Elektronkový zesilovač. Vzácný příklad dobrého jednoho taktu

Během své radioamatérské kariéry jsem sestavil a otestoval více než tucet různých zesilovačů na elektronkách – jak push-pull, tak single-ended, včetně těch s několika paralelně. Nejčastěji se používaly staré dobré a. Internet však opakovaně blýskl schématy s malými pentodami na výstupu - 6p45s, 6p44s a 6p41s. Rozhodl jsem se zastavit u toho druhého, protože i přes nižší výkon, než má 6p45, nemá nahoře, kde je připojen anodový drát s vysokým napětím, nepříjemný a nebezpečný pimp.Kontroverzní recenze na audiofilských fórech podpořily zájem ještě více – od chvály až po úplné popření jeho zvukových parametrů. Jak víte, je lepší si to sestavit sami a pak udělat konečný závěr. Vzal jsem jako základ schematický diagram Jednokoncový zesilovač S. Sergeeva jen mírně změnil hodnocení popruhů a offset koncového stupně.

Ovladač má na výstupu obvyklých 6p14p - zde je jeho role vedlejší, předběžné zesílení. V koncovém stupni - 6p41s s automatickým předpětím, který se osvědčil pro svou jednoduchost a stabilitu provozních parametrů lampy. Jediná obtíž - výkonný rezistor, byla vyřešena elementárně. Protože hledání krabiček s 10W zelenými keramickými odpory nepřineslo žádné výsledky (je tam vše kromě požadovaných 450-680 Ohm), musel jsem na malý šátek připájet girlandu ze tří MLT-2, 180x3 = 560 Ohm .

Na něm je také namontován katodový rezistor druhého kanálu. Vzhledem k tomu, že odhadovaný výkon je 2 watty, těchto 6 je docela dost. Přesto bych musel přemýšlet, jak opravit 2 výkonné trubkové odpory.

Napájení ULF je ze síťového transformátoru, usměrňovače a tlumivky. Transformátor TSSH-170 - z trubkového televizoru sem můžete dát i TS-160, TS-180. Obecně platí, že každý, kdo je schopen poskytnout anodové napětí 250-300 V 0,3 A a napětí vlákna 6,3 V 3 A. Usměrňovací diody - IN4007, tlumivka - DR-0.1. Má 1000 závitů drátu 0,25 mm (to je v případě, že nenajdete hotový a namotáte si ho sami nebo si ho vyměníte síťovým transformátorem).

I přes značné napětí a proud v koncovém stupni - cca 0,06 A, jsem se odvážil dát relativně slabý TVZ-1, vhodnější do zesilovačů 6p14p. Jak se později ukázalo, udělal jsem správně :)

Pouzdro pro naše ULF s jedním zakončením by neškodilo vzít si kovové, jako jsem to vždy dělal předtím, ale rozhodl jsem se to risknout také s použitím zbytečného čínského předního reproduktoru z 6kanálového počítačového zesilovače. Toto číslo se také spustilo s třesknutím :)

Vykuchat akustický systém, navrhnout budoucí umístění radioprvků a vyříznout potřebná okna.

Lampy by měly být přirozeně nahoře, instalujeme je na kovovou základnu - plech z dvoumilimetrového hliníku, s vyříznutými kulatými okny pro panely.

Poté je tento list přilepen samolepicí v metalické barvě, aby ladil s hlavním tělem. Po nalepení se otvory lampy jemně uvolní čepelí.

Spodní část pouzdra je také vyztužena kovem, aby těžký síťový transformátor nevypadl. Plánovalo se na něj nainstalovat elektronický napájecí filtr, ale nakonec se od toho upustilo. Napětí na výstupu PSU již nestačí (pouze 260 V), takže ztráta 20 V na EF je plýtvání.

Vzadu jsme vyřízli obdélníkové okno pro textolitový panel zásuvek a konektorů - síť, audio vstup a audio výstup do reproduktorů.

Tento panel také lepíme samolepicí.

Poté vložíme všechny kontaktní prvky a připevníme je šrouby na dříve vyříznuté AC okno.

Nainstaloval jsem velké elektrolytické kondenzátory na jednu hliníkovou základnu. Existují 4 tyto celkové elektrolyty - tři pro filtr PSU a jedenpři 300 uF 63 V, instalovaný v katodě 6p41s.

Materiál pouzdra - dřevotříska, se ukázal jako velmi pohodlný při zpracování a elektromagnetické rušení zařízení, kterého jsem se tak obával, bylo absolutně neslyšitelné. Ale o tomto článku - sestavení, konfigurace a testování obvodu.

To je vývoj někde na konci 80. let. Během této doby se ukázal jako hodný a všestranný: je vhodný jak pro milovníky vysoce kvalitního zvuku (složeného pro mě), tak pro hudebníky, kteří potřebují sílu.

Krátký lyrický úvod. Svého času byl zesilovač velmi populární, publikovaný v časopise "Radio" 72g. Toto schéma jsem také zopakoval. Jeho nevýhody jsou známy mnohým, kteří to opakovali: nízká linearita, slabá stabilita na KV, nedostatečná stabilita KV (z čehož byla do okruhu zavedena korekční klimatizace), úzký frekvenční rozsah a ještě něco, co si nepamatuji Nyní. A co je nejdůležitější, zvuk zůstal na přání.

Tohle jsem doma nevydržel: moje uši nebyly oficiální :) První věc, kterou jsem začal s modernizací, byla výměna víkendového transu. Změny provedené ve výstupním transu se navrhovaly samy - zpřísnit spojení zpětnovazebních vinutí (ultralineárních) se zbytkem vinutí, než snížit Kg na vyšších frekvencích a zlepšit frekvenční a fázovou charakteristiku koncového stupně. Ve verzi, kterou jsem použil v novém provedení, bylo možné rozšířit frekvenční rozsah, zvýšit RF stabilitu a snížit výstupní impedanci. Zvuk se znatelně zlepšil, ale nyní se mi všechny obvody (klon tzv. "Williamsonova obvodu") začaly zdát v Hi-Fi tažené za uši - dělalo se to tak nějak "na čelo", slabý článek zůstal slabá stabilita s OOS na infra-nízkých frekvencích, zvýšené nelineární a frekvenční zkreslení (zejména na KV).

Další zlepšení vedlo k úplnému zamítnutí tohoto schématu. Bylo vyzkoušeno mnoho různých obvodových řešení. Pokusy najít nejlepší možnost vedlo k řešení, které navrhuji. Na vstupu jsem použil kaskádu VN s vysokou linearitou, pak - fázově invertovanou kaskádu s dělenou zátěží, která má největší linearitu. Přitom jsem je propojil přímo, abych snížil fázové posuny podél signálové cesty. Na výstupu však zůstal s drobnými změnami známý ultralineární koncový stupeň (za účelem snadnějšího nastavení a zvýšení stability), a jak již bylo řečeno, s vylepšeným výstupním transem. Ve schématu jsem podmíněně rozdělil předstupně, hromadu triod, ve kterých je ve skutečnosti moje know-how;) a koncový stupeň, místo kterého lze připojit jakýkoli vhodný. Se správně vyrobeným a seřízeným zesilovačem by maximální amplitudy na řídicích mřížkách výstupních lamp měly být minimálně 80V při zátěži 47k. A to umožnilo úplně rozhoupat 6P45S. A co je důležité, přes všechny své přednosti se schéma ukázalo jako vyrovnané jednodušší než to ze kterého jsem musel odejít.

Výsledkem je zesilovač se zvukem, který (se správnými opatřeními) může tvrdit, že je hi-end;) Zesilovač je absolutně stabilní, takže jej lze použít jak s hlubokým OOS, tak i bez něj - linearita všech stupně poskytuje nízké zkreslení a s otevřenou smyčkou OOS.

Ze dvou 6P3S se mi podařilo získat> 150 wattů, ze dvou 6P45S -> 220; a ve verzi s mřížkovými proudy (zejména pro hudebníky) - 400 wattů špičkového výkonu! Ale toto schéma se již znatelně liší od zobrazeného.

Detailní parametry zesilovače nyní nemohu uvést - dlouho jsem jej neměřil. Pro ty, co potřebují zvuk a ne parametry, jsem uvedl dostatek informací pro zopakování a pokud je opravdu potřebuji, mohu (byť velmi sešrotované) přeměřit. U časopisu bych to asi změřil. A tady to stejně půjde :o)

Co se týče nastavení, je to jednoduché:

  1. sbírat standardní schéma měření parametrů;
  2. zakázat OOS;
  3. zapněte zisk a zahřejte katody;
  4. rezistory R10 a R11 nastavují klidové proudy. výbojky 30 ... 60 mA (0,06 ... 0,12 V na katodách), ale vždy stejné;
  5. aniž byste dali signál na vstup, nastavte regulátor R2 na 105V na katodě fázového měniče;
  6. přiveďte signál na vstup, dokud se na zátěži nezíská napětí 15 voltů (pro 6ohmovou variantu);
  7. rezistor R9 nastavuje minimum 2. harmonické na výstupu;
  8. obnovit OOS (volitelné).

Bod 7 lze přeskočit, pokud R8 a R9 nahradíte jedním, s odporem 12k (to ani nemusí nijak ovlivnit kvalitu, zvláště u OOS).

Pro napájení zesilovače bylo potřeba další napětí: 410V (10mA/kanál) a stabilizované 68V (b/t). Diagram ukazuje idin možností jejich získání z dostupných. Zde to můžete udělat různými způsoby. Například mám zdroj útržků. + 220V pro napájení předzesilovače, takže jsem dostal +68 s děličem.

Svého času bylo schéma zahaleno obchodním tajemstvím :). Nyní prosím - ať si to vyzkouší každý, kdo chce. Opakuji, že spoj UN-FI je univerzální a lze s ním řídit různé výstupní PP stupně (trioda, pentoda, třída A, AB). Pro každý konkrétní případ možná budete muset některé prvky přepočítat, což je velmi snadné. V tom mohu pomoci potřebným.

P.S: Zesilovače Surf se k takové úpravě hodí - kvalita se znatelně zlepšila.

Seznam radioprvků

Označení Typ Označení Množství PoznámkaProdejnaMůj zápisník
Rádiová lampa6N1P2 Do poznámkového bloku
Rádiová lampa6P45S2 Do poznámkového bloku
C1, C5, C6 Kondenzátor1 uF3 Do poznámkového bloku
C2 Elektrolytický kondenzátor47 uF1 Do poznámkového bloku
C3 Kondenzátor0,1 uF1 Do poznámkového bloku
C4 Kondenzátor0,047 uF1 Do poznámkového bloku
R1 Rezistor

220 kΩ

1 0,5 wattu Do poznámkového bloku
R2, R9 Trimrový odpor.4,7 kOhm2 Do poznámkového bloku
R3 Rezistor

100 ohmů

1 0,5 wattu Do poznámkového bloku
R3 Rezistor

100 kΩ

1 2 watty Omylem v obvodu jsou dva odpory označeny jako R3 Do poznámkového bloku
R4 Rezistor

2 MOhm

1 0,5 wattu Do poznámkového bloku
R6 Rezistor

1 MOhm

1 0,5 wattu Do poznámkového bloku
R7 Rezistor

12 kΩ

1 2 watty Do poznámkového bloku
R8 Rezistor

10 kΩ

1 0,5 wattu Do poznámkového bloku
R10, R11 Trimrový odpor22 kOhm2 Do poznámkového bloku
R12, R13 Rezistor

47 kOhm

2 0,5 wattu Do poznámkového bloku
R14, R15 Rezistor

1 kΩ

2 0,5 wattu Do poznámkového bloku
R16, R17 Rezistor

22 kOhm

2 1 watt Do poznámkového bloku
R18, R19 Rezistor

2 ohmy

2 2 watty Do poznámkového bloku
R20 Rezistor

2,7 kOhm

1 1 watt Do poznámkového bloku
R21, R22 Rezistor

68 ohmů

2 2 watty Do poznámkového bloku
Distributor 1

Zdá se, že klasické zesilovače třídy ZEN jsou již dávno minulostí, ale radioamatéři v poslední době často takové obvody reprodukují. Tato třída zesilovač má vynikající frekvenčně-dynamický výkon. Známý zesilovač Marka Houstona dává skvělý zvuk, i když v některých svých videích bylo toto schéma opakovaně doporučováno neopakovat.

Ale s použitím dobrých moderních komponent se obraz okamžitě zlepší. Ukazuje se jednokoncový zesilovač třídy A, ve které je zesilovacím prvkem dostatečně výkonný tranzistor s efektem pole. Výkon zesilovače dosahuje až 5 wattů, myslíte si, že je to málo? naopak u zesilovačů třídy A je tento výkon velmi vysoký. Kdo chce rozptýlit pochybnosti, může si obvod sestavit sám a ujistit se.

Jedinou nevýhodou obvodu, jako každého zesilovače třídy A, je jeho nízká účinnost, jejíž hodnota je maximálně 15-20%. V důsledku toho je zbytek původní energie vynaložen na ohřev tranzistoru a omezovacího odporu.

Tento obvod je právem nazýván zesilovačem bez částí, protože to elementová základna obsahuje pouze několik součástí, i když jejich získání bude vyžadovat spoustu času stráveného v obchodech s elektronikou. Základy práce nejsou těžké na pochopení.

Nejvíce "zahřívaným" prvkem v obvodu je rezistor umístěný na kladné kolejnici, který rozptyluje 60-65% celkového výkonu a uvolňuje teplo, takže by měl být odebírán s vysokým výkonem, asi 40 wattů. Paralelně s výstupním elektrolytem 10 μF se používá polypropylenový kondenzátor a filmový kondenzátor.


Zesilovač je laděn s proměnným rezistorem 100 kΩ, který nastavuje předpětí na hradle tranzistoru s efektem pole. Doporučuje se to provést více otáčkami, protože i malá odchylka od požadovaného odporu může vést k abnormálnímu provozu výkonového zesilovače jako celku.

Hodnota odporu 15 Ohmů se může lišit o 5 Ohmů nahoru nebo dolů, ale to není kritické. Jeho efektivní výkon by měl být alespoň 40 wattů, protože hlavní část počátečního výkonu (asi 65 %) se ve formě zbytečného tepla odvádí na tomto odporu a zbytek na tranzistoru. Všechny ostatní součásti v okruhu se nepřehřívají.

Výkonový prvek, který je zároveň zesilovacím prvkem, je tranzistor s efektem pole. Může být odebíráno jak nízkonapěťové, tak vysokonapěťové. Pokud používáte nízkonapěťové tranzistory s efektem pole, postačí tranzistory řady IRFZ20, IRFZ40, IRFZ44, IRFZ46 atd. A pokud používáte vysokonapěťové, což je výhodnější, pak vám doporučuji vzít si alespoň 200-250 voltů.

V mé verzi je použit tranzistor s efektem pole řady IRF630, můžete jej vyměnit i za IRF640, který se také výborně osvědčil. Kapacita vstupního kondenzátoru není důležitá, může se vychýlit jedním nebo druhým směrem o 50 %. Můžete použít filmové kondenzátory s kapacitou 0,1 μF až 2 μF.

Pokud dáte na výstup místo 10 μF filmový kondenzátor 5 μF, kvalita zesilovače tím netrpí.


Výstupní elektrolyt je vhodné volit pro napětí 25 voltů, ale v zásadě je vhodné pro 16 V. Napětí v plusu tohoto kondenzátoru by mělo být 12 voltů vůči zemi.


Polní spínač musí být nainstalován na chladiči, možná okruh bude vyžadovat nucené proudění vzduchu, protože rezistor se velmi zahřívá (můžete si na něm uvařit šálek kávy, žádný vtip).

Silně nedoporučuji napájet takový zesilovač z nestabilizovaných zdrojů.

Elektronkový zesilovač Musical Paradise MP-301 MK3 byl vyvinut v Kanadě Harrym Huangem a vyrábí se v Číně v malé továrně.

První verze - Musical Paradise MP-301, byla vydána v roce 2008.

Ve skutečnosti v Kanadě tento zesilovač a největší počet fanoušků. Přečtěte si je a je tam mnoho zajímavých věcí.

Věnujte pozornost fotografii z fóra - muž, který se spolu se svými psy oddává zvukům tohoto zesilovače.


To je účinek, který má zvuk trubice na tělo všech savců. Nebuďte tedy překvapeni, když si po zapnutí zesilovače budete chtít lehnout, zavřít oči, relaxovat a vypustit všechny myšlenky z hlavy. (Nezapomeňte nechat dveře otevřené pro vaše psy, kočky, manželky a děti, aby šli s vámi.)

„Zvuk lampy“ mimochodem dobře léčí deprese, blues, melancholii a bolesti hlavy.

Třetí verze zesilovače je hodně odlišná od druhé a první obecně není podobná třetí, ani v designu, ani v obvodech.

Toto je první verze:




Toto je druhá verze:






Toto je třetí:


Uvnitř je všechno mnohem lepší a úplně jinak. Dbejte na vysoce kvalitní komponenty: "vojenské" rezistory Vishay Dale, kondenzátory RIFA 450, Rubycon, Philips BC a Nichicon:


Transformátory jsou vinuty bezkyslíkatým měděným drátem, jádra jsou z japonského transformátorového železa Z11 a M6. Ovládání hlasitosti je vyrobeno pomocí technologie ALPS.

Hlavní vlastností tohoto zesilovače je, že je univerzální - jeho výstupní elektronky lze libovolně volit (a následně nezávisle měnit): 350B


350C, KT66, KT77, KT88, 6L6, EL34, 5881, ruský 6P3S a 6P3S-E.

Žárovky G807 (ruské G807) můžete umístit pomocí speciálního adaptéru:



Vstupní lampy mohou být buď 6J8P, 6SJ7, 6SH7 (nebo ruské "skleněné" 6Zh8P a "kovové" 6Zh8).

Zesilovač má mikroobvod pro automatickou regulaci předpětí, takže nezáleží na tom, jaký stupeň "zabití" budou vaše lampy, automaticky pro ně nastaví optimální provozní režim. Navzdory tomu výrobce stále doporučuje instalovat do zařízení spárované páry žárovek.

Při objednávce zesilovače budete mít možnost si bezplatně vybrat typ lamp. Objednal jsem si víkendový 6L6GC (přiložené se lesknou jako vánoční stromek):






a vstup 6J8P:


Všechny vyrobila čínská společnost Shuguang.

Za značkové si budete muset při objednávce připlatit. Všechny lampy přišly nové, zabalené, párované dle parametrů.

Porovnal jsem čínské žárovky Shuguang 6L6GC s použitými žárovkami zakoupenými na Ebay: americká Sylvania 6L6GB, japonská Toshiba 6L6GC. Poslouchal jsem také 6P3S ze sedmdesátých let a nový 6P3S-E z osmdesátých let a nevšiml jsem si žádného zvláštního rozdílu mezi nimi, ačkoli japonské lampy vypadaly elegantněji.

Kanaďané si také všimli, že b Ó Výměna vstupních elektronek (RCA za kovovou baňku) poskytuje větší efekt než výstupní elektronky. Ale přesto se na výjezd doporučují české JJ (Tesla) EL34 nebo KT88, případně RTF EL34.

Nyní byly vyměněny všechny čínské lampy. U vchodu jsem dal použitou Sylvania 5SJ7GT "mixed-size":


Pokuta.

Objednal jsem staré kovové rádiové elektronky 6Ж8 pro zábavu:


Přišly nové, každý v kartonové krabici, vyrobené v mém rodném Novosibirsku, vyrobené v roce 1968. Jsou u mého vchodu a zůstanou.

P.S. Ne, nebudou. Zvuk nové 6Zh8 je horší než u použité Sylvania 5SJ7GT.

Na výstupu jsou nyní (koupeno dne):

Dal jsem 1600 rublů za dvě lampy a dodávku (700 + 700 + 200) (do Novosibirsku z Petrohradu).

Dal jsem to na cestu ven stejným způsobem (koupeno):

Zaplatil jsem 1200 rublů za dvě lampy a dodávku (500 + 500 + 200).

(Bylo možné objednat a:

i když jsou mnohem dražší - 2 000 rublů za kus. Navíc vypadají poněkud vulgárně kvůli „zlatému“ laku).

Zvuk zesilovače Musical Paradise MP-301 MK3 je vynikající.

V audio salonu mého města jsem to porovnal s hybridem VINCENT SV-237:


za šílených 162 tisíc rublů a (podle mě) ten můj zněl lépe.

Předtím jsem už delší dobu slyšel lampové zesilovače, první jsem měl legendární Priboi 50 UM 204S v devadesátých letech. Už tehdy jsem ji předělal (ačkoli jsem páječku nikdy předtím nedržel) na doporučení v článku A.M. Likhnitsky v časopise Audio Shop, č. 1, 1996. Znělo to opravdu dobře.

Pak to dal specialistům, aby to předělali na jeden cyklus na lampách 6C4C. Po přepracování zůstaly z původního Surfu pouze výstupní transformátory, horní kryt, šasi a spodní kryt.

Tenhle zesilovač zněl dobře, ale nebylo tam moc výšek a basů a na black metal, který většinou poslouchám, hrál špatně. Tak jsem to v roce 2000 prodal.

Po prostudování fór jsem došel k závěru, že na metal potřebuji zesilovač na bázi elektronek 6L6 nebo 6P3S.

A nakonec, o deset let později, jsem si koupil právě takový zesilovač.

Poté, co jsem dotáhl tento zesilovač, ne nijak zvlášť těžký, do audio salonu a poslouchal na něm různé akustiky, zjistil jsem, že drahé regálové reproduktory Bowers & Wilkins 685 jsou lepší než levné stojací reproduktory. Musel jsem rozdrtit ropuchu.

Zesilovač má na předním panelu sluchátkový výstup (2 watty), jehož kvalita mě příjemně překvapila. Zvuk skrz něj je prostě úžasný, je silný, energický, v některých ohledech až epický. Navíc je to jasně slyšet i na sluchátkách ne nejvyšší cenové kategorie.

Pokud tedy všichni ve vašem domě spí a vy nemůžete přestat poslouchat hudbu, připojte sluchátka k MP-301 MK3.

To je důležité: pokud má váš zdroj výstup na sluchátka, nepoužívejte jej, ale připojte sluchátka přes tento zesilovač. Vylepší zvuk jakékoli nahrávky.

Výhody a nevýhody nákupu:

Plusů je spousta.

mínusy:
1) Napájecí kabel s kanadskou 3kolíkovou zástrčkou.

2) Na povrchové úpravě klavírního laku s vysokým leskem jsou jasně viditelné otisky prstů a prach.

3) Zesilovač se při provozu slušně zahřívá, hlavně výstupní lampy venku a tlumivka v napájecím zdroji uvnitř. Větrací otvory jsou umístěny pouze ve spodní části.

4) Sluchátkový výstup může mít trochu pozadí (u 6L6 žárovek to bude minimální).

5) Výstupní konektory pro akustiku jsou umístěny velmi blízko u sebe, což znemožňuje použití „spide“ konektorů pro připojení reproduktorů z důvodu hrozby zkratu:


6) Harry Juan nikomu nedává obvod tohoto zesilovače, takže jeho upgrade (např. výměnu rezistorů a kondenzátorů) provedete na vlastní nebezpečí.

Tato recenze bude doplněna, napište své připomínky.

Mám v plánu koupit +34 Přidat do oblíbených Recenze se mi líbila +53 +132

29717


























Použití 12 velkých kondenzátorů ve vyhlazovacím filtru regulátoru napětí zcela eliminuje brum na výstupu zesilovače JLH










Výstupní svorky jsou obyčejné levné, ale špičkové vstupní svorky RCA Neutrik










Zábavná autorská verze - otevřený zesilovač JLH1969 s aktivním chlazením radiátorů výstupních tranzistorů


Jednostranný zesilovač třídy A JLH v detailu

Obrázek 1 ukazuje původní obvod zesilovače, jak byl publikován v roce 1969:

Celkové zesílení tohoto obvodu je asi 600 s otevřenou zpětnou zpětnou vazbou. Když je zpětnovazební smyčka uzavřena, zisk je určen poměrem rezistorů (R3 + R4) / R4. Pro hodnocení uvedená v diagramu je celkový zisk asi 13 a záporný Zpětná vazba má hloubku cca 34 dB. V tomto případě není výstupní impedance zesilovače JLH větší než 0,16 ohmů.

Celkový odpor (impedance) elektrolytického kondenzátoru C3 na zvukových frekvencích je extrémně malý ve srovnání s odporem rezistoru R4, respektive jeho vliv lze zanedbat. Pro stejnosměrný proud má C3 nekonečný odpor a díky tomu je přes rezistor R3 poskytována 100% negativní zpětná vazba, která pevně stabilizuje provozní režimy tranzistorů koncového stupně.

Rezistory R1, R2 spolu s kondenzátorem C1 tvoří zdroj stabilní proud... Klidový proud koncového stupně pracujícího ve třídě A se mění volbou poměru rezistorů R1 a R2. Zesilovač je citlivý na změny zatěžovacího odporu a aby z něj získal maximální výstupní výkon a minimální zkreslení pro reproduktory s odporem 4, 8 nebo 16 ohmů, hodnoty rezistorů R1 a R2 a kondenzátoru C1 musí být jiný.

Rezistory R6 a R5 nastavují pracovní bod (předpětí) prvního stupně. Změnou hodnoty rezistoru R5 je nutné dosáhnout polovičního napětí zdroje na výstupu (bod X) zesilovače JLH. S výstupním konstantním napětím rovným polovině napájecího napětí poskytuje zesilovač maximální výkon s minimálním zkreslením.

Topologie zesilovače JLH je velmi lakonická a elegantní: první stupeň se společným emitorem, následuje fázově invertovaný stupeň a poté koncový stupeň push-pull pracující ve třídě A.

Odolnost vůči zatížení a jmenovité hodnoty prvků

Překlad původního textu :

(... Křemíkové NPN tranzistory, vyrobené pomocí planární technologie, pracují perfektně na vysokých frekvencích, což přispívá ke stabilnímu provozu zesilovače na reaktivní zátěži, kterou je reproduktorová soustava. (Toto píše John Linsley Hood v roce 1969 o u nově vyvinutých bipolárních tranzistorů s mezní frekvencí 4 MHz se mi nepodařilo najít kombinaci kapacity a indukčnosti pro zátěž, která by vedla k vybuzení zesilovače.Při svých experimentech jsem si všiml, že zátěž s výraznou indukčností může vést k nestabilitě zesilovače.Pro eliminaci případného samobuzení zesilovače stačí přemostit rezistor R3 malým kondenzátorem.V tomto případě je pracovní frekvenční pásmo poněkud omezeno nad 25 kHz ...)

Zesilovač funguje bez problémů se zátěží odporu od 3 do 16 ohmů. Několik rezistorů a kondenzátorů by mělo být přehodnoceno, aby se maximalizoval výstupní výkon a minimalizovalo zkreslení. Optimální hodnoty rezistorů a kondenzátorů pro různé zátěžové odpory jsou uvedeny v tabulce 1:

V tabulce je uvedena závislost požadovaného napájecího napětí, klidového proudu, příkonu střídavé napětí a denominace jednotlivé prvky od zátěžového odporu. Při napájecím napětí větším než 30 Voltů je nutné vyměnit tranzistor Tr 3 typu 2n697 za tranzistor 2n1613 a vstupní tranzistory mj480 Tr1 a Tr2 za typ mj481.

Aby se zabránilo přehřátí zesilovače, musí být výstupní tranzistory instalovány na radiátorech s plochou alespoň 1500 cm2. na výstupní tranzistor. Každý výstupní tranzistor v konstantním režimu rozptyluje výkon od 17 do 25 wattů. To je cena za jednoduchost zapojení, režim činnosti koncového stupně ve třídě A a vysokou kvalitu zvuku.

Zesilovač JLH má malý vstupní impedance a aby bylo možné jej sladit s předchozími zařízeními a získat minimální zkreslení, výstupní impedance předzesilovače nebo CD přehrávače by měla být nízká a neměla by přesáhnout několik kOhmů.

Výběr tranzistorů

John Linsley Hood provedl mnoho experimentů, aby zjistil, jak zkreslení a výstupní výkon zesilovače závisí na vlastnostech tranzistorů. Autor zjistil přímou závislost velikosti zkreslení na identitě zesilovacích faktorů dvojice výstupních tranzistorů. Navíc, čím přesněji byly tranzistory vybrány z hlediska zisku a zpětný proud kolektoru v koncovém stupni, tím menší bylo harmonické zkreslení zesilovače. Zkreslení bylo také dosti závislé na absolutní hodnotě koeficientu přenosu statického proudu tranzistorů. Čím více bylo h21e, tím menší bylo zkreslení.

Minimálního zkreslení a maximální kvality zvuku bylo dosaženo použitím pečlivě vybrané dvojice výstupních tranzistorů s proudovým ziskem minimálně 100 v koncovém stupni. maximální hodnota statický zisk.

Značka tranzistorů a výrobce přitom měli mnohem menší vliv na výsledné parametry zesilovače než identita charakteristik a vysoký statický zisk.

Výměna vstupního tranzistoru 2N4058 od Texas Instruments za 2N3906 od Motoroly nijak výrazně neovlivnila výkon ani zvuk. Totéž nelze říci o jejich statickém zisku. Takže při hodnotě tohoto parametru ve vstupním stupni = 150 bylo zkreslení zesilovače o 30% větší než u tranzistoru s h21e = 250.

Největší vliv na úroveň zkreslení JLH mají tranzistory koncového stupně. Tabulka shrnuje výsledky experimentů Johna Linsleyho Hooda pro tranzistory s různými zesilovacími faktory (h21e) Tabulka 2:

Obecné nelineární jsou podle tabulky minimální, když zisky proudu báze (h21e) tranzistorů v koncovém stupni jsou maximální v absolutní hodnotě a jsou si navzájem rovné. Pokud není možné přesně vybrat tranzistory, pak by měl být tranzistor s nejvyšším zesílením použit ve spodním rameni jako Tr1. Nejmenších zkreslení bylo dosaženo při výběru tranzistorů s identickými zisky nikoli ve statickém režimu, ale při kolektorovém proudu blízkém proudu klidovému.