Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Préamplificateur à deux tubes ECC83. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Amplificateurs de puissance à tubes Le préamplificateur proposé est ce que l'on appelle un ULF combiné, c'est-à-dire un amplificateur dans lequel des dispositifs à semi-conducteurs sont utilisés avec des dispositifs à vide électrique. Cette conception est réalisée sur deux lampes de type ECC83, et un transistor à effet de champ J-FET est utilisé dans l'étage final. Le circuit de ce préamplificateur combiné est basé sur des solutions de circuit éprouvées qui ont été utilisées par presque tous les développeurs de technologie de tube basse fréquence pendant des décennies. Le schéma de principe du préamplificateur est illustré sur la figure. Le préamplificateur possède deux entrées (INPUT 1 et INPUT 2), chacune d'entre elles étant principalement destinée à connecter une guitare électrique et d'autres instruments. Cependant, ces mêmes entrées peuvent également être utilisées pour connecter d'autres sources de signal telles qu'un microphone. Les deux entrées peuvent être utilisées en même temps, tandis que la correction de tonalité sera également commune aux signaux des deux canaux. Pour simplifier la conception, les diviseurs de résistance sont exclus du circuit amplificateur, généralement connectés aux contacts des connecteurs jack. Naturellement, si vous le souhaitez, ces diviseurs peuvent être réglés, mais ce n'est pas nécessaire. Les signaux basse fréquence arrivant aux contacts des connecteurs d'entrée sont acheminés à travers les résistances R2 et R4 vers les grilles des triodes E1A et E1B de la première lampe de type ECC83, qui est une double triode. La compensation en fréquence de l'influence de l'élément d'intégration formé par la résistance connectée en série et la capacité d'entrée de la triode de la lampe n'est pas nécessaire. Au contraire, cet élément RC contribue à la suppression des interférences haute fréquence en dehors de la plage acoustique. Les triodes de la lampe ECC83 sont connectées selon le circuit amplificateur classique. Différentes valeurs des résistances cathodiques et des condensateurs fournissent un décalage à haute fréquence du signal appliqué à l'entrée haute. Des anodes des triodes E1A et E1B à travers des condensateurs de charge de différentes capacités (C1 = 22 nF et C2 - 68 nF), les signaux passent aux potentiomètres P1 et P2 (GAIN 1 et GAIN 2), qui fixent le niveau de le signal entrant dans l'étage d'amplification suivant. En déplaçant les curseurs de ces potentiomètres vers les broches les plus hautes du circuit et en utilisant un micro de guitare conventionnel, le signal dans les étapes suivantes est limité, ce qui fournit un effet de "soutenir" au son de la guitare. Dans le même temps, nous ne parlons d'aucune limitation significative, la sinusoïde n'est que sensiblement arrondie. A travers les étages d'amplification, réalisés sur les triodes E1A et E1B (avant les potentiomètres GAIN), le signal d'entrée de 500 mV passe pratiquement sans distorsion perceptible. Les signaux provenant des curseurs du potentiomètre sont mélangés sur les résistances R9 et R10. Le condensateur C9 est connecté en parallèle avec la résistance R6, qui fournit un décalage aux fréquences plus élevées, ce décalage dépend également de la position du deuxième curseur du potentiomètre d'entrée. De plus, un condensateur de faible capacité C1 est connecté entre la sortie supérieure et le moteur du potentiomètre P5, ce qui assure un décalage des composantes haute fréquence du signal provenant de l'entrée supérieure. De ce fait, le signal traversant la voie d'amplification de la première entrée est plus riche en composantes haute fréquence que le signal traversant l'étage d'amplification de la seconde entrée. Si vous le souhaitez, la capacité des condensateurs peut être modifiée ou complètement éliminée du schéma de compensation et assembler les canaux selon le même schéma. En conséquence, les deux canaux fonctionneront de la même manière, cependant, il y aura une suppression naturelle des composantes haute fréquence des signaux appliqués aux deux entrées. Le signal mélangé des deux canaux est envoyé à l'étage d'amplification suivant, réalisé sur la deuxième lampe de type ECC83. Sur la première triode E2A de cette lampe, est monté un étage amplificateur classique, et sur la deuxième triode E2B, une cathode suiveuse. Une telle inclusion dans les amplificateurs à tubes est assez courante. À partir de la cathode de la triode E2V, le signal est envoyé à une unité de contrôle de tonalité passive à trois bandes, qui est réalisée selon le schéma classique. Le potentiomètre P4 régule les hautes fréquences (TREBLE), le potentiomètre P5 - bas (BASS) et le potentiomètre P6 - médium (MIDDLE). Après le bloc de contrôle de tonalité, un contrôle de volume est installé. Il s'agit d'un potentiomètre 2 MΩ/LOG, qui n'a quasiment aucune influence sur le fonctionnement des circuits de correction. L'adaptation de l'impédance de sortie totale du préamplificateur et de l'amplificateur terminal connecté à sa sortie est assurée par une cascade réalisée sur un transistor à effet de champ BF245B J-FET connecté selon le circuit suiveur. Il est alimenté par une source de tension de 12 V. L'amplification de cet étage, même avec une faible tension d'alimentation de 12 V, est tout à fait suffisante, puisqu'il s'allume après le réglage du volume, et la tension de sortie effective nécessaire pour exciter le son final amplificateur est d'environ 1,5 V. De la sortie du préamplificateur, le signal est envoyé à l'entrée de l'amplificateur à transistor final. De la cathode de la triode E2A, à travers le potentiomètre P13, indiqué sur le schéma comme EFX, le signal est également envoyé à la sortie EFEKT pour les unités d'effets externes ou à d'autres fins. Cependant, la sortie EFEKT peut également servir d'entrée linéaire, de sorte qu'une résistance de séparation RXNUMX est installée devant le potentiomètre RXNUMX, qui détermine la résistance complexe de cette entrée/sortie et l'adaptation du signal. Les composants du préamplificateur considérés sont également des circuits de puissance. La tension anodique des lampes est formée par un redresseur double alternance à partir d'une tension alternative prélevée sur l'enroulement secondaire (280 V / 30 mA) d'un transformateur à réseau toroïdal utilisant un pont de diodes D1 (1 A / 400 V). La tension redressée est filtrée par une chaîne d'éléments RC, composée de résistances R17-R19 et de condensateurs C12-C15 d'une capacité de 22 à 47 microfarads avec une tension nominale de 400 V. Lors de l'assemblage et de l'utilisation de cet amplificateur, pour des raisons de sécurité , une attention particulière doit être portée aux circuits avec une tension de 400 V et des condensateurs chargés. La tension constante de chauffage est également formée par un redresseur double alternance à partir de la tension alternative prélevée sur l'enroulement secondaire (18 V / 0,5 A) du transformateur, filtrée par un condensateur C17 d'une capacité de 2000 uF et stabilisée par un stabilisateur intégré Type IC1 mA7812 (12 V / 1 A). Les filaments de chaque lampe ECC83 sont connectés en parallèle, tandis qu'une borne extrême est toujours mise à la terre. La tension de 12 V sert également à alimenter l'étage d'adaptation avec le transistor J-FET TJ, ainsi qu'à alimenter la LED de contrôle (non représentée sur le schéma). Le redresseur et le régulateur de tension du filament peuvent être placés sur la carte du préamplificateur, en faisant particulièrement attention à une bonne mise à la terre. Le stabilisateur IC1 avec une tension d'entrée d'environ 24 V et une consommation de courant de 300 mA doit être placé sur un radiateur. Voir d'autres articles section Amplificateurs de puissance à tubes. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins
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