ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA La verità sul circolotron. Tutta la verità e nient'altro che la verità. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Amplificatori di potenza a valvole Non molto tempo fa, su dvdworld.ru, è scoppiata una discussione, non senza la partecipazione dell'autore, sugli amplificatori senza trasformatore in generale e sul circlotron in particolare. L'autore era in minoranza ... la maggioranza ha affermato il punto di vista collettivo che ...
Queste sono le affermazioni che sono sull'orlo della terza fase della statistica. Esaminiamo i punti. Per cominciare, scopriamo cos'è un circlotron e cos'è un amplificatore senza trasformatore ... le persone che non scendono a compromessi sui principi potrebbero non leggere oltre. Il circlotron si basa su uno stadio di potenza a ponte push-pull, in cui le correnti dei generatori sono incrociate attraverso il carico. La corrente di carico risultante è uguale alla differenza tra le correnti dei due bracci. Ecco come appare il circlotron Electro-Voice A20 economico del 1956 con una potenza di uscita di 20 watt (esattamente così) (stadi di uscita e pre-uscita). Un progetto simile sui dispositivi domestici è stato pubblicato in Radio, N9, 1963. Bene, dov'è la cascata senza trasformatore qui, chiederà l'avversario? E chi gli ha detto che il circlotron è necessariamente senza trasformatore? Bene, sicuramente non sono io, sono i signori che hanno inventato gli avversari stessi, tutte le domande sono per loro ... Così come sulla topologia dei transistor. Il carico può essere direttamente un sistema acustico (come nei moderni circlotron Atma-Sphere, Tenor Audio). Forse - autotrasformatore (viene utilizzato sia nei progetti di fabbrica, sia da molti utenti di circlotron "puramente senza trasformatore"). Puoi finalmente chiudere il carico attraverso gli anodi, e rendi il circlotron stesso a ciclo unico, in questo modo: Bene? Non ti ricorda niente? Bene, allora parleremo solo del classico circlotron simmetrico. Con un carico nei catodi. Abbiamo già menzionato la data - 1956. Gli eventi si sono sviluppati in questo modo (avviso i fan delle nuove cronologie - le date sono reali!)
I brevetti di Wiggins e Koikka sono stati subito realizzati in prodotti industriali con i marchi Electro-Voice (USA) e Voima Radio (Finlandia). La storia è raccontata in modo più dettagliato su circlotron.tripod.com, da dove l'autore ha ottenuto queste informazioni. Fortunatamente, ci sono ancora persone nel mondo che trasmettono informazioni prese non dal soffitto, ma dalle biblioteche di brevetti ... In effetti, la nuova tecnologia ... Perché lo schema non si è diffuso in tutto il mondo in quel momento? Nella versione originale del trasformatore-pentodo, il suo unico vantaggio rispetto ai tradizionali push-pull è la bassa impedenza di uscita sul lato del catodo, che semplifica la progettazione del trasformatore. Tutti gli altri "vantaggi" del pentodo push-pull sono evidenti (tutela ambientale obbligatoria, cascate Williamson, almeno due coppie di condensatori di separazione, ecc.). E uno svantaggio significativo - una doppia serie di avvolgimenti, raddrizzatori e filtri - non consentiva di competere nel prezzo con i modelli tradizionali. Dopotutto, allora non c'era khaenda, e la lotta era per ogni dollaro, e non per il numero di zeri nel prezzo. Un salto quantico verso un circuito completamente senza trasformatore ha richiesto un passaggio a un livello di prezzo qualitativamente diverso, specialmente con i componenti di allora - lasciate che vi ricordi che le tensioni in un amplificatore senza trasformatore sono a valvole e le correnti sono a transistor, quindi il costo di un amplificatore completo -filtro di potenza a tutti gli effetti (10-40 mila microfarad * 200 V per canale) e oggi non è affatto infantile ... In generale, il bambino non ha messo radici. La nuova vita del circlotron iniziò intorno al 1982 (Brezhnev morì, il Boeing fu abbattuto, Pershing fu schierato, Novacron fu rilasciato). A proposito, circa un doppio set di alimentatori. È quasi inevitabile negli amplificatori di potenza, ma nel preamplificatore bilanciato di Ralph Carsten (brevetto USA 6242977) - un vero e proprio circlotron con un'uscita diretta (120 V picco-picco, non è uno scherzo!) Per una linea da 600 ohm - costa un set di raddrizzatori. Come? non facile, ma semplicissimo... chi non ha indovinato, vada alla biblioteca dei brevetti, non spetta a me insegnartelo. Questo è possibile anche in un terminale della lampada ... una coppia di capacità e una coppia (meglio - due coppie) di transistor MOS su buoni radiatori. Ora affrontiamo gli steli. È difficile dire perché tale conoscenza botanica si sia stabilita nella mente degli oppositori (gli sviluppatori delle "steli" preferivano termini etnografici dalla vita delle popolazioni indigene degli Stati Uniti). Come ha mostrato l'esperimento investigativo, il circuito Futtermann-Rosenblit era chiamato stelo (in pratica, attualmente viene prodotta solo la versione Rosenblit - il circuito Futterman originale si è rivelato inaffidabile e non utilizzava adeguatamente la bassa resistenza di uscita dal catodo). Eccolo, lo stelo, che non ha nulla a che fare con il circlotron. Il circuito F-R funziona con sicurezza solo con feedback (almeno 12dB). Senza OOS, è inutilizzabile: l'impedenza di uscita dai lati del catodo e dell'anodo è diversa, ci sarà molta seconda armonica anche per gli standard khaend. Ma sono necessarie solo 3 cascate preliminari e una è sufficiente nel circlotron. E, per tutto il resto, lo stadio pre-terminale nel circuito F-R vede capacità di carico completamente diverse. Nel circlotron, entrambi i bracci sono simmetrici e non ci sono problemi con diversi sfasamenti. Kilohertz fino a centinaia. Per la corrente continua - sia nel circlotron che nel "stelo" - sono necessarie due fonti indipendenti di polarizzazione dello stadio di uscita. Infatti, con un collegamento diretto dell'acustica, la differenza nelle correnti delle spalle si chiude attraverso di essa. Ma in pratica, a una corrente di braccio massima di 0.5 A (otto 6H13C o 4 6C33C per canale), anche con un guasto completo di un braccio, esattamente mezzo ampere scorrerà attraverso il carico. Nella vita, anche gli avversari più meritati e i cacciatorpediniere radio non saranno in grado di ottenere uno squilibrio delle spalle riparabili di oltre 1/3 della corrente di riposo con lampade riparabili. È possibile eliminare l'acustica con una corrente continua di 100-200 mA? In casi estremi, se una spalla si guasta e nell'altra - le reti si sono posate per terra, scusami - le micce dovrebbero funzionare. Avversari, sapete di cosa si tratta? E con una connessione con autotrasformatore, la questione di una costante nel carico è generalmente inappropriata. Con una resistenza dell'avvolgimento completo di 1 ohm da ciascun catodo a terra - esattamente mezzo ohm e al terminale di uscita - un quarto di ohm ... moltiplicando per 0.5 A, otteniamo 125 mV nel peggiore dei casi. Ora su OOS. Circlotron senza NFB su lampade tradizionali "stabilizzanti".
Il primo - trasformatore - circlotron Electro-Voice funzionava solo con OOS. Per motivi di economia, hanno usato pentodi e, con griglie di schermatura a alimentazione incrociata, hanno spremuto tutto ciò che era possibile da loro. Un moderno circlotron rimuove gli stessi 20 W non da una coppia di 6P6S, ma da otto 6N13S. Quindi la questione della distorsione non lineare, la famigerata terza armonica non è al primo watt, e nemmeno al decimo ... E, a proposito, cosa accadrà al decimo watt con un ciclo singolo a trecento ? Questo non è un rimprovero per il gusto di farlo, è solo per rappresentare la differenza di scala. Ora sulle classi A e AB. Qui si confondono sia gli inguaribili oppositori che anche le persone abbastanza alfabetizzate. Inoltre - per l'alfabetizzato! Considera un vero circlotron (Mammoth 1), 8 lampade 6H13S per canale, carica 8 ohm. Impostiamo la corrente di riposo sul triodo - 75 mA (totale - 1.2 A, l'offset è di circa -60 V). A quale potenza di uscita passerà la cascata dalla classe A alla classe B? Ci limiteremo a una sinusoide in ingresso per semplicità dell'esempio. La modellazione in EWB 5.12 riflette accuratamente l'essenza del processo. La logica tradizionale dice: con una corrente di carico istantanea di 0.6 A (tensione di carico effettiva 3.4 V, potenza - 1.5 W), un braccio si chiuderà completamente. 6W non sono sufficienti. Ed ora vediamo come si comportano effettivamente le correnti delle spalle (eccitazione 9.2V eff, uscita 3.4V eff): Niente è chiuso! Dopotutto, sotto il catodo - non la terra e non il condensatore del catodo, ma metà del carico! Ricordi la legge dei tre secondi? Aumentiamo l'eccitazione, ci avviciniamo al cut-off. Ops! ora puoi accendere il cronometro. Sulle griglie - 20V eff, sul carico - 7.3 V eff, potenza del carico - 6.6W. Questo è approssimativamente il confine delle classi A-AB. Ora aumentiamo la resistenza di carico a 16 ohm con l'eccitazione della griglia invariata. La forma attuale tornerà alla classe A (circa come nel primo grafico), al carico - 10.7 V eff, o quasi gli stessi 7.0 W. Il confine A-AB passerà a 13 W in uscita (14.4 V eff al carico). Sì, al circuito piacciono le alte resistenze di carico, te l'avevo avvertito. Chi non li ama.. E nessun problema con il trasformatore nel cutoff. Il taglio nella vita, tra l'altro, è meno netto rispetto ai modelli ideali: la lampada si chiude non così volentieri. E infine, come suona? Avversari, dimmi onestamente: quale circlotron, quando e in quale sistema hai ascoltato? Mammut: sempre pronto per il tuo servizio. Vieni, combattiamo insieme... Link e grazie
Pubblicazione: klausmobile.narod.ru Vedi altri articoli sezione Amplificatori di potenza a valvole. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Pelle artificiale per l'emulazione del tocco
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