მილის გამაძლიერებელი. კარგი ერთი ციკლის იშვიათი მაგალითი

ჩემი სამოყვარულო რადიო კარიერის განმავლობაში, მე ავაწყე და გამოვტესტე ათზე მეტი სხვადასხვა მილის გამაძლიერებელი - როგორც Push-pull, ასევე ერთი ბოლო, მათ შორის რამდენიმე პარალელურად. ყველაზე ხშირად, კარგი ძველი და გამოიყენებოდა. ამასთან, გამომავალზე მცირე პენტოდების მქონე სქემები არაერთხელ აანთეს ინტერნეტში - 6p45s, 6p44s და 6p41s. ამ უკანასკნელზე გადავწყვიტე გაჩერება, რადგან 6p45-ზე დაბალი სიმძლავრის მიუხედავად, ზემოდან არასასიამოვნო და სახიფათო სუტენიორი არ აქვს, სადაც მაღალი ძაბვის ანოდი მავთული არის მიერთებული.აუდიოფილურ ფორუმებზე ურთიერთგამომრიცხავმა მიმოხილვებმა კიდევ უფრო გააძლიერა ინტერესი - შექებიდან მისი ხმის პარამეტრების სრულ უარყოფამდე. მოგეხსენებათ, ჯობია თავად ააწყოთ, შემდეგ კი საბოლოო დასკვნა გამოიტანოთ. საფუძვლად აიღო წრიული დიაგრამაერთციკლიანი გამაძლიერებელი ს.სერგეევი, მხოლოდ ოდნავ შეცვალა სამაგრების რეიტინგი და გამომავალი ეტაპის ოფსეტური.

დრაივერი ასე იცნობს გამომავალს 6p14p - აქ მისი როლი არის მეორეხარისხოვანი, წინასწარი გაძლიერება. გამომავალი ეტაპზე - 6p41s ავტომატური მიკერძოებით, რამაც დაამტკიცა, რომ შესანიშნავია მისი სიმარტივით და ნათურის მუშაობის პარამეტრების სტაბილურობით. ერთადერთი სირთულე - ძლიერი რეზისტორი, მოგვარდა ელემენტარულად. ვინაიდან 10 ვატიანი მწვანე კერამიკული რეზისტორებით ყუთებში ჩხრეკამ შედეგი არ გამოიღო (ყველაფერი იქ არის, გარდა საჭირო 450-680 ohms-ისა), მომიწია სამი MLT-2-ის გირლანდის შედუღება პატარა შარფზე, 180x3 = 560 ohms. .

მასზე აწყობილია მეორე არხის კათოდური რეზისტორიც. ვინაიდან სავარაუდო სიმძლავრე 2 ვატია - ეს 6 სავსებით საკმარისია. ერთი და იგივე, მე მომიწევს ფიქრი იმაზე, თუ როგორ დავაფიქსირო 2 მძლავრი მილაკოვანი რეზისტორები.

ULF-ის სიმძლავრე მოდის მაგისტრალური ტრანსფორმატორიდან, გამსწორებლიდან და ჩოკიდან. ტრანსფორმატორი TSSh-170 - მილის ტელევიზორიდან, შეგიძლიათ აქ დააყენოთ TS-160, TS-180. ზოგადად, ყველას, ვისაც შეუძლია უზრუნველყოს 250-300 V 0.3 A ანოდი და 6.3 V 3 A ძაფის ძაბვა. გამსწორებელი დიოდები - IN4007, ჩოკი - Dr-0.1. აქვს 0,25მმ-იანი მავთულის 1000 ბრუნი (ეს იმ შემთხვევაში, თუ მზას ვერ იპოვით და თვითონ დაახვევთ ან ქსელის ტრანსფორმატორს აიღებთ მის გამოსაცვლელად).

გამომავალი ეტაპის მნიშვნელოვანი ძაბვისა და დენის მიუხედავად - დაახლოებით 0,06 A, მე გავბედე დამეყენებინა შედარებით სუსტი TVZ-1, რომელიც უფრო შესაფერისია 6p14p გამაძლიერებლებში. როგორც იქნა, სწორად მოვიქეცი :)

ჩვენი ერთსაფეხურიანი ULF-სთვის ლითონის კორპუსის აღება არ იქნებოდა ზიანს, როგორც ამას ადრე ვაკეთებდი, მაგრამ გადავწყვიტე გამომეყენებინა ამის შანსი, 6-არხიანი კომპიუტერის გამაძლიერებლის არასაჭირო ჩინური წინა დინამიკის გამოყენებით. ეს რიცხვიც აყვავდა :)

ჩვენ გამოვყოფთ აკუსტიკური სისტემას, დავაპროექტებთ რადიოს ელემენტების მომავალ მდებარეობას და გამოვჭრით საჭირო ფანჯრებს.

ნათურები ბუნებრივად უნდა იყოს ზემოდან, ვამონტაჟებთ ლითონის ძირზე - ორმილიმეტრიანი ალუმინის ფურცელზე, პანელებისთვის ამოჭრილი მრგვალი ფანჯრებით.

შემდეგ ამ ფურცელს აკრავენ მეტალის ფერის თვითწებვადი, რათა შეესაბამებოდეს ძირითად კორპუსს. წებოვნების შემდეგ ნათურებისთვის ნახვრეტები საგულდაგულოდ იხსნება დანა.

კორპუსის ქვედა ნაწილი ასევე გამაგრებულია ლითონით - რათა არ ამოვარდეს მძიმე ქსელის ტრანსფორმატორი. იგეგმებოდა მასზე ელექტროგადამცემი ფილტრის დაყენებაც, მაგრამ საბოლოოდ ის მიტოვებული იქნა. PSU-ს გამომავალზე ძაბვა უკვე არ არის საკმარისი (მხოლოდ 260 ვ), ასე რომ, 20 ვ-ის დაკარგვა EF-ზე უაზროა.

უკანა მხარეს ჩვენ ამოვჭრით მართკუთხა ფანჯარა სოკეტებისა და კონექტორების ტექსტოლიტის პანელის ქვეშ - ქსელი, აუდიო შეყვანა და აუდიო გამომავალი დინამიკებზე.

ეს პანელი ასევე წებოვანია თვითწებვადი.

შემდეგ ჩავსვამთ ყველა საკონტაქტო ელემენტს და ვამაგრებთ ხრახნებით წინასწარ გაჭრილ AC ფანჯარაზე.

დიდი ელექტროლიტური კონდენსატორები, რომლებიც დამონტაჟებულია ერთ ალუმინის ბაზაზე. ამ საერთო ელექტროლიტიდან 4 არსებობს - სამი PSU ფილტრისთვის და ერთი300 uF 63 V-ზე, დამონტაჟებულია კათოდში 6p41s.

კორპუსის მასალა - chipboard, აღმოჩნდა ძალიან მოსახერხებელი დამუშავებისას და ელექტრომაგნიტური ჩარევა მოწყობილობებისგან, რისი მეშინოდა, აბსოლუტურად გაუგონარია. მაგრამ ამ სტატიის შესახებ - მიკროსქემის შეკრება, კონფიგურაცია და ტესტირება.

ეს არის განვითარება სადღაც 80-იანი წლების ბოლოს. ამ დროის განმავლობაში იგი ღირსეული და მრავალმხრივი აღმოჩნდა: ის შესაფერისია როგორც მაღალი ხარისხის ხმის მოყვარულთათვის (ჩემთვის შექმნილი), ასევე მუსიკოსებისთვის, რომლებსაც ძალა სჭირდებათ.

მოკლე ლირიკული შესავალი. ერთ დროს, 72 წელს ჟურნალ რადიოში გამოქვეყნებული გამაძლიერებელი ძალიან პოპულარული იყო. მეც გავიმეორე ეს ნიმუში. მისი ნაკლოვანებები ცნობილია ბევრმა, ვინც გაიმეორა: დაბალი წრფივობა, ცუდი სტაბილურობა IF-ზე, არასაკმარისი RF სტაბილურობა (საიდანაც შეყვანილი იქნა მაკორექტირებელი კონდიციონერი წრეში), სიხშირის ვიწრო დიაპაზონი და კიდევ რაღაც, რაც ახლა არ მახსოვს. . და რაც მთავარია - ხმა სასურველს ტოვებდა.

ამას სახლში ვერ გავუძელი: ყურები არ მაქვს სახელმწიფო :) პირველი, რითაც დავიწყე მოდერნიზაცია, გამომავალი ტრანსის გამოცვლა იყო. გამომავალ ტრანსში განხორციელებულმა ცვლილებებმა თავისთავად შესთავაზა - გამკაცრდეს კავშირი გრაგნილების (ულტრაწრფივი) დანარჩენ გრაგნილებთან, ვიდრე შემცირდეს კგ მაღალ სიხშირეებზე და გააუმჯობესოს გამომავალი ეტაპის სიხშირე და ფაზური მახასიათებლები. ვერსიაში, რომელიც მე გამოვიყენე ახალ დიზაინში, შესაძლებელი იყო სიხშირის დიაპაზონის გაფართოება, სტაბილურობის გაზრდა მაღალ სიხშირეებზე და გამომავალი წინაღობის შემცირება. ხმა შესამჩნევად გაუმჯობესდა, მაგრამ ახლა მთელი სქემები (ე.წ. "ვილიამსონის სქემის კლონი") დაიწყო შორს მიმავალი ჩანდა Hi-Fi-ში - ის რატომღაც "პირისპირ იყო", სუსტი რგოლი სუსტი სტაბილურობა იყო. OOS-ით ინფრადაბალ სიხშირეებზე, გაზრდილი არაწრფივი და სიხშირის დამახინჯებები (განსაკუთრებით მაღალ სიხშირეებზე).

შემდგომმა გაუმჯობესებამ გამოიწვია ამ სქემის სრული უარყოფა. სცადა მრავალი განსხვავებული მიკროსქემის გადაწყვეტა. პოვნას ცდილობს საუკეთესო ვარიანტიმიიყვანა გამოსავალამდე, რომელსაც მე გთავაზობთ. შეყვანისას გამოვიყენე კასკოდი UN მაღალი წრფივობით, შემდეგ ფაზა-ინვერსიული კასკადი საერთო დატვირთვით, რომელსაც აქვს უმაღლესი წრფივობა. ამავდროულად, მე მათ პირდაპირ დავაკავშირე, რათა შემცირდეს ფაზური ცვლა სიგნალის გზაზე. თუმცა, გამოსავალზე, ნაცნობი ულტრა ხაზოვანი გამომავალი ეტაპი დარჩა მცირე ცვლილებებით (დაყენების სიმარტივის და გაზრდილი სტაბილურობის მიზნით) და, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გაუმჯობესებული გამომავალი ტრანსით. დიაგრამაში პირობითად დავყავი წინასწარი ეტაპები, ტრიოდების თაიგული, რომლებშიც, ფაქტობრივად, ჩემი ნოუ-ჰაუა;) და გამომავალი ეტაპი, რომლის ნაცვლად შეგიძლიათ დააკავშიროთ ნებისმიერი შესაფერისი. სათანადოდ წარმოებული და მორგებული გამაძლიერებლით, გამომავალი ნათურების საკონტროლო ბადეებზე მაქსიმალური ამპლიტუდები უნდა იყოს მინიმუმ 80 ვ 47k დატვირთვით. და ამან შესაძლებელი გახადა 6P45S-ის მთლიანად რხევა. და რაც მთავარია, მთელი თავისი დამსახურებით, სქემა თანაბარი აღმოჩნდა ამაზე უფრო ადვილიასაიდანაც უნდა წავსულიყავი.

შედეგი არის გამაძლიერებელი ხმით, რომელიც (შესაბამისი ზომებით) შეიძლება ამტკიცებდეს, რომ არის hi-end;) გამაძლიერებელი არის აბსოლუტურად სტაბილური, ამიტომ მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც ღრმა OOS-ით, ასევე მის გარეშე - ყველა კასკადის წრფივობა. უზრუნველყოფს დაბალ დამახინჯებას და ღია მარყუჟის OOS-ით.

ორი 6P3S-დან მივიღე > 150 ვატი, ორიდან 6P45S -> 220;), ხოლო ქსელის დენებით ვერსიაში (განსაკუთრებით მუსიკოსებისთვის) - 400 ვატი პიკური სიმძლავრე! მაგრამ ეს სქემა უკვე შესამჩნევად განსხვავდება ნაჩვენებიდან.

გამაძლიერებლის დეტალურ პარამეტრებს ახლა ვერ ვაძლევ - დიდი ხანია არ გამიზომავს. ვისაც სჭირდება ხმა და არა პარამეტრები, მე მივაწოდე საკმარისი ინფორმაცია განმეორებისთვის და თუ ძალიან საჭიროა, შემიძლია (თუმცა ძალიან ჯართი) გავზომო. ჟურნალისთვის ალბათ გავზომავდი. და მერე იქნება :o)

რაც შეეხება დაყენებას, ეს მარტივია:

  1. შეგროვება სტანდარტული სქემაპარამეტრის გაზომვები;
  2. გამორთეთ OS;
  3. ჩართეთ ძალა და გაათბეთ კათოდები;
  4. რეზისტორები R10 და R11 არეგულირებენ მდუმარე დენებს. ნათურები 30 ... 60 mA (0.06 ... 0.12V კათოდებზე), მაგრამ ყოველთვის იგივე;
  5. შემავალზე სიგნალის გამოყენების გარეშე, დააყენეთ რეგულატორი R2 ფაზის ინვერტორის კათოდზე 105V;
  6. შეიტანეთ სიგნალი შემავალზე, სანამ ძაბვა მიიღება 15 ვოლტზე დატვირთვით (6 ომიანი ვერსიისთვის);
  7. რეზისტორი R9 გამომავალზე ადგენს მე-2 ჰარმონიის მინიმუმს;
  8. OS-ის აღდგენა (სურვილისამებრ).

მე-7 წერტილის გამოტოვება შესაძლებელია, თუ R8 და R9-ს ჩაანაცვლებთ ერთით, წინააღმდეგობის 12k (ამან შეიძლება არც კი იმოქმედოს ხარისხზე, განსაკუთრებით OOS-ით).

გამაძლიერებლის გასაძლიერებლად საჭირო იყო დამატებითი ძაბვები: 410V (10mA/არხი) და სტაბილიზირებული 68V (b/t). დიაგრამაში ნაჩვენებია მათი მოპოვების ერთ-ერთი ვარიანტი ხელმისაწვდომიდან. აქ შეგიძლიათ ამის გაკეთება სხვადასხვა გზით. მე, მაგალითად, მაქვს წყაროს ნაკერი. + 220V პრეგამაძლიერებლის გასაძლიერებლად, ამიტომ გამყოფად +68 მივიღე.

ერთ დროს ეს სქემა სავაჭრო საიდუმლოებით იყო მოცული :). ახლა გთხოვთ - ნება მიეცით სცადოს ვისაც უნდა. ვიმეორებ, რომ UN-FI ბმული უნივერსალურია და მისი გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა გამომავალი PP ეტაპების გასატარებლად (ტრიოდი, პენტოდი, კლასი A, AB). თითოეული კონკრეტული შემთხვევისთვის შეიძლება დაგჭირდეთ ზოგიერთი ელემენტის ხელახლა გამოთვლა, რაც ძალიან მარტივად კეთდება. აქ შემიძლია დავეხმარო გაჭირვებულებს.

P.S: სერფინგის გამაძლიერებლები კარგად ერგება ასეთ ცვლილებას - ხარისხი შესამჩნევად გაუმჯობესებულია.

რადიო ელემენტების სია

Დანიშნულება ტიპი დასახელება რაოდენობა შენიშვნაქულაჩემი ბლოკნოტი
რადიო ნათურა6N1P2 ნოუთბუქში
რადიო ნათურა6P45S2 ნოუთბუქში
C1, C5, C6 კონდენსატორი1 uF3 ნოუთბუქში
C2 ელექტროლიტური კონდენსატორი47 uF1 ნოუთბუქში
C3 კონდენსატორი0.1 uF1 ნოუთბუქში
C4 კონდენსატორი0.047 uF1 ნოუთბუქში
R1 რეზისტორი

220 kOhm

1 0.5 W ნოუთბუქში
R2, R9 ტრიმერის რეზისტორი.4.7 kOhm2 ნოუთბუქში
R3 რეზისტორი

100 ომ

1 0.5 W ნოუთბუქში
R3 რეზისტორი

100 kOhm

1 2 ვ. წრეში შეცდომით, ორ რეზისტორს მოიხსენიებენ როგორც R3 ნოუთბუქში
R4 რეზისტორი

2 MΩ

1 0.5 W ნოუთბუქში
R6 რეზისტორი

1 MΩ

1 0.5 W ნოუთბუქში
R7 რეზისტორი

12 kOhm

1 2 ვ ნოუთბუქში
R8 რეზისტორი

10 kOhm

1 0.5 W ნოუთბუქში
R10, R11 ტრიმერის რეზისტორი22 kOhm2 ნოუთბუქში
R12, R13 რეზისტორი

47 kOhm

2 0.5 W ნოუთბუქში
R14, R15 რეზისტორი

1 kOhm

2 0.5 W ნოუთბუქში
R16, R17 რეზისტორი

22 kOhm

2 1 ვ ნოუთბუქში
R18, R19 რეზისტორი

2 ომ

2 2 ვ ნოუთბუქში
R20 რეზისტორი

2.7 kOhm

1 1 ვ ნოუთბუქში
R21, R22 რეზისტორი

68 ომ

2 2 ვ ნოუთბუქში
გამტარი 1

კლასიკური ZEN კლასის გამაძლიერებლები, როგორც ჩანს, წარსულს ჩაბარდა, მაგრამ რადიომოყვარულები ამ ბოლო დროს ხშირად იმეორებენ ასეთ სქემებს. Ეს კლასიგამაძლიერებლებს აქვთ შესანიშნავი სიხშირე-დინამიური შესრულება. მარკ ჰუსტონის ცნობილი გამაძლიერებელი იძლევა შესანიშნავი ხმა, თუმცა ზოგიერთ ვიდეოში მან არაერთხელ ურჩია ამ სქემის არ გამეორება.

მაგრამ კარგი თანამედროვე კომპონენტების გამოყენებით, სურათი მაშინვე უმჯობესდება. თურმე ერთი ბოლო გამაძლიერებელიკლასი A, რომელშიც გამაძლიერებელი ელემენტია საკმარისად ძლიერი ველის ეფექტის ტრანზისტორი. გამაძლიერებლის სიმძლავრე 5 ვატამდე აღწევს, როგორ ფიქრობთ, ეს არ არის საკმარისი? პირიქით, A კლასის გამაძლიერებლებისთვის, ასეთი სიმძლავრე ძალიან მაღალია. ვისაც ეჭვის გაფანტვა სურს, შეუძლია დამოუკიდებლად ააწყოს წრე და დარწმუნდეს.

მიკროსქემის ერთადერთი ნაკლი, ისევე როგორც ნებისმიერი A კლასის გამაძლიერებელი, არის დაბალი ეფექტურობა, რომლის ღირებულება მაქსიმუმ 15-20%-ია. ამრიგად, თავდაპირველი ენერგიის დარჩენილი ნაწილი იხარჯება ტრანზისტორის გათბობაზე და შემზღუდველ რეზისტორზე.

ამ წრეს სამართლიანად უწოდებენ გამაძლიერებელს ნაწილების გარეშე, რადგან ის ელემენტის ბაზაშეიცავს მხოლოდ რამდენიმე კომპონენტს, თუმცა ამის მიუხედავად, ელექტრონიკის მაღაზიების დათმობას დიდი დრო დასჭირდება მათ მისაღებად. ნაწარმოების საფუძველი მარტივი გასაგებია.

წრეში ყველაზე "გაცხელებული" ელემენტია დადებით ავტობუსზე განთავსებული რეზისტორი, რომელიც ფანტავს მთლიანი სიმძლავრის 60-65%-ს, გამოყოფს სითბოს, ამიტომ უნდა იქნას მიღებული მაღალი სიმძლავრით, დაახლოებით 40 ვატი. პოლიპროპილენის კონდენსატორი და ფირის კონდენსატორი გამოიყენება გამომავალი ელექტროლიტის პარალელურად 10 μF.


გამაძლიერებელი მორგებულია 100 kΩ ცვლადი რეზისტორით, რომელიც ადგენს მიკერძოებულ ძაბვას საველე ეფექტის ტრანზისტორის კარიბჭეში. რეკომენდირებულია მისი მრავალჯერადი გადახვევა, რადგან სასურველი წინააღმდეგობის უმნიშვნელო გადახრამაც კი შეიძლება გამოიწვიოს მთლიანობაში დენის გამაძლიერებლის არანორმალური მუშაობა.

15 ომიანი რეზისტორის მნიშვნელობა შეიძლება გადახრილი იყოს ზევით ან ქვევით 5 ohms-ით, მაგრამ ეს არ არის კრიტიკული. მისი ეფექტური სიმძლავრე უნდა იყოს მინიმუმ 40 ვატი, რადგან საწყისი სიმძლავრის ძირითადი ნაწილი (დაახლოებით 65%) იფანტება ამ რეზისტორში არასაჭირო სითბოს სახით, დანარჩენი კი ტრანზისტორში. წრეში ყველა სხვა კომპონენტი არ თბება.

დენის ელემენტი, რომელიც ასევე გამაძლიერებელი ელემენტია, არის ველის ეფექტის ტრანზისტორი. მისი აღება შესაძლებელია როგორც დაბალი, ასევე მაღალი ძაბვის. თუ თქვენ იყენებთ დაბალი ძაბვის საველე ეფექტის ტრანზისტორებს, მაშინ იყენებთ IRFZ20, IRFZ40, IRFZ44, IRFZ46 და ა.შ. სერიის ტრანზისტორებს, ხოლო თუ იყენებთ მაღალი ძაბვის, რაც უფრო სასურველია, მაშინ გირჩევთ აიღოთ მინიმუმ 200-250 ვოლტი.

ჩემს ვერსიაში გამოყენებული იყო IRF630 სერიის საველე ეფექტის ტრანზისტორი, ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ იგი IRF640-ით, რომელიც ასევე მშვენივრად ურჩევდა თავის თავს. შეყვანის კონდენსატორის ტევადობა არ არის ფუნდამენტური, მას შეუძლია გადაიხადოს ერთი მიმართულებით ან სხვა მიმართულებით 50% -ით. შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფირის ტიპის კონდენსატორები, ტევადობით 0.1 uF-დან 2 uF-მდე.

თუ გამომავალზე 10 uF-ის ნაცვლად 5 uF სიმძლავრის მქონე ფირის კონდენსატორს დააყენებთ, გამაძლიერებლის ხარისხი ამას არ განიცდის.


სასურველია გამომავალი ელექტროლიტი შევარჩიოთ 25 ვოლტზე, მაგრამ პრინციპში ვარგისია 16 ვოლტზე.ამ კონდენსატორის დადებით მხარეს ძაბვა მიწასთან შედარებით 12 ვოლტი უნდა იყოს.


ველის გასაღები უნდა იყოს დამონტაჟებული გამათბობელზე, შესაძლებელია, რომ სქემისთვის საჭირო იყოს ჰაერის იძულებითი ნაკადი, რადგან რეზისტორი ძალიან თბება (მასზე შეგიძლიათ ხუმრობის გარეშე მოადუღოთ ფინჯანი ყავა).

მე კატეგორიულად არ გირჩევთ ასეთი გამაძლიერებლის კვებას არასტაბილური დენის წყაროებიდან.

Musical Paradise MP-301 MK3 მილის გამაძლიერებელი შექმნილია კანადაში Garry Huang-ის მიერ და დამზადებულია ჩინეთში პატარა ქარხნის მიერ.

პირველი ვერსია, Musical Paradise MP-301, გამოვიდა 2008 წელს.

რეალურად კანადაში ეს გამაძლიერებელი და ყველაზე დიდი რაოდენობაფანები. წაიკითხეთ ისინი და ბევრი საინტერესო რამ არის.

ყურადღება მიაქციეთ ფოტოს ფორუმიდან - მამაკაცი, რომელიც თავის ძაღლებთან ერთად ამ გამაძლიერებლის ხმებზე მშვიდად ტკბება.


სწორედ ამ ეფექტს აძლევს მილის ხმა ყველა ძუძუმწოვრის სხეულს. ასე რომ, ნუ გაგიკვირდებათ, თუ გამაძლიერებლის ჩართვის შემდეგ მოინდომებთ დაწოლას, თვალების დახუჭვას, დასვენებას და ყველა ფიქრის თავიდან აცილებას. (არ დაგავიწყდეთ დატოვოთ კარი ღია, რათა თქვენმა ძაღლებმა, კატებმა, ცოლებმა და ბავშვებმა შეძლონ მოვიდნენ თქვენთან ერთად.)

„ნათურის ხმა“, სხვათა შორის, კარგი წამალია დეპრესიის, ბლუზის, სევდასა და თავის ტკივილისთვის.

გამაძლიერებლის მესამე ვერსია ბევრად განსხვავდება მეორესგან და პირველი საერთოდ არ ჰგავს მესამეს, არც დიზაინით და არც სქემით.

ეს არის პირველი ვერსია:




ეს არის მეორე ვერსია:






ეს არის მესამე:


შიგნით, ყველაფერი ბევრად უკეთესია და სრულიად განსხვავებული. ყურადღება მიაქციეთ მაღალხარისხიან კომპონენტებს: Vishay Dale "სამხედრო" რეზისტორები, RIFA 450 კონდენსატორები, Rubycon, Philips BC და Nichicon:


ტრანსფორმატორები დახვეულია უჟანგბადო სპილენძის მავთულით, ბირთვები არის იაპონური ტრანსფორმატორი რკინის Z11 და M6. ხმის კონტროლი დამზადებულია ALPS ტექნოლოგიის გამოყენებით.

ამ გამაძლიერებლის მთავარი მახასიათებელი ის არის, რომ ის უნივერსალურია - შეგიძლიათ აირჩიოთ მისი გამომავალი მილები, როგორც გსურთ (და შემდეგ თავად შეცვალოთ): 350 ვ.


350C, KT66, KT77, KT88, 6L6, EL34, 5881, რუსული 6P3S და 6P3S-E.

შეგიძლიათ დააყენოთ G807 ნათურები (რუსული G807) სპეციალური ადაპტერის საშუალებით:



შეყვანის ნათურები შეიძლება იყოს 6J8P, 6SJ7, 6SH7 (ან რუსული "მინის" 6Zh8P და "ლითონის" 6Zh8).

გამაძლიერებელს აქვს მიკროცირკული ავტომატური მიკერძოების კონტროლისთვის, ასე რომ, რაც არ უნდა "მოკლული" იყოს თქვენი მილები, ის ავტომატურად დააყენებს მათთვის მუშაობის ოპტიმალურ რეჟიმს. ამის მიუხედავად, მწარმოებელი მაინც გვირჩევს მოწყობილობაში არჩეული წყვილი ნათურების გამოყენებას.

გამაძლიერებლის შეკვეთისას თქვენ მოგეცემათ შესაძლებლობა აირჩიოთ ნათურების ტიპი უფასოდ. შაბათ-კვირას შევუკვეთე 6L6GC (ჩართული ნაძვის ხევით ბრწყინავს):






და შეყვანა 6J8P:


ყველა მათგანი წარმოებულია ჩინური კომპანია Shuguang-ის მიერ.

ბრენდულისთვის, შეკვეთისას დამატებითი გადახდა მოგიწევთ. ყველა ნათურა გამოვიდა ახალი, შეფუთვაში, პარამეტრების მიხედვით წყვილებში შეხამებული.

ჩინური Shuguang 6L6GC ნათურები შევადარე Ebay-ზე ნაყიდ მეორად ნათურებს: American Sylvania 6L6GB, იაპონური Toshiba 6L6GC. მე ასევე ვუსმენდი სამოცდაათიანი წლების 6P3S-ს და ოთხმოციანი წლების ახალ 6P3S-E-ს და მათ შორის დიდი განსხვავება ვერ შევამჩნიე, თუმცა იაპონური მილები უფრო მოწესრიგებულად გამოიყურებოდა.

კანადელებმაც შენიშნეს ეს შესახებშეყვანის ნათურების შეცვლა (RCA ლითონის ნათურით) უფრო დიდ ეფექტს იძლევა, ვიდრე გამომავალი ნათურები. მაგრამ მაინც, რეკომენდებულია ჩეხური JJ (Tesla) EL34 ან KT88, ან RTF EL34 "გასასვლელში" დაყენება.

ახლა ყველა ჩინური ნათურა შეიცვალა. შემოსასვლელში დავდე "სხვადასხვა" ნახმარი Sylvania 5SJ7GT:


ჯარიმა.

გასართობად შევუკვეთე ძველი ლითონის რადიო მილები 6Zh8:


ახლები ჩამოვიდა, თითოეული მუყაოს კოლოფში, ჩემი მშობლიური ნოვოსიბირსკის წარმოება, გამოშვების წელია 1968. ისინი დარჩებიან ჩემს შესასვლელთან.

P.S. არა, არ გააკეთებენ. ახალი 6Zh8-ის ხმა მეორადი Sylvania 5SJ7GT-ზე უარესია.

გასასვლელთან ახლა დადექით (ნაყიდი):

გადავიხადე 1600 მანეთი ორ ნათურაში და მიწოდებაში (700+700+200) (ნოვოსიბირსკში პეტერბურგიდან).

მე იგივე გამომავალი დავდე (შევიძინე):

მე მივეცი 1200 რუბლი ორი ნათურისთვის და მიწოდებისთვის (500 + 500 + 200).

(შესაძლებელია შეკვეთაც:

თუმცა ისინი ბევრად უფრო ძვირია - 2000 რუბლი ცალი. გარდა ამისა, ისინი გარკვეულწილად ვულგარულად გამოიყურებიან "ოქროს" საღებავის გამო).

Musical Paradise MP-301 MK3 გამაძლიერებლის ხმა შესანიშნავია.

ჩემი ქალაქის აუდიო სალონში შევადარე VINCENT SV-237 ჰიბრიდს:


გიჟური 162 ათასი რუბლისთვის და (ჩემი აზრით) უკეთესად ჟღერდა ჩემი.

მე, დიდი ხნის წინ, უკვე მსმენია მილის გამაძლიერებლები, პირველი რაც მქონდა იყო ლეგენდარული Priboy 50 UM 204C ოთხმოცდაათიან წლებში. მაშინაც კი, გადავაკეთე იგი (თუმცა აქამდე არასდროს მქონია გამაგრილებელი უთო) A.M.-ის სტატიაში მოცემული რეკომენდაციით. ლიხნიცკი ჟურნალში Audio Shop, No1, 1996 წ. ის ძალიან კარგად ჟღერდა.

შემდეგ მან ის სპეციალისტებს გადასცა, რათა გადაეკეთებინათ იგი ერთ ციკლად 6C4C ნათურებზე. გადამუშავების შემდეგ თავდაპირველი პრიბოისგან დარჩა მხოლოდ გამომავალი ტრანსფორმატორები, ზედა საფარი, შასი და ქვედა საფარი.

ეს გამაძლიერებელი კარგად ჟღერდა, მაგრამ ცოტა მაღალი და დაბალი იყო და არ უკრავდა ბლექ მეტალს, რომელსაც ძირითადად ვუსმენ. ამიტომ გავყიდე 2000-იან წლებში.

ფორუმების შესწავლის შემდეგ მივედი დასკვნამდე, რომ ლითონისთვის მჭირდება გამაძლიერებელი 6L6 ან 6P3S ნათურების გამოყენებით.

და ბოლოს, ათი წლის შემდეგ, მე ვიყიდე ჩემთვის ასეთი გამაძლიერებელი.

ეს გამაძლიერებელი, არც თუ ისე მძიმე, აუდიო სალონში ჩავრგე და მასზე სხვადასხვა აკუსტიკა მოვუსმინე, აღმოვაჩინე, რომ ძვირადღირებული Bowers & Wilkins 685 თაროზე დინამიკები უკეთესია, ვიდრე იაფი იატაკის დინამიკები. გომბეშოს დამტვრევა მომიწია.

გამაძლიერებელს წინა პანელზე აქვს ყურსასმენის გამომავალი სიმძლავრე (2 ვატი), რომლის ხარისხიც სასიამოვნო სიურპრიზი აღმოჩნდა ჩემთვის. მისი მეშვეობით ჟღერადობა უბრალოდ გასაოცარია, ის არის ძლიერი, დამამტკიცებელი, რაღაც მხრივ ეპიკურიც კი. და ეს აშკარად ისმის ყურსასმენებზეც კი, რომლებიც არ არიან უმაღლესი ფასის კატეგორიის.

ასე რომ, თუ თქვენს სახლში ყველას სძინავს და მუსიკის მოსმენას ვერ წყვეტთ - შეაერთეთ ყურსასმენები MP-301 MK3-ს.

ეს მნიშვნელოვანია: თუ თქვენს წყაროს აქვს ყურსასმენის გამომავალი - არ გამოიყენოთ იგი, არამედ შეაერთეთ ყურსასმენები ამ გამაძლიერებლის მეშვეობით. ეს გააძლიერებს ნებისმიერი ჩანაწერის ხმას.

ყიდვის დადებითი და უარყოფითი მხარეები:

ბევრი პლიუსია.

მინუსები:
1) დენის კაბელი კანადური სამსაფეხურიანი შტეკით.

2) პრიალა ფორტეპიანოს ლაქი ადვილად აჩვენებს თითის ანაბეჭდებს და მტვერს.

3) გამაძლიერებელი თბება წესიერად მუშაობის დროს, განსაკუთრებით გამომავალი ნათურები გარედან და ინდუქტორი შიგ დენის წყაროში. სავენტილაციო ღიობები განლაგებულია მხოლოდ ბოლოში.

4) ყურსასმენის გამომავალს შეიძლება ჰქონდეს მცირე ფონი (6L6 ნათურებით ეს იქნება მინიმალური).

5) აკუსტიკისთვის გამომავალი კონექტორები განლაგებულია ერთმანეთთან ძალიან ახლოს, რაც შეუძლებელს ხდის სპიკერის კონექტორების გამოყენებას დინამიკების დასაკავშირებლად მოკლე ჩართვის რისკის გამო:


6) ჰარი ჰუანგს არავის აძლევს ამ გამაძლიერებლის წრეს, ასე რომ თქვენ გააკეთებთ მის განახლებას (მაგალითად, რეზისტორების და კონდენსატორების გამოცვლა) თქვენი რისკის ქვეშ.

ეს მიმოხილვა დაემატება, დაწერეთ კომენტარები.

+34-ის ყიდვას ვგეგმავ Რჩეულებში დამატება მომეწონა მიმოხილვა +53 +132

29717


























ძაბვის რეგულატორის დამამშვიდებელ ფილტრში 12 დიდი ტევადობის გამოყენება მთლიანად გამორიცხავს გუგუნს JLH გამაძლიერებლის გამომავალზე.










გამომავალი ტერმინალები, როგორც წესი, იაფია, მაგრამ RCA Neutrik-ის მაღალი დონის შეყვანის ტერმინალები










მხიარული ავტორის ვერსია - JLH1969 ღია გამაძლიერებელი გამომავალი ტრანზისტორი გამათბობლების აქტიური გაგრილებით


JLH A კლასის ერთი ბოლო გამაძლიერებლის დეტალი

სურათი 1 გვიჩვენებს გამაძლიერებლის ორიგინალურ წრეს, როგორც ის გამოქვეყნდა 1969 წელს:

ამ მიკროსქემის მთლიანი მომატება არის დაახლოებით 600 ღია უარყოფითი უკუკავშირის მარყუჟით. როდესაც უკუკავშირის მარყუჟი დახურულია, მომატება განისაზღვრება რეზისტორების (R3 + R4) / R4 თანაფარდობით. წრეში მითითებული რეიტინგებისთვის, მთლიანი მომატება არის დაახლოებით 13, ხოლო უარყოფითი კავშირიაქვს დაახლოებით 34 დბ სიღრმე. ამავდროულად, JLH გამაძლიერებლის გამომავალი წინაღობა არ არის 0.16 ohms-ზე მეტი.

ელექტროლიტური კონდენსატორის C3 მთლიანი წინააღმდეგობა (წინააღდეგობა) აუდიო სიხშირეებზე უკიდურესად მცირეა რეზისტორი R4-ის წინააღმდეგობასთან შედარებით, შესაბამისად, მისი გავლენა შეიძლება უგულებელყო. პირდაპირი დენისთვის, C3-ს აქვს უსასრულო წინააღმდეგობა და ამის გამო, 100% უარყოფითი გამოხმაურება უზრუნველყოფილია რეზისტორის R3-ით, რომელიც მყარად ასტაბილურებს გამომავალი ეტაპის ტრანზისტორების მუშაობის რეჟიმებს.

რეზისტორები R1, R2 C1 კონდენსატორთან ერთად ქმნიან წყაროს სტაბილური დენი. A კლასში მოქმედი გამომავალი ეტაპის მშვიდი დენი იცვლება რეზისტორების R1 ​​და R2 თანაფარდობის არჩევით. გამაძლიერებელი მგრძნობიარეა დატვირთვის წინააღმდეგობის ცვლილების მიმართ და მისგან მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრის და მინიმალური დამახინჯების მისაღებად დინამიკებისთვის 4, 8 ან 16 ohms წინააღმდეგობის მქონე, რეზისტორების R1 ​​და R2 და C1 კონდენსატორის მნიშვნელობები. განსხვავებული უნდა იყოს.

რეზისტორები R6 და R5 ადგენენ პირველი ეტაპის სამუშაო წერტილს (მიკერძოებას). რეზისტორი R5-ის მნიშვნელობის შეცვლით აუცილებელია JLH გამაძლიერებლის გამოსავალზე (X წერტილი) დაყენება ელექტროენერგიის წყაროს ძაბვის ნახევარზე. გამომავალი DC ძაბვით, რომელიც უდრის მიწოდების ძაბვის ნახევარს, გამაძლიერებელი უზრუნველყოფს მაქსიმალურ სიმძლავრეს მინიმალური დამახინჯებით.

JLH გამაძლიერებლის ტოპოლოგია ძალიან ლაკონური და ელეგანტურია: პირველი ეტაპი არის საერთო ემიტერით, რასაც მოჰყვება ფაზის შებრუნების ეტაპი და შემდეგ Push-pull გამომავალი ეტაპი, რომელიც მუშაობს A კლასში.

დატვირთვის წინააღმდეგობა და ელემენტების რეიტინგები

ორიგინალური ტექსტის თარგმანი :

(... NPN სილიკონის ტრანზისტორები, რომლებიც დამზადებულია პლანური ტექნოლოგიის გამოყენებით, მშვენივრად მუშაობს მაღალ სიხშირეებზე, რაც ხელს უწყობს გამაძლიერებლის სტაბილურ მუშაობას რეაქტიული დატვირთვისთვის, რომელიც არის დინამიკის სისტემა. (ეს დაწერილია ჯონ ლინსლი ჰუდის მიერ 1969 წელს ბოლო დროს აითვისა ინდუსტრიის ბიპოლარული ტრანზისტორები 4 MHz გამორთვის სიხშირით).მე ვერ ვიპოვე ტევადობისა და ინდუქციურობის კომბინაცია იმ დატვირთვისთვის, რომელიც გამოიწვევდა გამაძლიერებლის აგზნებას. ჩემს ექსპერიმენტებში შევამჩნიე, რომ დატვირთვა მნიშვნელოვანი ინდუქციით შეიძლება გამოიწვიოს გამაძლიერებლის არასტაბილურობისთვის.გამაძლიერებლის შესაძლო თვითაგზნების აღმოსაფხვრელად, საკმარისია R3 რეზისტორის მცირე სიმძლავრის გამორთვა, ამავდროულად, ოპერაციული სიხშირის დიაპაზონი გარკვეულწილად შეზღუდულია 25 kHz-ზე მეტი ...)

გამაძლიერებელი მუშაობს უპრობლემოდ დატვირთვით 3-დან 16 ომამდე წინააღმდეგობით. მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრის და მინიმალური დამახინჯების მისაღებად, უნდა შეიცვალოს რამდენიმე რეზისტორებისა და კონდენსატორების მნიშვნელობები. რეზისტორების და კონდენსატორების ოპტიმალური მნიშვნელობები დატვირთვის სხვადასხვა წინააღმდეგობისთვის ნაჩვენებია ცხრილში 1:

ცხრილი გვიჩვენებს მიწოდების საჭირო ძაბვის, მდუმარე დენის, შეყვანის დამოკიდებულებას AC ძაბვადა დასახელებები ინდივიდუალური ელემენტებიდატვირთვის წინააღმდეგობისგან. 30 ვოლტზე მეტი მიწოდების ძაბვის დროს, ტრანზისტორი Tr 3 უნდა შეიცვალოს 2n697 ტიპის ტრანზისტორით 2n1613, ხოლო შეყვანის ტრანზისტორი Tr1 და Tr2 ტიპის mj480 ტიპის mj481.

გამაძლიერებლის გადახურების თავიდან ასაცილებლად, გამომავალი ტრანზისტორები უნდა დამონტაჟდეს გამათბობლებზე მინიმუმ 1500 კვ.სმ. გამომავალი ტრანზისტორამდე. თითოეული გამომავალი ტრანზისტორი მუდმივ რეჟიმში ანაწილებს სიმძლავრეს 17-დან 25 ვატამდე. ეს არის ფასი, რომელიც გადაიხდის მიკროსქემის სიმარტივეს, A კლასის გამომავალი ეტაპის მუშაობის რეჟიმს და ხმის მაღალ ხარისხს.

JLH გამაძლიერებელს აქვს მცირედი შეყვანის წინაღობადა წინა მოწყობილობებთან შესატყვისად და მინიმალური დამახინჯების მისაღებად, წინასწარ გამაძლიერებლის ან CD პლეერის გამომავალი წინაღობა უნდა იყოს დაბალი და არ აღემატებოდეს რამდენიმე kOhm-ს.

ტრანზისტორების შერჩევა

ჯონ ლინსლი ჰუდმა ჩაატარა მრავალი ექსპერიმენტი იმის გასარკვევად, თუ როგორ არის დამოკიდებული გამაძლიერებლის დამახინჯება და გამომავალი სიმძლავრე ტრანზისტორების მახასიათებლებზე. ავტორმა გაარკვია დამახინჯების სიდიდის პირდაპირი დამოკიდებულება გამომავალი ტრანზისტორების წყვილის მიღწევების იდენტურობაზე. ამავდროულად, მით უფრო ზუსტად შეირჩა ტრანზისტორები მოგების და საპირისპირო დენიკოლექტორი გამომავალი ეტაპზე, გამაძლიერებლის ნაკლებად არაწრფივი დამახინჯება. დამახინჯებები ასევე საკმაოდ ძლიერად იყო დამოკიდებული ტრანზისტორების სტატიკური დენის გადაცემის კოეფიციენტის აბსოლუტურ მნიშვნელობაზე. რაც მეტი იყო h21e, მით ნაკლები იყო დამახინჯება.

მინიმალური დამახინჯება და ხმის მაქსიმალური ხარისხი მიღწეული იქნა საგულდაგულოდ შერჩეული გამომავალი ტრანზისტორების გამოყენებით, გამომავალი ეტაპის მინიმუმ 100 დენის მომატებით. მაქსიმალური ღირებულებასტატიკური მოგება.

ამავდროულად, ტრანზისტორების ბრენდმა და მწარმოებელმა გაცილებით ნაკლები გავლენა მოახდინა გამაძლიერებლის საბოლოო პარამეტრებზე, ვიდრე მახასიათებლების იდენტურობა და მაღალი სტატიკური მომატება.

შეყვანის ტრანზისტორი 2N4058 Texas Instruments-ისგან 2N3906 Motorola-ს 2N3906-ით ჩანაცვლებამ მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოახდინა შესრულებასა და ხმაზე. იგივე არ შეიძლება ითქვას მათ სტატიკური მოგების შესახებ. ამრიგად, ამ პარამეტრის მნიშვნელობით შეყვანის ეტაპზე = 150, გამაძლიერებლის დამახინჯება იყო 30% -ით მეტი, ვიდრე ტრანზისტორი, რომელსაც ჰქონდა h21e = 250.

JLH გამაძლიერებლის დამახინჯების დონეზე მაქსიმალურ გავლენას ახდენს გამომავალი ეტაპის ტრანზისტორები. ცხრილი აჯამებს ჯონ ლინსლი ჰუდის ექსპერიმენტების შედეგებს ტრანზისტორებისთვის სხვადასხვა მიღწევებით (h21e) ცხრილი 2:

ცხრილის მიხედვით, ჯამური არაწრფივობა მინიმალურია, როდესაც გამომავალი საფეხურზე ტრანზისტორების საბაზისო დენის მიღწევები (h21e) მაქსიმალურია აბსოლუტური მნიშვნელობით და ერთმანეთის ტოლია. თუ შეუძლებელია ტრანზისტორების ზუსტად შერჩევა, მაშინ ყველაზე მაღალი მომატების მქონე ტრანზისტორი უნდა იქნას გამოყენებული ქვედა მკლავში, როგორც Tr1. ყველაზე მცირე დამახინჯება მიღებულ იქნა ტრანზისტორების არჩევით იდენტური მიღწევებით არა სტატიკური რეჟიმში, არამედ კოლექტორის დენით, რომელიც ახლოსაა მდუმარე დენთან.