 минут назад, RedStar сказал:

Без проблем одним вычислением...

- Какая у вас скорость печати?

- 1000 знаков в минуту!

- Правда???

- Правда, но  такая хрень получается...:smile-36:

Posted
44 минуты назад, Ollleg сказал:

Здесь обсуждается построение усилителя по "учебникам" от других авторов.

Именно. Только абсолютная тишина. Нет ни формул, ни как они получены....

 

40 минут назад, Stan Marsh сказал:

аналитический метод неточен

Заблуждение. Тогда получаемый таким образом рабочий макет не должен работать?

41 минуту назад, Stan Marsh сказал:

он смещение лампы предлагает находить как Ua/μ

Не плохой вариант. А если его дальше развить...?

42 минуты назад, Stan Marsh сказал:

ВАХи и здравый смысл - наше всё.

ВАХи нужны для определения возможности лампы, а дальше, - не только здравый смысл. А и внимательное наблюдение с полетом мысли.

Posted
6 часов назад, RedStar сказал:

В резистивном каскаде при известном источнике питания:
Ea/Ia - Ro=Ra.

 

А при неизвестном? Т.е. если источник выбирается по необходимости.

Posted
52 минуты назад, volli сказал:

Что поделаешь, не желание учиться приводит к бестолковости.

Закругляйтесь однако.... Если старческий у вас претт...

53 минуты назад, volli сказал:

Начнём по новой.

 

54 минуты назад, volli сказал:

Когда определишься, тогда и выберешь подходящую "бетта".

Вот и попробуйте найти подходящую из имеющихся данных. Найдете?
Пример вам просчитать мой "Монте Кристо". Там есть все.
Почему такая бетта в КО (не 0,1)?
Все равно не ответите.

10 минут назад, Кружка сказал:

А при неизвестном? Т.е. если источник выбирается по необходимости.

К примеру, нужно с лампы 6ж11п в триодном включении получить 35 с небольшим вольт амплитуды на выходе. 
Выбираем примерную РТ на графике. Допустим 190 вольт при токе 22 мА.
Обе полуволны тока будут по 4 мА. Полуволны напряжения по 40 вольт.
40/0,004 = 10000 Ом. Это примем как Ra.
Ro=190/0.022=8640 Ом. (8640+10000)*0,022=410 вольт - получим источник питания в данном случае.
Не более-менее, а вровень. Можно проверить по графику, а потом практически.

image.jpeg.e1de05ebd963887a71ede29c032eefb7.jpeg

Posted
3 часа назад, RedStar сказал:

Глубину и корректировку вы рассчитаете, зная какую применили Бетту. А как вычислите ее необходимое или подходящее значение?

Анатолий, зачем "ставишь телегу впереди лошади"?

14 минут назад, RedStar сказал:

попробуйте найти

Её не ищут, её выбирают. Размер - от необходимой величины ОС.

Ты опять в своём "амплуа" - вместо ответа на поставленные вопросы уходишь в сторону, видимо не знаешь их.

Posted
25 минут назад, RedStar сказал:

найти подходящую из имеющихся данных.

Из каких "имеющихся"? "Подходящую" для чего? Если ответишь - можно будет выбрать.

Posted
38 минут назад, volli сказал:

Размер - от необходимой величины ОС.

В том то и дело, как вы узнаете эту необходимую ОС под конкретно выбранную лампу?

24 минуты назад, volli сказал:

Из каких "имеющихся"...?

Из данных усилителя.

Posted
11 часов назад, RedStar сказал:

Именно. Только абсолютная тишина. Нет ни формул, ни как они получены....

Попали в огромную яму медведь, волк и лось. Ну, прошло недели
две, волк подходит к медведю:
- Слышь, Миша,.. ну,.. такое дело,.. в общем, я думаю так,
лось - он же травоядный, а тут в яме травы-то никакой нет,
он все равно подохнет скоро, а мы же хищники, глядишь еще
недельку-другую протянули бы, давай его сейчас съедим, а
то он же подохнет с голоду, мы ж падаль есть не будем...
- Правильно, Волк!
Ну, подходят они к лосю:
- В общем, Лось, такое дело, ты травоядный, а травы тут нету,
мы решили с Волком тебя съесть, ты же все равно сдохнешь,
а так мы еще поживем.
Лось говорит:
- Да конечно, ребяты! Да я уж и сам хотел к вам подойти!
Да че в самом деле, ешьте меня на здоровье! Я ж действительно
помру, а так вы классные пацаны еще поживете! Только, мужики,
у меня к вам просьба есть: мне Лосиха говорила, что у меня
под хвостом татуировка есть какая-то и что-то там написано,
а она у меня малограмотная - читать не умеет, а самому мне ну
никак не дотянуться, а уж больно охота узнать что там у меня
написано. А тут такое дело, ну хоть перед смертью уважьте
меня - прочитайте, а то я так и помру, не узнав.
- Да че там, конечно, прочитаем, для классного пацана не
жалко, все сделаем!
Подходят они сзади к лосю, ну, он естесно, на передние ноги
встал, задними как даст им обоим. Ну, волка сразу насмерть,
а у медведя грудина разворочена, морда вся перевернута в крови,
челюсть налево, нос направо. Медведь за морду держится и орет:
- А-а, о-о, а я-то куда полез, я-то куда, я же читать не умею...

  • Thanks (+1) 1
  • Hmm... (-1) 1
Posted

Хорошо, покажу на примере своих расчетных данных, как построить оконечный каскад для применения, и в последующем, - катодной обмотки.
Так как в соседней ветке идет разбор построения выходного каскада классическим методом.

Выбрал лампу 6п13с из соображений доступности и хороших отзывов о ней в звучании.

В даташите ознакомился с допустимыми максимальными данными.

Максимальное напряжение анода = 450в.
Наибольшее напряжение сетки второй = 450в.
Мощность рассеиваемая анодом = 14 Вт
Мощность рассеиваемая сеткой второй = 4 Вт.
И, наибольший ток катода = 130 мА.
Интересный параметр. Не у всех ламп он указан.

Интерес был первоначально ее  использовать в триодном включении.
Именно в нем, по мнению некоторых, она звучит весьма достойно и аналитично.
Соответственно, взяв график ВАХ лампы в триодном включении, решил применить свой метод расчета, и попутно классический расчет из книг. Так сказать, для сравнения.
При этом была изготовлена макетная часть для сборки каскада.
Повозившись с линейкой в руках и применяя стандартные формулы, путного ничего не вышло.
Главного ответа на выбор Рабочей точки так и не нашел. Хотя интересен подход выбора путем поиска одинакового расстояния межу ветвями смещения, относительно  выставленной "набум" РТ.
Этот путь достаточно кропотливый и долгий с поиском неизвестных контрольных точек по оси абсцисс и по оси ординат.

Гафик ВАХ:

image.thumb.jpeg.82bdd940146ac03ffb7522449c3a195a.jpeg

Первый шаг.


Применяю свой, не классический подход. Так как на графике напряжения  указаны в постоянных величинах, а лампе надо работать на переменных, для начала, надо как то выбрать  положение РТ.
С учетом максимальных данных на лампу и с учетом реальной возможности изготовления блока питания, прихожу к выводу применения напряжения питания в 300 вольт. Что достаточно часто встречаемое и более удобное.
Первый шаг сделан.


Второй шаг.


Так как лампа будет работать в триодном режиме, можно применить суммарную мощность рассеивания анода и второй сетки 14+4=18 Вт. Что, думаю, вполне допустимо. И лампа чувствует себя вполне уверенно! (Проверенно неоднократно).
На графике ВАХ проводим прямую от оси абсцисс - питания 300 вольт до пересечения с пунктирной линией максимальной мощности., что будет соответствовать с точкой на оси ординат с током 60 мА.
Принимаю во внимание факт того, что в аноде лампы будет действовать амплитуда тока, которая не должна полностью открывать и закрывать лампу, не превышая величины в 60 мА.
Применяю обычное решение:
Iam = Io*0.9 (0,06*0,9=0,054 мА),
где:
Iam - амплитуда анодного тока,
Io - ток покоя лампы,
0,9 - коэффициент использования анодного тока.
Примем значение 0,06 мА как положение Рт по току.


Третий шаг.

определяет амплитудное напряжение в аноде.  Так как амплитудное напряжение не может быть больше, чем постоянное напряжение, то уместно предложить такой вариант.
Нужно извлечь из постоянного напряжение в некое переменное. То есть 300 вольт разделить на корень из двух. 300/√2=212. Это предположительно, пока, будет то самое переменное напряжение действующее в аноде лампы, не путать с рмс напряжением!
Теперь попробую приложить к графику эти 212 вольт.
По оси абсцисс, от напряжения 300 вольт, отнимаю 212. 300-212=88 вольт.
Это так называемая точка "насыщения" лампы или "остаточное" напряжение. Ставим точку на графике ВАХ в зоне 88 вольт. Эта точка нужна для определения максимальных амплитуд в аноде лампы по положительной и отрицательной полуволнам, что по току, что по напряждению.
Проведя прямую линию, параллельно оси ординат, до перекрещивания с линией ветви смещения, равной "0", вижу, что величина тока  анода составляет 120 мА.
Учитывая выше приведенный расчет по коэффициенту использования, который немного меньше оказался, принимаю решение уменьшить остаточное напряжение с увеличением величины напряжения для уменьшения амплитудного тока анода и увеличением амплитудного напряжения в аноде. Так как ток, дойдя до этой величины  окажет сильное влияние появления тока первой сетки из-за выхода лампы за пределы нулевого смещения в сторону положительных значений. А так же это чревато появления ограничения отрицательной полуволны амплитуды с ростом искажений.
Принимаю амплитудный ток в 0,054 мА. По графику определяю  точку 0,06+0,054=0,114 мА.
Переношу точку на величину 0,114 мА.
Соответственно уменьшится величина остаточного напряжения 88-2= 86 вольт и увеличится величина амплитудного напряжения 212+2=214 вольт. Добавим небольшую погрешность и округлим до 215 вольт.
Здесь надо не забыть, что активное сопротивление первичной обмотки ТВЗ окажет влияние на это напряжение. Можно воспользоваться, в последующем и подкорректировать по ВАХ,  расчетами для вычисления активного, либо использовать стандартные данные из многих готовых ТВЗ.
В данном случае, зная свои многочисленные опыты с ТВЗ, принимаю падение напряжения на первичной обмотке в 4,5 - 5 вольт. Что даст результат 215 - 5 = 210 вольт.
А также принять во внимание, какое смещение лампы будем использовать.
При фиксированном смещении, все выше сказанное остается без изменений.
При автоматическом смещении лампы необходимо к анодному напряжению с блока питания, с его увеличением добавить напряжение смещения для сохранения положения рабочей точки.
А именно:  Ea0 + Ug1 = Ea. Еа0 - это проектируемое значение напряжения с блока питания.


Четвертый шаг.


Можно приступать к вычислению нагрузочного сопротивления лампы Ra.
Уже известны основные данные, как то амплитудное напряжение 210 вольт и амплитудный ток 0,054 мА.
По стандартной формуле определяю:
Uam / Iam = Ra (210 / 0.054 = 3888 Ом). Округляю до 3900 Ом. В любом случае присутствует погрешность.  Опускаем глаза, и немного отступаем...
На данном этапе можно принять напряжение смещения приблизительно 32-32,5 вольт.
Что же касается расчетов относительно первой сетки, пока опущу. Так как это будет более серьезный равзбор с вычислениями. Которые не всем пока что нужны для принятия данного.


Пятый шаг.


Определение амплитудного напряжения пик-ту-пик. Для полной картины напряжения с учетом ЭДС трансформатора.
Для этого требуется узнать сопротивление лампы постоянному току Ro.
Ro = Ua0 / Ia0    ((300-5) / 0.06 = 4916 Ом)
Далее, применяю простую формулу из векторной математики:
(Ro + Ra)*Ia = Ea,   
где Еа - синусоидальное напряжение, пик-ту-пик, трансформатора с учетом его ЭДС.
(4916 + 3900) * 0,06 = 528,96 вольт.
Проводя дальнейшее построение по графику, провожу линию от оси ординат параллельно оси абсцисс до перекрестья с напряжением 530 вольт. Начиная от точки: 0,06 - 0,054 = 0,06 мА.
Прямая указывает на значение напряжения равное 300 + 210 = 510 вольт. Это и будет полная амплитуда напряжения анода по положительной полуволне.
Так как обе полуволны абсолютно одинаковы, можно было бы судить об отсутствии искажений каскада. Но это не верно, так как точка максимального напряжения не находится в зоне ветви удвоенного значения смещения Рабочей точки. И определить напряжение смещения графически, в этой точке,  не возможно. Только измерив эти данные путем практического снятия напряжения дополнительных ветвей смещения. Только тогда можно рассчитать искажения математически.
И применить дополнительные меры для их снижения с применением  любого вида Обратной связи.
 

Шестой шаг.


 Допустим, решил применить вид местной обратной связи в виде КО - катодной обмотки.
Как определить ее оптимальную глубину из имеющихся данных? Ту самую пресловутую "β" Бетта.
Это возможно двумя способами.
Первый способ описан выше. Со снятием недостающих дополнительных ветвей смещения на графике ВАХ.Либо искать график лампы с такими данными и подсчетом искажений. Что не реализуемо, к сожалению.
Второй  способ, примененный мной, достаточно прост. Особо описывать его не стоит, так как сразу "запинают" его, говоря, что это филькина грамота. Но он абсолютно рабочий и применен во многих макетах с измерениями. Много времени потратил на ее "поиски".
Мне известны:
Ea, Ua0, Ia0, Uam, Iam, Ra, Ro, Ug1.
Путем комбинации этих данных, вывел нехитрую формулу:

image.jpeg.26f161118176f0fd6cb26ee565a7c8ff.jpeg
Число 2 в формуле определяет двойное напряжение смещения (обе полуволны от РТ).
Подставляю значения и получаю
β = 0,08.
Эта формула показывает зависимость лампы  при напряжения смещения и типа включения, в триодном или пентодном (тетродном).

Седьмой шаг.


1. Вычисление КТР выходного трансформатора.
Для вычисления потребуется знать  приведенное сопротивление лампы и какие типы ГГ буду использовать на 4, 6, 8, 16 Ом.
Ra = 3900 Ом, Rn = 8 Ом
ᶇ = √Ra / 8    √3900/8 = 22
2. Выходную мощность каскада.
Для вычисления потребуется вставить расчетные значения:
(Uam / ᶇ) / √2 = Uout,рмс
(210/22) / √2 = 6,75 В.
(Uout,рмс)2 / Rn = Р,W
6,752 / 8 = 5,694 Вт.
Можно проверить  и по току:
(Iam * ᶇ) / √2 = Iout,рмс
(0,054 * 22) / √2 = 0,84 А
Rn * Iout,рмс2 =  Р,W
8 * 0,842 = 5,644 Вт
или:
Uout,рмс * Iout,рмс =  Р,W
6,75 * 0,84 = 5,67 Вт.
Как видно, имеются небольшие расхождения. Но это не критично, так как из-за погрешностей в значениях действующей схемы и от ТВЗ все равно будут в этих пределах!

Можете "кидаться" тапками и осуждать такое решение. Вам решать, надо ли это вам!?
Ведь много принято таких отклонений в лампостроении разными мастерами, и все они с некоторым успехом применимы. Как видно, из всего выше изложенного, эта простота расчетов, никак не мешает дополнению к известным истинам.

Восьмой шаг, завершающий.


О расчете ТВЗ. Самом главном элементе каскада.
Расписывать буду потом, по мере интереса форумчан.

Posted

"Применяю свойне классический подход. Нужно извлечь из постоянного напряжение в некое переменное. Только измерив эти данные путем практического снятия напряжения дополнительных ветвей смещения. Только тогда можно рассчитать искажения математически. Как видно, из всего выше изложенного, эта простота расчетов, никак не мешает дополнению к известным истинам."

Квинтэссенция всего вышесказанного...

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ: Двухтактный усилитель в ультралинейном включении Инж. ХЕРБЕРТ БАЙЛЬ Ниже описывается усилитель низкой частоты (НЧ) с высоким качеством воспроизведения, сборка которого при наличии некоторых базовых знаний не вызовет трудностей и не потребует специальных измерительных приборов для ввода в эксплуатацию. При точном соблюдении соответствующих указаний можно ожидать его исправной работы. Усилитель задуман как оконечный каскад для радиоприемников с УКВ-блоком, но также может быть построен как самостоятельный мощный усилитель. В соответствии с современным уровнем техники при радиовещании стремятся передать слушателю как можно более качественное воспроизведение программы. Это требует полосы частот НЧ примерно до 15 кГц, так как доля гармоник в области выше 9 кГц (ширина канала в диапазоне средних волн) составляет весьма существенную часть звуковой картины. Это можно очень отчетливо заметить, если послушать одну и ту же передачу сначала в диапазоне средних волн, а затем для сравнения в диапазоне УКВ. Однако затраты передающей стороны на трансляцию необходимой полосы частот окажутся напрасными, если на приемной стороне отсутствует соответствующая возможность воспроизведения. Решающее значение для этого имеет подходящий НЧ-усилитель на стороне приемника. Промышленно выпускаемые аппараты с УКВ-диапазоном оснащаются такими НЧ-блоками. Общая схема Двухтактный оконечный каскад разработан по ультралинейной схеме для режима AB. Свойства этой схемы следует кратко пояснить. Рис. 1: Пентодная схема Обычные схемы оконечных каскадов на пентодах обеспечивают большую выходную мощность, но также и высокий коэффициент нелинейных искажений (клирфактор). Экранирующая сетка подключена к плюсу питания и, таким образом, по переменному напряжению находится на нуле (Рис. 1). Рис. 2: Триодная схема При триодном включении выходная мощность снижается, но снижается и коэффициент нелинейных искажений. Экранирующая сетка соединена с анодом и, следовательно, находится под полным переменным напряжением анода (Рис. 2). Рис. 3: Ультралинейная схема Между этими двумя режимами находится ультралинейная схема, в которой на экранирующую сетку подается часть переменного анодного напряжения от отвода выходного трансформатора (Рис. 3). Отношение числа витков для отвода экранирующей сетки обозначим как x. Из различных измерений (потребность во входном напряжении, выходная мощность, выходное сопротивление, коэффициент нелинейных искажений, соотношение отвода) получаются оптимальные условия при x = 0,2, если для двухтактной схемы с 2 × EL 84 при анодном напряжении 300 В выбрано выходное сопротивление Raa = 8 кОм. Двойная обратная связь снижает динамическое внутреннее сопротивление почти до нуля. При правильной настройке регуляторов R₁₃ и R₁₇ (Рис. 13) выходное напряжение остается постоянным вплоть до предела перегрузки, независимо от того, отключен ли громкоговоритель или подключены дополнительные громкоговорители. Таким образом, достигается существенное улучшение воспроизведения, так как все резонансы громкоговорителей сильно демпфируются, а усилитель работает абсолютно устойчиво к самовозбуждению. Каскад фазоинвертора (вторая система двойного триода ECC 83) построен по зарекомендовавшей себя схеме катодина; первая система работает как предварительный усилитель. В качестве каскада регулировки тембра дополнительно используется лампа EF 86. Настройка четырех различных звуковых окрасок осуществляется с помощью кнопок, в то время как два других регулятора позволяют выполнять любые изменения во всем диапазоне частот. Блок питания выполнен с запасом, так что он может дополнительно взять на себя энергоснабжение радиоприемной части. Схема Каскад регулировки тембра Хотя ценность или необходимость такого каскада часто оспаривается, промышленность оснащает свои топовые модели почти исключительно соответствующими элементами коррекции тембра. В большинстве случаев между двумя каскадами усиления используются RC-цепочки, частотная зависимость которых за счет изменения поворотных регуляторов вызывает подъем или ослабление определенных частотных диапазонов. Согласно Рис. 4, выбран другой способ воздействия на частотную характеристику. Из-за высокого сопротивления обратной связи возникает сильная отрицательная обратная связь по току, в результате чего общее усиление снижается примерно до десятикратного остаточного усиления. Путем шунтирования канала обратной связи импедансными цепями можно сильно поднять отдельные частотные диапазоны. Последовательный резонансный контур с f = 55 Гц обеспечивает подъем низких частот, в то время как конденсатор устраняет обратную связь на высоких частотах. Однако, поскольку максимальный подъем требуется не всегда, его можно плавно снижать до нуля с помощью промежуточных регуляторов. Каскад регулировки тембра, будучи первым каскадом усиления, естественно, особенно чувствителен к помехам; поэтому была использована малошумящая лампа EF 86. Для звуковых окрасок «Бас», «Оркестр», «Джаз», «Речь», «Регуляторная настройка» перед импедансными элементами включаются различные резисторы, значения которых определяются экспериментально в соответствии с заданной частотной характеристикой. Получающиеся в результате комбинации показаны на Рис. 5, в то время как Рис. 6 представляет частотную характеристику, измеренную по всему усилителю на выходе для громкоговорителей. Для переключения используется кнопочный регистр фирмы Neumann, Кройцбург/Верра, нормальное исполнение которого имеет три замыкающих и три размыкающих контакта на каждую кнопку. Чтобы сделать этот узел как можно меньше, конденсаторы и 0,1-ваттные резисторы припаиваются непосредственно к кнопочным переключателям. На Рис. 7 показан монтаж четырехкнопочного регистра, где звуковые окраски по Рис. 5b...5d включаются нажатием соответствующей кнопки, в то время как воспроизведение баса по Рис. 5a получается, когда ни одна кнопка не нажата. Если же требуется иметь возможность выбирать каждую отдельную звуковую окраску нажатием кнопки, применяется пятикнопочный регистр, монтаж которого приведен на Рис. 8. Особое экранирование кнопочного регистра не требуется, однако провода накала не должны прокладываться в непосредственной близости. Земляные точки импедансных элементов должны быть подключены вместе к земляной точке лампы EF 86, так как в противном случае неконтролируемые токи по шасси могут привести к появлению фона, из-за чего не удастся выдержать уровень собственных помех в -75 дБ. Предварительный усилитель и фазоинверторный каскад Эти два каскада на лампе ECC 83 не представляют никаких особенностей с точки зрения схемотехники. Чтобы напряжения со сдвигом фазы на 180° для раскачки оконечных ламп были как можно более одинаковыми, рекомендуется использовать резисторы R₁₁ и R₁₂ с жестким допуском. Оконечный каскад Очень существенную роль в безупречной работе играет выходной трансформатор. При его расчете необходимо учитывать различные факторы: Первичная индуктивность должна быть большой, чтобы достичь как можно более низкой нижней граничной частоты. Это достигается за счет соответствующего числа витков на большом сечении сердечника. Емкость обмоток должна быть малой, чтобы достичь требуемой верхней граничной частоты. Это достигается за счет особого расположения отдельных частей обмотки. Пространство для намотки должно быть использовано полностью, чтобы обеспечить сильную связь между первичной и вторичной обмотками. Конструкция должна быть абсолютно симметричной, так как ультралинейная схема чувствительна к асимметрии. Выходной трансформатор собран на сердечнике M85/32, каркас обмотки которого разделен перегородкой толщиной около 1,5 мм на две равные секции А и Б. Перед началом намотки в секции А необходимо вложить в секцию Б деревянные брусочки подходящей ширины или т.п., чтобы по мере заполнения ширина секции А не увеличивалась. Когда секция А полностью намотана, каркас поворачивают на 180° и после удаления вкладышей аналогичным образом наматывают секцию Б. Необходимое число витков и межслойную изоляцию следует брать из руководства по намотке. Число витков вторичной обмотки зависит от подключаемого громкоговорителя или комбинации громкоговорителей. На Рис. 9 показана структура обмоток. На Рис. 10 показана схема соединения обмоток. Сборка сердечника должна производиться только из исправных пластин, иначе из-за потерь на вихревые токи значительно возрастут искажения. Винты для сборки сердечника должны быть защищены изоляционной трубкой от соприкосновения с отдельными пластинами сердечника. Все семь концов обмоток для подключения выведены на одну лепестковую колодку (Рис. 11). Сопротивления обмоток составляют: 1-16 / 5: 135 Ом 12-16 / 5: 135 Ом 3/8 - 14/19: около 0,3 Ом Первичная индуктивность составляет 175 Гн, измеренная на выводах 1 и 12 при 220 В 50 Гц. Простая проверка правильности соединения всех обмоток между собой осуществляется путем подачи переменного напряжения около 100...220 В на оба анодных вывода 1 и 12. Теперь с помощью вольтметра переменного тока проверяется, увеличиваются ли постоянно напряжения между точками 1—2/10, 1—11/18, 1—17 до 1—12 (Рис. 10). Если в последующей точке напряжение ниже, чем в предыдущей, то находящаяся между ними обмотка подключена в неправильном направлении. Для каждой оконечной лампы имеется отдельный катодный резистор, один из которых (R₂₅) с большим номиналом сопротивления и регулировочным хомутом позволяет установить оба анодных тока покоя на одинаковую величину. Независимо от этого, выгодно использовать две ламы с максимально одинаковыми характеристиками (Ia, S). Напряжение отрицательной и положительной обратной связи снимается с выходного трансформатора и через соответствующие делители напряжения подается в катодную цепь первой системы лампы ECC83. Частотная характеристика усилителя согласно Рис. 12 без каскада регулировки тембра практически прямолинейна от 30 Гц до 20 кГц. Накал заземлен через потенциометр баланса фона. Блок питания Блок питания рассчитан таким образом, что помимо усилителя может питаться также радиоприемная часть. В качестве сетевого трансформатора подходит трансформатор N 102 U (производства Neumann, Кройцбург/Верра) со следующими характеристиками: Первичное напряжение: 110 / 125 / 220 В Вторичное напряжение: 2 × 310 В / 140 mA, с отводами при 2 × 280 В и 2 × 250 В; 6,3 В / 0,9 А; 6,3 В / 4,5 А. Усилителю требуется около 100 мА анодного тока и 2 А тока накала, так что для радиоприемной части остаются еще около 40 мА анодного тока и 2,5 А тока накала при 6,3 В. Анодное напряжение необходимо снизить с помощью соответствующего сглаживающего фильтра примерно до 250 В. В качестве сетевого дросселя могут быть использованы: D65/140 (L = 10 Гн, R = 200 Ом) или D85/140 (L = 25 Гн, R = 280 Ом) (Фирма Neumann). Механическая конструкция Расположение отдельных деталей следует выбрать так, чтобы — за исключением проводов накала и анодного напряжения — требовались как можно более короткие соединительные провода. Это особенно относится к первичным выводам выходного трансформатора. Сетевой трансформатор, сетевой дроссель и выходной трансформатор не должны стоять друг за другом или рядом друг с другом в одинаковом положении, а должны быть повернуты на 90° по отношению друг к другу, чтобы не возникало магнитных связей. Расположение дросселя фильтра тембра (Dr₂) при необходимости следует подобрать экспериментально так, чтобы при воспроизведении баса возможные наводки фона были минимальными. Оба регулятора высоких и низких частот устанавливаются непосредственно слева и справа рядом с кнопочным регистром. Так как лампы EL 84 и EZ 81 выделяют значительное количество тепла, необходимо позаботиться о достаточной циркуляции воздуха. Ввод в эксплуатацию Перед вводом в эксплуатацию необходимо провести тщательную проверку на отсутствие ошибок в монтаже. В зависимости от нагрузки блока питания только усилителем или дополнительно радиоприемной частью, необходимо с помощью вторичных отводов на сетевом трансформаторе установить постоянное анодное напряжение на сглаживающем конденсаторе равным 380 В. Все значения токов и напряжений приведены на общей схеме (Рис. 13). Усилитель сначала следует протестировать без подключения каскада регулировки тембра. С помощью R₂₅ токи покоя анодов обеих оконечных ламп должны быть отрегулированы до одинакового значения (35 мА). Для настройки динамического внутреннего сопротивления на ноль на вход лампы Rö₂ подается небольшое напряжение звуковой частоты или напряжение 50 Гц, и параллельно подключенному громкоговорителю (или эквивалентному омическому сопротивлению нагрузки) подходящим прибором измеряется выходное переменное напряжение. Оба регулятора R₁₃ (отрицательная обратная связь) и R₁₇ (положительная обратная связь) поочередно регулируются до тех пор, пока при отключении или подключении громкоговорителя выходное напряжение перестанет изменяться. Если при настройке этих регуляторов возникнет склонность усилителя к самовозбуждению, необходимо проверить цепи обратной связи на правильность полярности. После подключения каскада регулировки тембра с помощью генератора звуковых частот можно проверить частотную характеристику после нажатия соответствующей кнопки регистра тембра. Чтобы полностью использовать возможности воспроизведения с этим усилителем, рекомендуется использовать комбинацию из нескольких громкоговорителей. Автором использовалась комбинация, состоящая из одного низкочастотного громкоговорителя мощностью 8 Вт (диаметр диффузора 240 мм) и двух высокочастотных громкоговорителей (диаметр диффузора 100 мм) по схеме согласно Рис. 14, и тем самым было достигнуто очень хорошее воспроизведение. Для хорошего воспроизведения басов, разумеется, необходим соответствующий большой акустический экран. Инструкция по сборке дросселя фильтра тембра Dr₂ Сердечник: M 42 Толщина пакета: 15 мм Пластины: Динамо-сталь IV Количество пластин: 41 штука, толщина 0,35 мм Сборка: односторонняя (с зазором) Воздушный зазор: 0,5 мм Число витков: 2100 витков Провод: Медный лакированный провод (CuL) 0,2 мм ∅ Индуктивность: 2 Гн Технические данные Схема: Двухтактный усилитель в ультралинейном включении Диапазон частот: 30 Гц ... 20 кГц Частотная характеристика: ± 0,3 дБ относительно 800 Гц Выходная мощность: 10 Вт при анодном напряжении 300 В Выход: низкоомный (3...8 Ом), в зависимости от выходного трансформатора Динамическое внутреннее сопротивление: регулируемое до нуля Коэффициент искажений: < 1% при 10 Вт Регистр тембра: пятиступенчатый с кнопками и двумя регуляторами Подъем высоких и низких частот: общая регулировка 35 дБ Уровень собственных помех: около -75 дБ Электропитание: 220 В / 50 Гц Потребляемая мощность: около 60 ВА Руководство по намотке выходного трансформатора (Ü₁) Сечение сердечника: M 85, Динамо-сталь IV Толщина пластин: 0,35 мм (85 пластин) или 0,5 мм (60 пластин) Толщина пакета: 33 мм Сборка: взаимно-перекрывающаяся (вперекрышку) Обмотка Выводы Число витков Число слоев Провод ∅ в мм Межслойная кабельная изоляция в мм Секция А:         Основная изоляция 2 × 0,06 I 1—2 325 3 0,18 1 × 0,03 после каждого слоя           Промежуточная изоляция 3 × 0,06 II 3—4 28 2 0,85 1 × 0,06 после 1-го слоя           Промежуточная изоляция 3 × 0,06 III 5—6 6—7 260 390 6 0,18 1 × 0,03 после каждого слоя           Промежуточная изоляция 3 × 0,06 IV 8—9 33 2 0,80 1 × 0,06 после 1-го слоя           Промежуточная изоляция 3 × 0,06 V 10—11 325 3 0,18 1 × 0,03 после каждого слоя           Покровная изоляция 3 × 0,06 Секция Б: (каркас повернуть на 180°)       Основная изоляция 2 × 0,06 VI 12—13 325 3 0,18 1 × 0,03 после каждого слоя           Промежуточная изоляция 3 × 0,06 VII 14—15 36 2 0,75 1 × 0,06 после 1-го слоя           Промежуточная изоляция 3 × 0,06 VIII 16—17 17—18 260 390 6 0,18 1 × 0,03 после каждого слоя           Промежуточная изоляция 3 × 0,06 IX 19—20 39 2 0,70 1 × 0,06 после 1-го слоя           Промежуточная изоляция 3 × 0,06 X 21—22 325 3 0,18 1 × 0,03 после каждого слоя           Покровная изоляция 3 × 0,06   Электрические компоненты C₁ Бумажный конденсатор — 50 нФ / 250 В C₂ Металлобумажный (MP) конденсатор — 0,5 мкФ / 250 В C₃ Электролитический конденсатор — 16 мкФ / 385 В C₄ Бумажный конденсатор — 50 нФ / 250 В C₅, C₁₂ Электролитический конденсатор — 2 × 50 мкФ / 385 В C₆ Бумажный конденсатор — 50 нФ / 250 В C₇ Электролитический конденсатор — 25 мкФ / 12...15 В C₈ Бумажный конденсатор — 0,1 мкФ / 500 В C₉ Бумажный конденсатор — 0,1 мкФ / 500 В C₁₀ Электролитический конденсатор — 100 мкФ / 12...15 В C₁₁ Электролитический конденсатор — 100 мкФ / 12...15 В C₁₃ Электролитический конденсатор — 50 мкФ / 500 В C₁₄ Бумажный конденсатор — 5 нФ / 125 В C₁₅ Бумажный конденсатор — 10 нФ или 15 нФ / 125 В C₁₆ Металлобумажный (MP) конденсатор — 4 мкФ / 250 В (125 В) Dr₁ Сетевой дроссель — D 65/140 или D 85/140 Dr₂ Дроссель фильтра тембра — по инструкции по сборке Rö 1 Лампа — EF 86 Rö 2 Лампа — ECC 83 Rö 3 Лампа — EL 84 Rö 4 Лампа — EL 84 Rö 5 Лампа — EZ 81 S_1... S_10 Кнопочный регистр S₁₁ Сетевой выключатель — двухполюсный тумблер 2 А / 250 В Si Слаботочный предохранитель — 0,5 А, инерционный (mT) Ü₁ Выходной трансформатор — по инструкции по сборке Tr₁ Сетевой трансформатор — N 102 U R₁ Углеродистый резистор — 1 МОм, 0,25 Вт R₂ Углеродистый резистор — 2 кОм, 0,25 Вт R₃ Углеродистый резистор — 16 кОм, 0,5 Вт R₄ Углеродистый резистор — 200 кОм, 0,5 Вт R₅ Углеродистый резистор — 2 МОм, 0,25 Вт R₆ Углеродистый резистор — 50 кОм, 0,5 Вт R₇ Углеродистый резистор — 1 МОм, 0,25 Вт R₈ Углеродистый резистор — 2 кОм, 0,25 Вт R₉ Углеродистый резистор — 500 Ом, 0,25 Вт R₁₀ Углеродистый резистор — 100 Ом, 0,25 Вт R₁₁ Углеродистый резистор — 200 кОм, 0,25 Вт R₁₂ Углеродистый резистор — 6 кОм, 0,25 Вт R₁₃ Переменный углеродистый резистор — 5 кОм, линейный, 0,1 Вт R₁₄ Углеродистый резистор — 1 МОм, 0,25 Вт R₁₅ Углеродистый резистор — 50 кОм, 0,5 Вт R₁₆ Углеродистый резистор — 100 кОм, 1%, 0,5 Вт R₁₇ Углеродистый резистор — 2 кОм, 0,25 Вт R₁₈ Углеродистый резистор — 100 кОм, 1%, 0,5 Вт R₁₉ Углеродистый резистор — 300 кОм, 0,25 Вт R₂₀ Углеродистый резистор — 300 кОм, 0,25 Вт R₂₁ Углеродистый резистор — 5 кОм, 0,25 Вт R₂₂ Углеродистый резистор — 5 кОм, 0,25 Вт R₂₃ Углеродистый резистор — 200 Ом R₂₄ Углеродистый резистор — 250 Ом, 1 Вт R₂₅ Проволочный резистор — 300 Ом с хомутом R₂₆ Углеродистый резистор — 200 Ом, 0,5 Вт R₂₇ Проволочный резистор — 0,2 Ом R₂₈ Переменный проволочный резистор — 100 Ом (потенциометр баланса фона) R₂₉ Переменный проволочный резистор — 100 Ом (потенциометр баланса фона) R₃₀ Углеродистый резистор — 10 кОм, 0,1 Вт R₃₁ Углеродистый резистор — 10 кОм, 0,1 Вт R₃₂ Углеродистый резистор — 3 кОм, 0,1 Вт R₃₃ Углеродистый резистор — 2 кОм, 0,1 Вт R₃₄ Углеродистый резистор — 2 кОм, 0,1 Вт R₃₅ Переменный углеродистый резистор — 10 кОм, линейный, 0,1 Вт R₃₆ Переменный углеродистый резистор — 10 кОм, линейный, 0,1 Вт   Radio und fernsehen #7 1962.pdf
    • Молодец! У меня тоже лет семь похожая система на даче стоит. Только повысительный насос стоит промышленный grundfos CR1-5 с контроллером CUE, бытовые не прижились, год-два и начинали подтекать.
    • Жду стабы. (Внешний клок конечно уже перебор) Буду делать конфетку
    • Дошли руки до кухни, наконец то установил насосную станцию. В качестве источника пока бочка на 150 литров, в которую подаётся вода отдельным насосом из колодца - следующим летом (будем живы...) вода из колодца будет подаваться в дом трубой в 1.5 метра под землёй, пока "поверхностно", но как говориться, главное - нАчать. ------------------------------- Коллекционный атрибут на полке - все три вида пивных кружек из СССР.....  
    • Есть десятки модификаций ЦАП'ов на 5102. Везде питание организовано по разному. Ну и выше по тексту уважаемый lenivo более-менее подробно писал про питание 5102
    • Трансы закончились. Тему можно закрыть.
    • Если восстановить или переделать УВ с заменой головки на современную 2 Track,стоит возится или там механика не того уровня?
    • Ого..круто. Это что,они до сих  пор не могут нормальный аудиотрансформатор намотать ? Не 90e же))) А есть какие-то  статистика по выходникам))?
    • Роман, как, так - не Osram? Только они их и производили! А логотип может быть любой : Оsram, GEC, Marconi ..... 
    • Вопрос ко всем кто имел дело с цап на 5102 пробовали ли заменить штатные стабилизаторы питания на малошумящие ну типа LP5907 или иные? 
    • Будите разбирать , промерьте все размеры и каркаса тоже ...посчитайте  витки и измерьте диаметры проводов... посчитаем чего и сколько было взято при расчёте ... Потом уже и можно прикинуть по реальным Хотелкам что выйдет или нет...  
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.8k
    • Total Posts
      115.2k
×
×
  • Create New...