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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Due amplificatori valvolari. 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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L'articolo offre due opzioni per amplificatori di potenza a frequenza audio valvolare. Una caratteristica dei progetti presentati è la connessione galvanica tra le cascate. Gli autori hanno tentato di trovare la combinazione ottimale di semplicità, qualità e ripetibilità dell'UMZCH con uno stadio di uscita a ciclo singolo con una potenza fino a 8 W per canale.

Spesso, quando si valuta un sistema di riproduzione del suono, l'ascoltatore si concentra consciamente o inconsciamente su sensazioni soggettive che determinano la qualità del suono. In questo caso vengono utilizzate caratteristiche come naturalezza, "trasparenza", "morbidezza" del suono, "rapidità" (distinzione) dei bassi, dettagli della composizione riprodotta, ecc.. Naturalmente, con un certo grado di convenzionalità, queste le caratteristiche possono essere associate ai parametri oggettivi di questo sistema - ampiezza - risposta in frequenza (risposta in frequenza), coefficienti di distorsione armonica e di intermodulazione, livelli di rumore e di fondo, coefficiente di smorzamento degli altoparlanti, ecc. Ciascuno degli UMZCH a tubo offerti qui, dal nostro punto di vista, può essere considerato come una combinazione di qualità del suono accettabile, buoni parametri tecnici e soluzione circuitale di semplicità comparativa.

Il primo amplificatore è a ciclo singolo, su una lampada G-807 (in Fig. 1, uno schema di uno dei canali di un amplificatore stereo). Si tratta di una modernizzazione dell'amplificatore "Profundo" [1]. Qui è stato utilizzato un follower catodico aggiuntivo, assemblato sulla parte triodo del tubo radio combinato VL1 (6F1P). Questa inclusione consente di coordinare il funzionamento degli stadi di ingresso e di uscita al fine di eliminare il calo della risposta in frequenza nella regione ad alta frequenza e ridurre le distorsioni non lineari principalmente nella regione a bassa frequenza che si verificano in un tale circuito con un collegamento diretto dell'anodo del pentodo e della griglia di controllo G-807.

Due amplificatori a valvole
Riso. 1. Schema di uno dei canali di un amplificatore stereo

Come nella prima versione di "Profundo", tutti gli stadi dell'amplificatore sono coperti da una catena di retroazioni locali successive. Il feedback positivo locale (POS) è necessario non solo per escludere il condensatore di ossido dal circuito del catodo VL1.1, ma anche per migliorare la riproduzione delle basse frequenze (bassi "veloci"). Nel suo circuito è formato un partitore di tensione R7R5, al quale è collegata una griglia di schermatura del tetrodo. Il condensatore C1 è opzionale, ma può essere utilizzato per eliminare possibili disturbi quando si sposta il cursore del resistore R1. Lo stadio di uscita è assemblato secondo uno schema ultra lineare, che ne riduce la distorsione non lineare e l'impedenza di uscita.

L'alimentatore UMZCH I utilizzava un trasformatore unificato TS-180 (da vecchi televisori). Il raddrizzatore è realizzato su diodi a semiconduttore VD1, VD2 secondo un circuito di raddoppiamento di tensione simmetrico. La profondità ridotta del feedback complessivo non fornisce una significativa soppressione dello sfondo dall'ondulazione della tensione anodica, pertanto nell'alimentatore vengono utilizzati filtri a forma di U con induttanze.

L'istituzione di UMZCH viene eseguita secondo il metodo descritto nell'articolo [1] o (in assenza di dispositivi) regolando il resistore R4 fino a raggiungere il segnale massimo non distorto. La corrente di riposo dell'anodo della lampada G-807, pari a 70 mA, può essere regolata selezionando un resistore r8. L'offset sulla griglia di controllo della lampada di uscita rispetto al catodo è di circa -20 V.

Questo UMZCH consente di utilizzare un trasformatore di uscita con un circuito magnetico relativamente piccolo senza perdita di basse frequenze. Come BA1, può essere utilizzata una testina dinamica a banda larga altamente sensibile (90...100 dB/W/m).

Sulla fig. 2 mostra uno schema di un UMZCH II a ciclo singolo su triodi 6C41C nello stadio di uscita (uno dei due canali di un amplificatore stereo). L'amplificazione del primo stadio viene effettuata dal tetrodo VL1 (6E5P), dall'anodo di cui viene inviato il segnale alla griglia della lampada di uscita VL2 (6S41S). Il segnale dal centro dell'avvolgimento secondario del trasformatore di uscita T1 attraverso il condensatore C2 entra nella griglia dello schermo VL1, formando un anello PIC. Aumenta inoltre l'amplificazione del segnale a bassa frequenza utilizzando il circuito LC2 (dove L è l'induttanza della metà dell'avvolgimento secondario del trasformatore T1), ovvero svolge una funzione correttiva nella regione a bassa frequenza della gamma audio . In questo caso, la frequenza di risonanza del circuito può essere stimata come frez = 1/(2π√CL2). L'OOS è formato dal resistore R6 sulla griglia dello schermo VL1. NFB riduce la distorsione non lineare e previene l'autoeccitazione dell'amplificatore alle basse frequenze.

Due amplificatori a valvole
Riso. 2. Schema di un UMZCH II a ciclo singolo su triodi 6S41S

Nell'alimentazione di questo amplificatore viene utilizzato un raddrizzatore a diodi a semiconduttore (circuito a ponte) per lo stadio di uscita e per il primo stadio (sul tetrodo VL1) un raddrizzatore a semionda basato sui diodi VD5, VD6 con condensatori C3, Si usa C5. Come trasformatore di rete nell'alimentazione di entrambi gli UMZCH, è possibile utilizzare il trasformatore TS-180 (o le sue modifiche, ad esempio TS-180-2) con un margine di potenza sufficiente, collegando opportunamente gli avvolgimenti secondari a ottenere la tensione alternata richiesta (63 + 63 + 42 V).

L'amplificatore viene regolato impostando la corrente di riposo I per VL20 = 120 mA selezionando la resistenza R3. In questo caso, la tensione di polarizzazione sulla griglia della lampada di uscita rispetto al catodo dovrebbe essere di circa -75 V.

I circuiti magnetici dei trasformatori di rete e di uscita devono essere posizionati nella custodia reciprocamente perpendicolari per ridurre al minimo l'accoppiamento magnetico attraverso il campo disperso.

I parametri di tutti gli UMZCH sono riportati nella tabella. 1. Sono stati misurati utilizzando un oscilloscopio S-107, un millivoltmetro V3-38, un generatore G3-118 e un filtro notch incluso nel kit.

Tabella 1. Parametri UMZCH

UMZCH Massimo potere, pмакс, W Coeff. armoniche* Кг,%
(f
 = 1 kHz, P = 1 W)
Banda di frequenza, Hz Sensibilità, V Livello di rumore, dB
I 8 0,5 20 20000 ... 0,3 all'71 ottobre
II 8,3 0,55 20 20000 ... 0,775 all'73 ottobre

Кг di tutti gli UMZCH alla loro potenza di uscita nominale (f = 1 kHz) non supera l'1,6%.

Sulla fig. 3 mostra la risposta in frequenza dei due amplificatori proposti. Per UMZCH I, la risposta in frequenza è stata misurata alla sua potenza nominale PMr. \u5d 1 W (di seguito - a una frequenza f \uXNUMXd XNUMX kHz), per UMZCH II - a potenza PMr.= 6 W.

Due amplificatori a valvole
Riso. 3. Risposta in frequenza di due amplificatori

A tavola. 2 mostra i parametri dei trasformatori di uscita per le lampade utilizzate in UMZCH I e II.

Tabella 2. Parametri dei trasformatori di uscita per lampade utilizzate in UMZCH I e II

UMZCH trasformatore Avvolgimento primario (I) Avvolgimento secondario (II) Nota
I Lampada T-807 OSM-0,063 3000 vit. - tre sezioni da 1000 vit. PEV-2 fili 0,21 mm collegati in serie (due prese) Per resistenza di carico RH = 8 ohm: 150 vit. Fili PEV-2 0,55 mm, in due strati di 75 spire, collegati in parallelo L'ordine di avvolgimento degli avvolgimenti: (|)-(||)-(|)-(||)-(|). Isolamento tra le spire 0,05 mm (carta da lucido), tra gli strati 0,1 mm (PTFE). Distanza 0,1 mm (carta per stampante, strato singolo)
II Lampada 6S41S TSSH-170 1680 vit. PEV-2 0,43 mm, tre sezioni in 4+8+4 strati da 105 vit. in uno strato; due tocchi Per resistenza di carico RH = 8 ohm: 138 vit. PEV-2 fili 0,93 mm. Due sezioni di tre strati, 46 giri in ogni strato, toccano dal centro dell'avvolgimento L'ordine di avvolgimento degli avvolgimenti: (|)-(||)-(|)-(||)-(|). Distanza tra le lastre 0,2 mm (carta per stampante, due strati)

Per prolungare la durata dei tubi radio, è opportuno installare un interruttore (tumbler), attraverso il quale viene applicata tensione agli anodi delle lampade circa 20 s dopo aver acceso il loro bagliore.

Le strozzature L1 e L2 di fig. 1 e fig. 2 può essere sostituito da unificato D31-5-0,14. Se non sono disponibili, è possibile utilizzare strozzatori Dr-1,2 - 0,16 e simili, tuttavia, in UMZCH II, la capacità dei condensatori C4, C6 e C7 dovrebbe essere aumentata a 300 microfarad.

In entrambi i modelli UMZCH vengono utilizzati resistori variabili R1 con una curva di controllo di tipo B. I resistori rimanenti sono MLT o importati. Potente resistore R8 (2,4 kOhm) nel circuito di fig. 1 - ad esempio, PEV-10 o potenza superiore importata. Tolleranza diffusione resistori - ±10%. Resistore trimmer - SP-2-2-0,5, SP-3-9, ecc., Preferibilmente con un fermo dell'asse.

Condensatori di ossido - ad esempio K50-12, K50-17, K50-31 e simili (o importati). Il condensatore all'ingresso UMZCH può essere selezionato da film (ad esempio, la serie K73-9) o carta (serie K40U-9), sebbene il suo effetto sul suono sia meno evidente di quello interstadio (in entrambi gli amplificatori, la connessione tra gli stadi è diretto, senza condensatori).

Durante l'assemblaggio e il debug degli amplificatori, è necessario prestare estrema attenzione e cautela (alta tensione). I problemi relativi all'eliminazione del background AC sono ben descritti in [2, cap. 3] e [3].

Per progettare l'amplificatore, è possibile utilizzare le raccomandazioni fornite, ad esempio, in [2, cap. 4]. Aggiungiamo che il telaio UMZCH può essere realizzato in alluminio o acciaio con uno spessore rispettivamente di 1,5 e 0,5 ... 0,8 mm. Connettori di ingresso RCA ("tulipani"), terminali di uscita - filettati. Il resistore di regolazione nel circuito del catodo è preferibilmente posizionato il più vicino possibile alla lampada di ingresso. Il suo corpo è collegato a un filo comune o schermato. I fili dei circuiti del filamento sono intrecciati insieme.

Le caratteristiche psicoacustiche di ciascuno degli UMZCH descritti hanno le loro caratteristiche. A nostro avviso, il primo UMZCH è caratterizzato dal dettaglio e dalla trasparenza della tavolozza sonora, il secondo dalla combinazione della morbidezza del registro dei bassi con la chiarezza delle componenti ad alta frequenza del suono. Una caratteristica comune a entrambi i modelli è il "calore" del suono, come si dice a proposito del suono con amplificatori a valvole.

Letteratura

  1. Akhmatov S., Sannikov D. "Profundo" - amplificatore di frequenza audio a valvole. - Radio, 2012, n. 5, pag. 16, 17.
  2. Adamenko MV Segreti degli amplificatori valvolari a bassa frequenza. - M.: NT Press. 2007.
  3. Simulkin S. Segreti della tecnologia delle lampade di fascia alta. - Hobby radiofonico, 1999, n. 4, pp. 49-52.

Autori: S. Akhmatov, D. Sannikov

Vedi altri articoli sezione Amplificatori di potenza a valvole.

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La luna di un pianeta lontano si chiamava MK2. Si trova a una distanza di circa 21mila km dalla superficie del pianeta e ruota attorno ad esso in un'orbita con una lunghezza di circa 1,4 milioni di km.

L'osservazione è stata effettuata dal telescopio spaziale nell'aprile 2015. Gli astronomi hanno utilizzato gli stessi strumenti utilizzati per cercare le piccole lune di Plutone nel 2005, 2011 e 2012. Una delle caratteristiche uniche di Hubble è che può vedere oggetti scuri vicino a quelli luminosi e fotografarli ad alta risoluzione.

"Le nostre stime preliminari indicano che l'orbita della luna è a forma di nervatura, il che significa che quando si osserva il sistema, spesso si può non vederlo perché si perde nella luce brillante di Makemake. È in una classe di oggetti rari come il pianeta Plutone, quindi la scoperta di un satellite è molto importante. La scoperta della luna di un mondo lontano ci ha dato l'opportunità di studiare Makemake in modo molto più dettagliato di quanto avremmo mai potuto fare senza un satellite", ha affermato l'astronomo Alex Parker del Southwest Research Institute a Boulder (Stati Uniti).

Questa scoperta fornisce agli scienziati preziose informazioni sul sistema dei pianeti nani. Misurando l'orbita di un satellite, gli astronomi possono calcolare la massa del sistema e ottenere informazioni sulla sua evoluzione. La scoperta supporta anche l'idea che la maggior parte dei pianeti nani abbia lune.

Gli scienziati hanno trovato molti parallelismi tra Makemake e Plutone. Entrambi i pianeti sono mondi ghiacciati ricoperti di metano congelato. L'esperienza di studio di Plutone renderà più facile per gli scienziati calcolare la densità di Makemake, una delle caratteristiche chiave per molti studi futuri.

Gli astronomi dovranno rivedere i dati di Hubble per effettuare misurazioni più accurate dell'estensione dell'orbita di MK 2 e della sua forma (ellittica o ciclica). Secondo calcoli preliminari, la "luna" Makemake compie un giro attorno ad essa in 12 giorni terrestri.

Determinare la forma dell'orbita di MK 2 consentirà di risolvere il problema della sua origine. Gli scienziati suggeriscono che sia nato a seguito della collisione di Makemake con un altro oggetto. Se la luna si trova in un'orbita ampia e allungata, sarà più probabile la versione della "cattura" di un oggetto inizialmente estraneo da parte del pianeta.

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