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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Spectres de distorsions harmoniques dans les tubes électroniques. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / l'audio

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L'auteur présente les résultats de mesures du spectre de distorsion harmonique dans une cascade avec une charge de transformateur pour un certain nombre de triodes et pentodes communes dans une connexion triode. L'article fournit des recommandations pour le choix des tubes à vide pour un amplificateur de faible puissance.

La raison de l'étude des spectres de distorsion harmonique du signal sonore était le désir de choisir la lampe la plus adaptée à l'étage de sortie de l'amplificateur pour casque. L'amplificateur prévu nécessitait une triode (ou une pentode dans une connexion triode) avec un spectre bien défini du signal de sortie. Le but de la lampe a déterminé le mode de test : courant anodique (lA) - entre 20...40 mA et résistance de charge réduite à l'enroulement primaire du transformateur - 5 kOhm.

Après avoir décrit plusieurs types de lampes, j'ai assemblé une cascade selon le schéma présenté à la Fig. 1, et a commencé les tests. L'analyseur de spectre a été connecté à la sortie de l'étage au point A. Bien que le transformateur contribue à la distorsion totale, à une fréquence de 1 kHz, l'erreur due à sa non-linéarité est si petite qu'elle peut être ignorée.

Spectres de distorsion harmonique dans les tubes à vide

Après avoir examiné les lampes prévues, par curiosité, j'ai examiné les spectres de toutes les lampes plus ou moins adaptées à cette cascade.

Les pentodes ont été testées en connexion triode, et pour faciliter la comparaison des résultats, les mesures ont été effectuées avec la même puissance de sortie pour toutes les lampes, égale à 1 W, si la lampe était capable de fournir cette puissance.

Pour les lampes de faible puissance, le courant d'anode a été sélectionné aussi élevé que possible, mais pas plus de 40 mA, et un mode a été sélectionné qui garantissait le niveau minimum d'harmoniques.

Les résultats obtenus peuvent être extrapolés avec une certaine prudence à d'autres modes de fonctionnement de la lampe ; Cela s'applique particulièrement aux lampes puissantes, qui ont été considérablement sous-chargées lors des tests.

Pour la plupart des lampes, les considérations suivantes peuvent être suivies.

Réduire la résistance de charge de la lampe tout en augmentant simultanément le courant ne modifie pas de manière significative la nature de la distribution de l'énergie harmonique dans le spectre. Une diminution de la résistance de charge à un courant de repos constant entraîne une augmentation des harmoniques d'ordre inférieur et l'apparition d'harmoniques d'ordre supérieur. Un effet similaire est observé avec l'augmentation de l'oscillation de la tension de sortie, mais dans ce cas, la croissance des harmoniques d'ordre élevé se produit plus rapidement.

Pour certaines lampes, en ajustant le mode d'alimentation, vous pouvez supprimer les harmoniques. Par exemple, pour une lampe 6P13S, en sélectionnant la position du point de fonctionnement, on peut supprimer presque totalement la quatrième harmonique.

En figue. 2-16 pour diverses lampes montre les spectres de distorsion harmonique de la tension de sortie avec une indication de leur mode de fonctionnement dans le tableau. 1.

Spectres de distorsion harmonique dans les tubes à vide
(cliquez pour agrandir)

Spectres de distorsion harmonique dans les tubes à vide

En figue. La figure 17 montre un graphique récapitulatif des spectres des lampes testées.

Spectres de distorsion harmonique dans les tubes à vide

Dans le tableau La figure 2 montre les niveaux numériques des composantes harmoniques en pourcentages.

Spectres de distorsion harmonique dans les tubes à vide

Sur la base des résultats obtenus, un certain nombre de conclusions peuvent être tirées concernant les lampes les plus prometteuses ou les plus fréquemment utilisées.

Pour les amplificateurs simples d'une puissance de sortie de 1...2 W, le meilleur choix parmi les amplificateurs domestiques serait les lampes 6P14P, 6P1P.

Les 6P1P et 6N6P sont bien adaptés aux étages de commande puissants et symétriques. La possibilité d'utiliser la lampe 6S19P est très controversée. Ce tube a un niveau de troisième harmonique faible, mais la queue harmonique la plus longue. La lampe 6P9 fonctionne de manière instable avec une dissipation de puissance élevée au niveau de l'anode.

Pour les étages de sortie asymétriques plus puissants, selon les résultats de mesure, la lampe EL36 est la plus adaptée ; C'est peut-être la plus linéaire de toutes les lampes testées. L'utilisation d'une lampe 6CCD dans des étages asymétriques, à mon avis, est totalement peu pratique, malgré le fait qu'elle ait un niveau minimum de troisième harmonique. Il a une queue harmonique assez longue et un niveau de seconde harmonique élevé ; sa place est dans les cascades push-pull. La lampe 6P41S semble très attrayante pour une utilisation dans des platines asymétriques. En raison du niveau accru d'harmoniques paires, la lampe 6N13S « gravite » davantage vers les cascades push-pull.

Les recommandations présentées ici pour l'utilisation de certaines lampes testées ne doivent pas être acceptées sans ambiguïté en raison de l'écart significatif du mode de mesure par rapport au mode optimal pour les lampes haute puissance. Les résultats des mesures doivent être considérés comme une source de réflexion ; Les documents présentés aideront les lecteurs lors du choix d'une lampe d'étage de sortie.

Les conclusions de l'auteur concernant l'applicabilité des lampes les plus puissantes dans diverses cascades ne coïncident pas entièrement avec les recommandations trouvées dans la littérature.

Auteur : E.Karpov, Odessa, Ukraine

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