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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Vecchio ma dorato. La rinascita dell'amplificatore valvolare. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Amplificatori di potenza a valvole

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I circuiti dell'amplificatore hanno già attraversato una spirale nel suo sviluppo e ora stiamo assistendo a una "rinascita delle valvole". In accordo con le leggi della dialettica, in cui siamo stati così ostinatamente tamburellati, la "rinascita del transistor" dovrebbe venire dopo. Il fatto stesso è inevitabile, perché le lampade, nonostante tutta la loro bellezza, sono già molto scomode. Anche a casa. Ma gli amplificatori a transistor hanno accumulato i loro svantaggi ...

Il motivo del suono "transistor" è stato spiegato a metà degli anni '70: feedback profondo. Dà origine a due problemi contemporaneamente. Il primo è la distorsione di intermodulazione transitoria (TIM) nell'amplificatore stesso, causata dal ritardo del segnale nel circuito di feedback. C'è solo un modo per affrontarlo: aumentando la velocità e l'amplificazione dell'amplificatore originale (senza feedback), che è irto di gravi complicazioni del circuito. Il risultato è difficile da prevedere: se lo sarà o no.

Il secondo problema è che il feedback profondo riduce notevolmente l'impedenza di uscita dell'amplificatore. E questo per la maggior parte dei diffusori è irto del verificarsi di quelle stesse distorsioni di intermodulazione proprio nelle testine dinamiche. Il motivo è che quando la bobina si muove nell'intervallo del sistema magnetico, la sua induttanza cambia in modo significativo, quindi cambia anche l'impedenza della testina. Con una bassa impedenza di uscita dell'amplificatore, ciò porta a ulteriori variazioni nella corrente attraverso la bobina, che danno origine a sfumature sgradevoli che vengono scambiate per distorsione dell'amplificatore. Questo può anche spiegare il fatto paradossale che con una scelta arbitraria di altoparlanti e amplificatori, un set "suona" e l'altro "non suona".

Il segreto del suono valvolare = alta impedenza di uscita dell'amplificatore + feedback poco profondo

Tuttavia, risultati simili possono essere ottenuti con amplificatori a transistor. Tutti i circuiti sottostanti sono uniti da una cosa: circuiti non convenzionali e ora dimenticati "asimmetrici" e "sbagliati". Tuttavia, è così brutto come sembra? Ad esempio, un inverter di fase con trasformatore è un vero Hi-End! (Fig. 1) Un invertitore di fase con un carico diviso (Fig. 2) è preso in prestito dal circuito della lampada ...

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Questi schemi sono ora immeritatamente dimenticati. Ma invano. Basandosi su di essi, utilizzando una moderna base di elementi, puoi creare semplici amplificatori con una qualità del suono molto elevata. In ogni caso, quello che mi è capitato di raccogliere e ascoltare suonava decente: morbido e "gustoso". La profondità del feedback in tutti i circuiti è piccola, ci sono OOS locali e l'impedenza di uscita è significativa. Inoltre, non esiste un OOS generale per la corrente continua. Tuttavia, gli schemi di cui sopra funzionano nella classe B, quindi hanno distorsioni di "commutazione". Per eliminarli, è necessario lavorare lo stadio di uscita in una classe "pura". A. E apparve anche un tale schema. L'autore dello schema è JLLinsley Hood. Le prime citazioni in fonti interne risalgono alla seconda metà degli anni '70.

Vecchio ma dorato. La rinascita degli amplificatori a valvole
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Qui puoi vedere anche un invertitore di fase con carico diviso e un circuito di boost di tensione, come nei circuiti 2 e 3. L'amplificatore non è invertente e ha una banda di risposta in frequenza molto ampia, quindi, se l'installazione non va a buon fine, auto- l'eccitazione può verificarsi a causa del feedback parassitario. In questo caso, il circuito RC all'uscita dell'amplificatore può correggere la situazione. Il principale svantaggio degli amplificatori di classe A, limitando l'ambito della loro applicazione: una grande corrente di riposo. Tuttavia, c'è un altro modo per eliminare la distorsione di commutazione: l'uso di transistor al germanio. Il loro vantaggio sono le piccole distorsioni nella modalità B. (Un giorno scriverò una saga dedicata al germanio.) Un altro problema è che questi transistor non sono facili da trovare ora e la scelta è limitata. Quando si ripetono i seguenti progetti, è necessario ricordare che la resistenza al calore dei transistor al germanio è bassa, quindi non è necessario risparmiare sui radiatori per lo stadio di uscita.

Vecchio ma dorato. La rinascita degli amplificatori a valvole
Fig. 5

In questo diagramma c'è un'interessante simbiosi di transistor al germanio con uno di campo. La qualità del suono, nonostante le caratteristiche più che modeste, è molto buona. Per rinfrescare le impressioni di un quarto di secolo fa, non sono stato troppo pigro per assemblare il design su un mock-up, modernizzandolo leggermente per abbinarlo alle moderne denominazioni delle parti. Il transistor MP37 può essere sostituito con un KT315 al silicio, poiché durante l'installazione è ancora necessario selezionare la resistenza del resistore R1. Quando si lavora con un carico di 8 ohm, la potenza aumenterà a circa 3,5 W, la capacità del condensatore C3 dovrà essere aumentata a 1000 microfarad. E per lavorare con un carico di 4 ohm, dovrai ridurre la tensione di alimentazione a 15 volt per non superare la massima dissipazione di potenza dei transistor dello stadio di uscita. Poiché non esiste un DC CNF generale, la stabilità termica è sufficiente solo per l'uso domestico.

I prossimi due schemi hanno una caratteristica interessante. I transistor dello stadio di uscita CA sono collegati in un circuito a emettitore comune, quindi richiedono una piccola tensione di eccitazione. Non è richiesto alcun aumento di tensione tradizionale. Tuttavia, per la corrente continua, sono collegati in un circuito di collettore comune, quindi per alimentare lo stadio di uscita viene utilizzato un alimentatore flottante non collegato a terra. Pertanto, è necessario utilizzare un'alimentazione separata per lo stadio di uscita di ciascun canale. Nel caso di utilizzo di convertitori di tensione a impulsi, questo non è un problema. L'alimentazione dei prestatori può essere condivisa. I circuiti AC e DC FOS sono separati, il che, in combinazione con il circuito di stabilizzazione della corrente di riposo, garantisce un'elevata stabilità termica a una profondità AC FOS ridotta. Per i canali MF / HF: uno schema eccellente.

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Riso. 6 (click per ingrandire)

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Autore: A. Shikhatov; Pubblicazione: bluesmobile.com/shikhman

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Vladimir
È molto più redditizio combinare "business with pleasure" - un amplificatore ibrido. All'ingresso - SRPP su un doppio triodo, all'uscita un seguace in due transistor. Le lampade amplificano bene la tensione, i transistor fanno un ottimo lavoro con la corrente. Si scopre che ci sono solo tre o quattro elementi attivi, il circuito più semplice, le dimensioni ridotte del dispositivo e il suono eccellente.


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