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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Amplificateur à tube puissant avec rétroaction multi-boucles. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Amplificateurs de puissance à tubes

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Caractéristiques techniques principales:

  • Tension d'entrée nominale..........0.5 V
  • Puissance de sortie nominale (maximale) ......... 50 (70) W
  • Gamme de fréquence reproductible par niveau ± 1 dB ......... 25-35000 Hz
  • Distorsion harmonique à une puissance de sortie de 10 W
  • totale .........0,05
  • 2e harmonique.........0,035 %
  • 3e harmonique.........0,029 %
  • 4e harmonique.........0,006 %
  • 5ème harmonique ......... en dessous de la résolution de l'analyseur de spectre ADC
  • Rapport signal/bruit, non pondéré ......... 92 dB
  • Vitesse de balayage de la tension de sortie*.........45 V/µs
  • Déphasage dans la gamme de fréquences 50-10000Hz * .......... 3 degrés
  • Impédance de sortie*.........0,08 ohm

Les paramètres marqués d'un * ont été mesurés par des méthodes indirectes et sont approximatifs

Circuit amplificateur

Les schémas des amplis de E. Sergievsky (P90/2) et V. Kostin (P98/4) sont pris comme base. La principale différence est l'absence d'électrolytes dans le trajet du signal et la couverture des étages individuels avec OOS local, ce qui a permis de réduire la profondeur de l'OOS global et d'augmenter ainsi la stabilité de l'amplificateur. Une correction appropriée des circuits de rétroaction et l'utilisation de filtres à l'entrée qui limitent la bande passante contribuent à l'élimination complète de la distorsion d'intermodulation dynamique et déterminent la réponse apériodique à un seul impact et impulsion delta. L'utilisation de lampes GU-50 dans l'étage de sortie, plus linéaires que 6P41S et 6P45S, dans une connexion triode, a permis de réduire de 2 à 3 fois les distorsions créées par la cascade sans l'utilisation d'un chronophage circuit ultralinéaire à mettre en place.

Il est conseillé d'utiliser des lampes sélectionnées en fonction des caractéristiques. En règle générale, les lampes qui ont passé l'acceptation militaire, issues de la même série et du même emballage, ont un écart ne dépassant pas 1 à 2%, mais il est toujours préférable de vérifier cela. Dans la cascade pré-terminale, des lampes 6N6P-I sont utilisées, à partir du ZIP de la station de relais radio R-404, qui ont des caractéristiques dynamiques plus élevées et des courants admissibles plus élevés que le 6N6P conventionnel. C'est une bonne idée de vérifier l'identité des deux triodes de la lampe en les incluant dans un circuit en pont et en mesurant le déséquilibre du pont à différentes tensions de grille.

Dans le circuit cathodique des lampes de l'étage pré-terminal, une source de courant est allumée sur une lampe 6Zh9P (6Zh52P). Si possible, il est préférable d'utiliser la pentode "fer" 6Zh3 de la technologie aéronautique, qui se caractérise par une plus grande stabilité des paramètres. Pour améliorer les propriétés dynamiques, vous pouvez essayer d'assembler une cascade pré-terminale sur une lampe 6N5S ou une paire 6N19S sélectionnée, tandis qu'une pentode plus puissante doit être utilisée dans le générateur de courant, par exemple 6P1P, 6P14P et similaires, mais je n'avait pas ces lampes, et j'ai cette option n'a pas l'expérience. Les lampes 6N1P, 6N2P, 6N3P, 6N23P, 6N8S peuvent être utilisées dans un inverseur de phase, tandis que la condition principale est l'identité des deux triodes de lampe. Les lampes 6N8S et 6N8M qui ont passé l'acceptation de l'aviation ont la linéarité la plus élevée. Il est également souhaitable de les utiliser dans un suiveur de cathode.

Dans le transformateur de sortie, il est souhaitable d'utiliser de l'acier laminé à froid de haute qualité d'une épaisseur de 0.35 mm; un acier d'une épaisseur plus mince ne peut pas être recommandé, car la commensurabilité de l'entrefer non magnétique et l'épaisseur de la bande contribuent à l'apparition d'harmoniques "dents" plus élevées. Malgré les avantages des noyaux en forme de E, il n'est pas souhaitable de les utiliser dans les transes de sortie en raison de l'impossibilité d'un assemblage précis à domicile. En tant que fil de bobinage, on utilise du fil PET-200, qui est censé être en cuivre sans oxygène (selon certaines sources sur Internet).

Les moitiés du noyau sont collées avec de la résine époxy, à laquelle est ajoutée de la poudre de ferrite finement dispersée avec une perméabilité de 2000 (vous pouvez la faire cuire dans un moulin à café ordinaire si vous ne vous en sentez pas désolé). Il est conseillé d'imprégner la transe finie d'époxy pour réduire les pertes par magnétostriction (quel mot !), puis de la placer dans un écran en permalloy épais (plus c'est épais, mieux c'est, si vous pouvez alors surélever un tel ampli, j'ai utilisé du 2mm permalloy) et remplissez-le de mastic. Plus le noyau de transe est éloigné des murs de l'écran, mieux c'est.

Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez commander un noyau d'armure rond en fer amorphe, car les entreprises impliquées dans cette activité sont maintenant en vrac, en principe, la qualité devrait s'améliorer, mais je ne l'ai pas essayé, le le salaire ne le permet pas, et je n'ai pas de copinage dans ces entreprises. L'amplificateur est monté sur une plaque en fluoroplastique de 5 mm d'épaisseur, avec un fil de cuivre sans oxygène (Phoenix, à deux conducteurs, pour les systèmes acoustiques, prix 50 roubles / m). Toutes les résistances S2-29, fil SP5-3, il est conseillé de mesurer leur résistance après réglage et de les remplacer par des constantes, des condensateurs en polypropylène K78-4 et en polystyrène K71-8.

Il est fortement déconseillé d'utiliser des électrodes en papier métallique et en mica, malgré toutes sortes de recommandations de maniaques de l'audio, ces électrodes ont une absorption élevée et des fuites importantes. Pour réduire l'influence de la non-linéarité des contacts, les lampes sont directement soudées dans le circuit. Le câblage du fil commun est illustré sur le schéma et est réalisé avec un fil PPI-Uu avec un diamètre de noyau de 3,15 mm (également un peu comme du cuivre sans oxygène), celui qui a de l'argent peut utiliser un câble de marque avec une épaisseur de doigt ou des pneus de marque OFS ou Ag pour le câblage.

Chaque canal de l'amplificateur est alimenté par une alimentation séparée. Je ne donne pas de schéma, n'importe qui peut le développer, je ne m'attarderai que sur quelques points importants. Toutes les tensions d'alimentation sont stabilisées. Chaque tension est prélevée sur un enroulement séparé. Les transistors MOSFET sont utilisés dans les stabilisateurs. La lueur des lampes est mieux alimentée à partir d'une source de courant séparée pour chaque lampe. Si cela semble trop cher, vous pouvez utiliser une seule source de tension constante, mais toujours avec une augmentation régulière de la tension de sortie lors de la mise sous tension. Il serait utile de rappeler que même une petite sous-capacité des pentodes de sortie conduit à leur défaillance rapide. De plus, dans l'alimentation, un retard dans l'alimentation des tensions d'anode pendant 1 à 2 minutes après la mise sous tension de l'amplificateur doit être prévu. J'ai utilisé un relais temporisé sur la minuterie K1006VI1, pour la commutation j'ai utilisé le relais REP-17 avec des contacts en argent, connecté avant les stabilisateurs.

Le TCA-270 rembobiné des téléviseurs a été utilisé comme transformateur de puissance. Les transes de puissance sont blindées avec un double écran, le premier, qui est plus proche du noyau, est en acier électrique de 2 mm d'épaisseur, le second est en permalloy de 5 mm d'épaisseur (ce que c'était, et l'a utilisé). Pour se protéger contre les interférences du réseau, un filtre de mode commun à deux étages et des varistances sont utilisés. La lueur de chaque lampe était alimentée par une source de courant séparée sur l'IRF120, les stabilisateurs d'anode utilisent l'IRF830, les stabilisateurs de tension négative 2SJ117. A la sortie du stabilisateur + 420V il y a un électrolyte 820mkX450V, parallèlement il y a 6 conders K78-17 10mkX450V.

L'amplificateur est réglé selon la méthode généralement acceptée et consiste à régler le mode de lampe souhaité avec des résistances variables (polarisation 6N6P d'environ -2 V, GU-50 d'environ -50 V) et à sélectionner les condensateurs correctifs C3 et C5 pour obtenir le plus uniforme réponse en fréquence et réponse en phase, si la réponse transitoire est Si une surtension résonnante est observée, vous pouvez essayer de shunter l'enroulement secondaire de la transe de sortie avec un circuit RC avec une constante de temps appropriée. Si vous avez des difficultés à vous installer, écrivez-moi, j'essaierai de répondre, mon e-mail : arietz@chuvsu.ru

Auteur : Kochkurov M.M.; Publication : cxem.net

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