Это интересно |
Схемные решения фазоинверсных каскадов двухтактных ламповых УНЧ - наиболее
варьируемая их часть. Чаще всего применяют фазоинверторы с разделенной нагрузкой
(реализация требует всего один триод, но неравенство выходных сопротивлений со
стороны анода и катода заметно нарушают симметрию противофазных напряжений),
самобалансирующийся фазоинвертор (требуется два триода, но каскад одновременно
дает усиление по напряжению) и парафазный фазоинвертор (это по сути
дифференциальный усилитель с одним заземленным по переменному напряжению входом;
как и самобалансирующийся, требует два триода, но обеспечивает усиление). Споры о
преимуществах каждой из схем вряд ли уместны с учетом того, что для компенсации
разбаланса полуобмоток выходного трансформатора и пар выходных ламп в
высококачественных УНЧ все равно, как правило, предусмотрены подстроечники, слегка
асимметрирующие фазоинвертор и позволяющие минимизировать уровень гармоник на
выходе УНЧ при налаживании непосредственно по спектру, наблюдаемому в реальном
времени на спектроанализаторе.
На рис.6 показана схема УНЧ Вильямсона, ставшая классической. Фазоинвертор с
разделенной нагрузкой выполнен на V2, собственно разделенную нагрузку образуют R7
и R5. В этой схеме балансировка по минимуму искажений выполняется не в
фазоинверторе, а в следующем каскаде (R17). Без ООС (R25 разорван) усилитель
обеспечивает выходную мощность 15 Вт в полосе от 50 Гц до 20 кГц при коэффициенте
гармоник около 1% и чувствительности 200 мВ. При рекомендуемой глубине ООС 12 дБ
чувствительность падает до 0,8 В, коэффициент гармоник снижется до 0,3%, а полоса
частот расширяется до 30...40000 Гц. В качестве V1-V4 применены 6SN7 (6Н8С), а на
выходе - EL34 (6П27С). Выходной трансформатор намотан на магнитопроводе
английского формата Е-1 150 N (высота 150 мм), размещение его обмоток показано на
рис.5 - каждая из половинок первичной обмотки содержит по четыре слоя провода
диаметром 0,3 мм по 88 витков в каждом. Между слоями первичной размещены слои
вторичной - в каждом по 29 витков провода диаметром 1 мм. Слои вторичной обмотки
могут быть соединены как параллельно (1,7 Ом), так и последовательно (110 Ом)...
Далее... |
|
|
|
Лампы и звук: назад, в будущее или новое - это хорошо забытое старое? |
ЧАСТЬ 3
В современных схемах для фазорасщепления и одновременно приложения общей ООС
применяются и «чистые» дифференциальные каскады, которые, кажется, только что
перепрыгнули из до боли знакомых популярных транзисторных УНЧ (рис. 11, входной
каскад на ЕСС83).
Обзор фазоинверсных ухищрений будет неполным, если не упомянуть еще одно течение
истинных борцов за чистоту звука. На рис. 12 показана схема «лампового УНЧ на
трансформаторах», наглядно представляющего одну из High-Еndовских философий «чем
меньше элементов, тем меньше искажений».
Как уже отмечалось, невыразительное звучание ламповых SE усилителей в НЧ части
спектра, обусловленное ограничениями выходного трансформатора, хоть и в меньшей
степени, но касается и РР усилителей. Решая проблему «в лоб», некоторые
изготовители High-End техники применяют параллельное включение до десятка ламп
(этим достигается снижение во столько же раз эквивалентного внутреннего
сопротивления Ri), а также трансформаторы немыслимых габаритов и массы. Более
смекалистые разработчики пытаются применить эффективные схемные решения. Примером
последнего является многополосные УНЧ, НЧ и ВЧ трансформаторы (рис. 13, радиола
«Латвия») или даже раздельные каналы усиления (рис. 14, В. Мошков) которых
оптимизированы для соответствующей полосы частот. В схеме рис. 13 ВЧ выходной
трансформатор Тр1 выполнен на
магнитопроводе Ш9х12, первичная 2000 ПЭЛ 0,12,
вторичная 23 ПЭЛ 0,51, НЧ Тр2 - на Ш16х24, обмотка I - 2900, II - 90, III - 580
витков ПЭЛ 0,12, обмотка IV - 40 витков ПЭЛ 0,8. В усилителе рис. 14 Тр1 на
магнитопроводе Ш22хЗО с первичной 1140+860+860+1140 ПЭЛ 0,16, вторичная 140 витков
ПЭЛ 0,64. Тр2 - Ш16х30 с зазором 0,1 мм, первичная 1000 ПЭЛ 0,18, вторичная 20+30
ПЭЛ 0,59.
Часть [1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Николай Сухов, Владимир Широков, статья из журнала Радиохобби №4, 1998, с.4-13
|
|
|
|
Это интересно |
Еще более интересна находка Джеффа Маколэя - одно из редких схемотехнических
решений ламповой аудиотехники, разработанное в наши дни (подавляющее большинство
остальных «современных» ламповых УНЧ выполнены по схемам, заимствованным из 60-х, 50-х и даже 40-х годов). Остановимся на ней подробнее. На рис. 15 показана
эквивалентная схема выходного трансформаторного каскада для НЧ, а на рис. 16 - для
ВЧ. Здесь Rp - внутреннее сопротивление источника (лампы -Ri), Rw - сопротивление
первичной обмотки, Lo - индуктивность первичной обмотки, RI - приведенное к
первичной обмотке сопротивление нагрузки, Lk - индуктивность рассеивания, С - эквивалентная емкость обмотки. Учитывая, что Rp обычно намного больше Rw, легко
убедиться, что снижение внутреннего сопротивления лампы улучшает АЧХ как на НЧ
(частота среза здесь fH = Rp / (2 п Lo), для упрощения приведенное сопротивление
нагрузки опустим), так и на ВЧ (грубо fB = 1/(2 п Rp С), также для упрощения
опуская нагрузку). Для снижения Rp обычно загоняют лампу в режим с максимальным
током анода и небольшим анодным напряжением или применяют параллельное включение
однотипных ламп (это «лобовые» решения), или используют вместо схемы с общим
катодом катодный повторитель (т.е. местную 100%-ную ООС, снижающую эквивалентное
внутреннее сопротивление лампы, рис.17. Но такое решение требует очень большого
раскачивающего напряжения на управляющей сетке, которое вдвое превышает анодное
Ht). Джефф решил проблему нестандартно и очень красиво (рис. 18) - включил лампу
как управляемый током источник напряжения (V1R7, V2R8 по сути это операционные
усилители на лампах, выходы которых - аноды - соединены с инвертирующими входами -
сетками - через резисторы ООС R7 и R8). Таким образом без общей ООС достигнуто
предельно низкое эквивалентное внутреннее сопротивление ламп...
Далее.... |
|
|