Amplificator cu tub. Un exemplu rar de o bataie buna

În timpul carierei mele de radioamator, am asamblat și testat mai mult de o duzină de amplificatoare diferite pe tuburi - atât push-pull, cât și single-ended, inclusiv câteva cu conexiune paralelă. Cel mai adesea, vechile bune și au fost folosite. Cu toate acestea, pe Internet, schemele cu pentode minuscule la ieșire au fulgerat în mod repetat - 6p45s, 6p44s și 6p41s. Am decis să mă opresc la acesta din urmă, deoarece în ciuda puterii mai mici decât cea a 6p45-ki, nu are deasupra un proxenet incomod și periculos, unde este conectat firul anodului de înaltă tensiune.Recenziile controversate de pe forumurile audiofile au alimentat și mai mult interesul - de la laude până la negarea completă a parametrilor de sunet. După cum știți, este mai bine să îl asamblați singur și apoi să faceți concluzia finală. Am luat ca bază diagramă schematică Amplificatorul cu un singur capăt al lui S. Sergeev a schimbat doar puțin evaluările curelelor și decalajul etajului de ieșire.

Driverul are obișnuitul 6p14p la ieșire - aici rolul său este amplificarea secundară, preliminară. În stadiul de ieșire - 6p41s cu polarizare automată, care sa dovedit bine pentru simplitatea și stabilitatea parametrilor de funcționare a lămpii. Singura dificultate - un rezistor puternic, a fost rezolvată într-un mod elementar. Deoarece căutarea cutiilor cu rezistențe ceramice verzi de 10 wați nu a dat niciun rezultat (există totul, cu excepția 450-680 Ohm necesar), a trebuit să lipim o ghirlandă de trei MLT-2 pe o eșarfă mică, 180x3 = 560 Ohm .

Rezistorul catodic al celui de-al doilea canal este de asemenea asamblat pe el. Deoarece puterea estimată este de 2 wați, acești 6 sunt destul de suficiente. Cu toate acestea, ar trebui să mă gândesc cum să repar 2 rezistențe tubulare puternice.

Sursa de alimentare a ULF provine de la transformatorul de rețea, redresor și șoke. Transformator TSH-170 - de la un televizor cu tub, puteți pune aici și TS-160, TS-180. În general, oricine este capabil să furnizeze 250-300 V 0,3 A de tensiune anodică și 6,3 V 3 A de tensiune de filament. Diode redresoare - IN4007, choke - DR-0.1. Are 1000 de spire de sârmă de 0,25 mm (dacă nu găsești unul gata făcut și înfășoară-l singur sau ia un transformator de rețea pentru a-l înlocui).

În ciuda tensiunii și curentului semnificativ în treapta de ieșire - aproximativ 0,06 A, m-am aventurat să pun TVZ-1 relativ slab, mai potrivit în amplificatoarele 6p14p. După cum sa dovedit mai târziu, am făcut ceea ce trebuie :)

Carcasa pentru ULF-ul nostru cu un singur capăt nu ar strica să luăm unul metalic, așa cum am făcut întotdeauna înainte, dar am decis să risc și pe acest lucru, folosind un difuzor frontal chinezesc inutil de la un amplificator de computer cu 6 canale. Numarul asta s-a declansat si el :)

A demontat sistemul acustic, a proiectat viitoarea locație a elementelor radio și a tăiat ferestrele necesare.

Lămpile ar trebui să fie în mod natural deasupra, le instalăm pe o bază metalică - o foaie de aluminiu de doi milimetri, cu ferestre rotunde decupate pentru panouri.

Apoi, această foaie este lipită cu autoadeziv de culoare metalică pentru a se potrivi cu corpul principal. După lipire, găurile lămpii sunt eliberate ușor cu o lamă.

Partea inferioară a carcasei este, de asemenea, întărită cu metal, astfel încât transformatorul greu de rețea să nu cadă. S-a planificat instalarea unui filtru electronic de putere pe el, dar în final a fost abandonat. Tensiunea la ieșirea PSU nu este deja suficientă (doar 260 V), prin urmare, pierderea a 20 V la EF este o risipă.

În spate, decupăm o fereastră dreptunghiulară pentru un panou de textolit de prize și conectori - rețea, intrare audio și ieșire audio către difuzoare.

De asemenea, lipim acest panou cu autoadeziv.

Apoi introducem toate elementele de contact și le fixăm cu șuruburi pe fereastra AC tăiată anterior.

Am instalat condensatoare electrolitice mari pe o singură bază de aluminiu. Există 4 dintre acești electroliți - trei pentru filtrul PSU și unulla 300 uF 63 V, instalat în catodul 6p41s.

Materialul carcasei - PAL, s-a dovedit a fi foarte convenabil la procesare, iar interferența electromagnetică de la dispozitive, de care mă temeam atât de mult, era absolut inaudibilă. Dar despre acest articol - asamblarea, configurarea și testarea circuitului.

Aceasta este o evoluție undeva la sfârșitul anilor 80. În acest timp, s-a arătat demn și universal: este potrivit atât pentru iubitorii de sunet de înaltă calitate (compus pentru mine), cât și pentru muzicienii care au nevoie de putere.

O scurtă introducere lirică. La un moment dat, amplificatorul a fost foarte popular, publicat în revista „Radio” 72g. Am repetat si eu aceasta schema. Dezavantajele sale sunt cunoscute de mulți care au repetat-o: liniaritate scăzută, stabilitate slabă pe HF, stabilitate HF insuficientă (din care a fost introdus un aparat de aer condiționat corector în circuit), o gamă îngustă de frecvență și altceva de care nu-mi amintesc. acum. Și cel mai important, sunetul a lăsat mult de dorit.

Nu puteam suporta asta acasă: urechile mele nu erau oficiale :) Primul lucru pe care l-am început cu modernizarea a fost să înlocuiesc transa de weekend. Modificările aduse transei de ieșire s-au sugerat de la sine - pentru a strânge conexiunea înfășurărilor de feedback (ultraliniar) cu restul înfășurărilor, decât a reduce Kg la frecvențe mai mari și pentru a îmbunătăți caracteristicile de frecvență și fază ale etajului de ieșire. În versiunea pe care am folosit-o în noul design, a fost posibilă extinderea domeniului de frecvență, creșterea stabilității RF și scăderea impedanței de ieșire. Sunetul s-a îmbunătățit considerabil, dar acum toate circuitele (o clonă a așa-numitului circuit Williamson) au început să pară trase de urechi în Hi-Fi - s-a făcut cumva „pe frunte”, veriga slabă a rămas o stabilitate slabă. cu OOS la frecvențe infra-joase, distorsiuni neliniare și de frecvență crescute (în special la HF).

Îmbunătățirea ulterioară a dus la respingerea completă a acestei scheme. Au fost încercate multe soluții de circuite diferite. Încercări de a găsi cea mai bună opțiune a condus la soluția pe care o propun. La intrare, am folosit un cascode VN cu liniaritate ridicată, apoi - o cascadă inversată de fază cu o sarcină divizată, care are cea mai mare liniaritate. Făcând acest lucru, le-am legat direct pentru a reduce schimbările de fază de-a lungul căii semnalului. La ieșire, totuși, treapta de ieșire ultra-liniară familiară a rămas cu modificări minore (în scopul ușurinței ajustării și stabilității sporite) și, după cum sa menționat deja, cu o transă de ieșire îmbunătățită. În diagramă, am împărțit condiționat etapele preliminare, o grămadă de triode în care, de fapt, sunt know-how-ul meu;) și etapa de ieșire, în loc de care poate fi conectată orice una potrivită. Cu un amplificator fabricat și reglat corespunzător, amplitudinile maxime pe grilele de control ale lămpilor de ieșire ar trebui să fie de cel puțin 80V la o sarcină de 47k. Și acest lucru a făcut posibilă balansarea completă a 6P45S. Și ceea ce este important, cu toate meritele ei, schema s-a dovedit a fi uniformă mai usor de atat din care a trebuit să plec.

Rezultatul este un amplificator cu un sunet care (cu măsuri adecvate) poate pretinde că este de calitate superioară;) Amplificatorul este absolut stabil, așa că poate fi folosit atât cu OOS profund, cât și fără el - liniaritatea tuturor etape oferă o distorsiune scăzută și cu OOS în buclă deschisă.

De la două 6P3S, am reușit să obțin> 150 de wați, de la două 6P45S -> 220;), iar în varianta cu curenți de rețea (mai ales pentru muzicieni) - 400 de wați de putere de vârf! Dar această schemă este deja vizibil diferită de cea prezentată.

Nu pot da parametri detaliați ai amplificatorului acum - nu l-am mai măsurat de mult. Pentru cei care au nevoie de sunet și nu de parametri, am dat destule informații pentru repetare, iar dacă chiar am nevoie de ele, pot (deși foarte vechi) să remăsoare. Pentru o revistă probabil l-aș măsura. Și aici se va descurca oricum: o)

În ceea ce privește configurarea, este simplă:

  1. a colecta schema standard măsurarea parametrilor;
  2. dezactivați OOS;
  3. porniți câștigul și încălziți catozii;
  4. rezistențele R10 și R11 stabilesc curenții de repaus. lămpi 30 ... 60mA (0,06 ... 0,12V la catozi), dar întotdeauna la fel;
  5. fără a da un semnal la intrare, setați regulatorul R2 la 105V pe catodul invertorului de fază;
  6. aplicați un semnal la intrare până când se obține o tensiune de 15 volți la sarcină (pentru o variantă de 6 ohmi);
  7. rezistorul R9 stabilește minimul armonicii a 2-a la ieșire;
  8. restaurați OOS (opțional).

Punctul 7 poate fi omis dacă înlocuiți R8 și R9 cu unul, cu o rezistență de 12k (acest lucru poate să nu afecteze în niciun fel calitatea, mai ales cu OOS).

Pentru alimentarea amplificatorului au fost necesare tensiuni suplimentare: 410V (10mA/canal) și 68V stabilizat (b/t). Diagrama prezintă idinul opțiunilor de obținere a acestora din cele disponibile. Aici o poți face în diferite moduri. De exemplu, am o sursă de cioturi. + 220V pentru alimentarea preamplificatorului, așa că am primit +68 cu un divizor.

La un moment dat, schema era învăluită în secrete comerciale :). Acum vă rog - lăsați-i pe oricine vrea să încerce. Repet că legătura UN-FI este universală și poate fi folosită pentru a conduce diferite trepte PP de ieșire (triodă, pentodă, clasa A, AB). Pentru fiecare caz specific, poate fi necesar să recalculați unele elemente, ceea ce este foarte ușor. În asta îi pot ajuta pe cei care au nevoie.

P.S: Amplificatoarele Surf se pretează bine la astfel de modificări - calitatea este îmbunătățită vizibil.

Lista radioelementelor

Desemnare Tip de Denumirea Cantitate NotăMagazinCaietul meu
Lampa radio6N1P2 În blocnotes
Lampa radio6P45S2 În blocnotes
C1, C5, C6 Condensator1 uF3 În blocnotes
C2 Condensator electrolitic47 uF1 În blocnotes
C3 Condensator0,1 uF1 În blocnotes
C4 Condensator0,047 uF1 În blocnotes
R1 Rezistor

220 k Ohm

1 0,5 wați În blocnotes
R2, R9 Rezistor trimmer.4,7 k ohmi2 În blocnotes
R3 Rezistor

100 ohmi

1 0,5 wați În blocnotes
R3 Rezistor

100 kΩ

1 2 wați Din greșeală în circuit, cele două rezistențe sunt denumite R3 În blocnotes
R4 Rezistor

2 MOhm

1 0,5 wați În blocnotes
R6 Rezistor

1 MOhm

1 0,5 wați În blocnotes
R7 Rezistor

12 kΩ

1 2 wați În blocnotes
R8 Rezistor

10 kΩ

1 0,5 wați În blocnotes
R10, R11 Rezistor trimmer22 kΩ2 În blocnotes
R12, R13 Rezistor

47 k Ohm

2 0,5 wați În blocnotes
R14, R15 Rezistor

1 kΩ

2 0,5 wați În blocnotes
R16, R17 Rezistor

22 kΩ

2 1 watt În blocnotes
R18, R19 Rezistor

2 ohmi

2 2 wați În blocnotes
R20 Rezistor

2,7 k ohmi

1 1 watt În blocnotes
R21, R22 Rezistor

68 ohmi

2 2 wați În blocnotes
Distribuitor 1

Amplificatoarele clasice din clasa ZEN par să fi fost în trecut de multă vreme, dar amatorii de radio au reprodus deseori în ultima vreme astfel de scheme. Această clasă amplificatorul are o performanță dinamică în frecvență excelentă. Celebrul amplificator al lui Mark Houston dă sunet excelent, deși în unele dintre videoclipurile sale s-a recomandat în mod repetat această schemă să nu fie repetată.

Dar cu utilizarea unor componente moderne bune, imaginea se îmbunătățește imediat. Se dovedește amplificator single-ended clasa A, în care elementul de amplificare este un tranzistor cu efect de câmp suficient de puternic. Puterea amplificatorului ajunge până la 5 wați, crezi că nu este suficient? dimpotrivă, pentru amplificatoarele din clasa A, această putere este foarte mare. Cei care doresc să risipească îndoielile pot asambla singuri schema și se pot asigura.

Singurul dezavantaj al circuitului, ca orice amplificator de clasa A, este randamentul său scăzut, a cărui valoare este de maximum 15-20%. În consecință, restul energiei inițiale este cheltuită pentru încălzirea tranzistorului și a rezistenței de limitare.

Acest circuit este numit pe bună dreptate un amplificator fără părți, deoarece acesta element de bază conține doar câteva componente, deși, în ciuda acestui fapt, va dura mult timp pentru a le petrece la magazinele de electronice pentru a le obține. Elementele de bază ale lucrării nu sunt greu de înțeles.

Cel mai „încălzit” element din circuit este un rezistor situat pe șina pozitivă, care disipează 60-65% din puterea totală, eliberând căldură, deci ar trebui luată cu o putere mare, aproximativ 40 wați. Un condensator din polipropilenă și un condensator cu peliculă sunt utilizate în paralel cu electrolitul de ieșire de 10 μF.


Amplificatorul este reglat cu un rezistor variabil de 100 kΩ care stabilește tensiunea de polarizare la poarta tranzistorului cu efect de câmp. Se recomandă să o luați în mai multe rânduri, deoarece chiar și o ușoară abatere de la rezistența necesară poate duce la funcționarea anormală a amplificatorului de putere în ansamblu.

Valoarea rezistenței de 15 ohmi poate varia cu 5 ohmi în sus sau în jos, dar acest lucru nu este critic. Puterea sa efectivă ar trebui să fie de cel puțin 40 de wați, deoarece partea principală a puterii inițiale (aproximativ 65%) este disipată pe acest rezistor sub formă de căldură inutilă, iar restul pe tranzistor. Toate celelalte componente din circuit nu se supraîncălzi.

Elementul de putere, care este și un element de amplificare, este un tranzistor cu efect de câmp. Poate fi luat atât de joasă tensiune, cât și de înaltă tensiune. Dacă utilizați tranzistoare cu efect de câmp de joasă tensiune, atunci tranzistoarele din seria IRFZ20, IRFZ40, IRFZ44, IRFZ46 etc. vor fi potrivite. Și dacă utilizați tensiune înaltă, ceea ce este mai de preferat, atunci vă sfătuiesc să luați cel puțin 200-250 volți.

În versiunea mea, se folosește un tranzistor cu efect de câmp din seria IRF630, îl puteți înlocui și cu IRF640, care s-a dovedit, de asemenea, excelent. Capacitatea condensatorului de intrare nu este importantă, se poate abate într-o direcție sau alta cu 50%. Puteți utiliza condensatoare de tip film cu o capacitate de 0,1 μF până la 2 μF.

Dacă puneți la ieșire un condensator de film de 5 μF în loc de 10 μF, calitatea amplificatorului nu suferă de acest lucru.


Este recomandabil să selectați electrolitul de ieșire pentru o tensiune de 25 volți, dar în principiu este potrivit pentru 16 V. Tensiunea la plus a acestui condensator ar trebui să fie de 12 volți față de masă.


Comutatorul de câmp trebuie instalat pe radiatorul, poate că circuitul va avea nevoie de flux de aer forțat, deoarece rezistența se încălzește foarte mult (puteți face o ceașcă de cafea pe el, nu glumă).

Descurajez foarte mult alimentarea unui astfel de amplificator de la surse de alimentare nestabilizate.

Amplificatorul cu tub Musical Paradise MP-301 MK3 a fost dezvoltat în Canada de Harry Huang și este produs în China de o mică fabrică.

Prima versiune - Musical Paradise MP-301, a fost lansată în 2008.

De fapt, în Canada, acest amplificator și cel mai mare număr fani. Citiți-le și sunt multe lucruri interesante.

Fiți atenți la fotografia de pe forum - un bărbat care se răsfăța relaxant împreună cu câinii săi la sunetele acestui amplificator.


Acesta este exact efectul sunetului tubului asupra corpului tuturor mamiferelor. Așa că nu fi surprins dacă, după ce ai pornit amplificatorul, vrei să te întinzi, să închizi ochii, să te relaxezi și să-ți scoți toate gândurile din cap. (Nu uitați să lăsați ușa deschisă, astfel încât câinii, pisicile, soțiile și copiii să vină să se culce cu tine.)

„Sunetul lampii”, apropo, se vindeca bine de depresie, blues, melancolie si dureri de cap.

A treia versiune a amplificatorului este mult diferită de a doua, iar prima nu este deloc asemănătoare cu a treia, nici în design, nici în circuite.

Aceasta este prima versiune:




Aceasta este a doua versiune:






Acesta este al treilea:


Totul este mult mai bine în interior și într-un mod complet diferit. Acordați atenție componentelor de calitate: rezistențe „militare” Vishay Dale, condensatoare RIFA 450, Rubycon, Philips BC și Nichicon:


Transformatoarele sunt înfășurate cu sârmă de cupru fără oxigen, miezurile sunt fier transformator japonez Z11 și M6. Controlul volumului se face folosind tehnologia ALPS.

Caracteristica principală a acestui amplificator este că este universal - tuburile sale de ieșire pot fi selectate după bunul plac (și apoi schimbate independent): 350B


350C, KT66, KT77, KT88, 6L6, EL34, 5881, rusești 6P3S și 6P3S-E.

Puteți pune lămpile G807 (rusă G807) printr-un adaptor special:



Lămpile de intrare pot fi fie 6J8P, 6SJ7, 6SH7 (sau „sticlă” rusească 6Zh8P și „metal” 6Zh8).

Amplificatorul are un microcircuit pentru controlul automat al polarizării, așa că nu contează ce grad de „ucidere” vor fi lămpile tale, va seta automat modul optim de funcționare pentru ele. În ciuda acestui fapt, producătorul recomandă în continuare instalarea de perechi de lămpi potrivite în dispozitiv.

Atunci când comandați un amplificator, vi se va oferi posibilitatea de a alege tipul de lămpi gratuit. Am comandat un weekend 6L6GC (cele incluse stralucesc ca un brad):






și intrare 6J8P:


Toate au fost produse de compania chineză Shuguang.

Va trebui să plătiți suplimentar pentru cele de marcă la comanda. Toate lămpile au venit noi, în ambalaj, asortate în perechi după parametri.

Am comparat becuri chinezești Shuguang 6L6GC cu becuri uzate cumpărate de pe Ebay: american Sylvania 6L6GB, japonez Toshiba 6L6GC. Am ascultat și 6P3S din anii șaptezeci și noul 6P3S-E din anii optzeci și nu am observat nicio diferență deosebită între ele, deși lămpile japoneze păreau mai bine făcute.

De asemenea, canadienii au observat că b OÎnlocuirea tuburilor de intrare (RCA cu un bec metalic) dă un efect mai mare decât tuburile de ieșire. Dar totuși cehul JJ (Tesla) EL34 sau KT88, sau RTF EL34 sunt recomandate pentru ieșire.

Acum toate lămpile chinezești au fost înlocuite. La intrare puneți „mixt” folosit Sylvania 5SJ7GT:


Amenda.

Am comandat tuburi radio metalice vechi 6Ж8 pentru distracție:


Au venit altele noi, fiecare într-o cutie de carton, produse de Novosibirskul meu natal, produse în 1968. Sunt la intrarea mea și vor rămâne.

P.S. Nu, nu vor. Sunetul noului 6Ж8 este mai rău decât Sylvania 5SJ7GT folosit.

La ieșire sunt acum (cumpărate pe):

Am plătit 1600 de ruble pentru două lămpi și livrare (700 + 700 + 200) (la Novosibirsk din Sankt Petersburg).

L-am pus la ieșire în același mod (cumpărat pe):

Am plătit 1200 de ruble pentru două lămpi și livrare (500 + 500 + 200).

(S-a putut comanda și:

deși sunt mult mai scumpe - 2000 de ruble bucata. În plus, arată oarecum vulgar din cauza vopselei „aurii”.

Sunetul amplificatorului Musical Paradise MP-301 MK3 este excelent.

În salonul audio al orașului meu, l-am comparat cu hibridul VINCENT SV-237:


pentru o nebunie de 162 de mii de ruble, iar (după părerea mea) a mea suna mai bine.

Înainte, de mult, auzisem deja amplificatoare cu tuburi, primul pe care l-am avut a fost legendarul Priboi 50 UM 204S în anii nouăzeci. Chiar și atunci l-am refăcut (deși nu mai ținusem niciodată un fier de lipit) la recomandarea din articolul lui A.M. Likhnitsky în revista Audio Shop, nr. 1, 1996. Suna foarte bine.

Apoi l-a dat specialiștilor pentru a-l reface într-un ciclu pe lămpi 6C4C. După reluare, doar transformatoarele de ieșire, capacul superior, șasiul și capacul inferior rămân din Surf original.

Acest amplificator suna bine, dar nu au fost multe înalte și joase și a cântat prost pe Black metal, pe care îl ascult mai ales. Așa că l-am vândut în anii 2000.

După ce am studiat forumurile, am ajuns la concluzia că pentru metal am nevoie de un amplificator bazat pe tuburi 6L6 sau 6P3S.

Și în cele din urmă, zece ani mai târziu, mi-am cumpărat un astfel de amplificator.

După ce a târât, nu deosebit de greu, acest amplificator în salonul audio și după ce am ascultat diferite acustice pe el, am descoperit că difuzoarele de bibliotecă scumpe Bowers & Wilkins 685 sunt mai bune decât difuzoarele ieftine de pe podea. A trebuit să zdrobesc o broască râioasă.

Amplificatorul are o ieșire pentru căști (2 wați) pe panoul frontal, a cărei calitate a fost o surpriză plăcută pentru mine. Sunetul prin el este pur și simplu uimitor, este puternic, energic, în anumite privințe chiar epic. Mai mult, acest lucru este clar audibil chiar și pe căștile care nu au cea mai mare categorie de preț.

Așadar, dacă toată lumea din casa ta doarme și nu te poți opri din ascultat muzică, conectați căștile la MP-301 MK3.

Acest lucru este important: dacă sursa dvs. are o ieșire pentru căști, nu o utilizați, ci conectați căștile prin acest amplificator. Acesta va îmbunătăți sunetul oricărei înregistrări.

Avantaje și dezavantaje ale cumpărării:

Există o mulțime de plusuri.

Minusuri:
1) Cablu de alimentare cu mufă canadiană cu 3 pini.

2) Amprentele digitale și praful sunt clar vizibile pe finisajul lucios de lac pentru pian.

3) Amplificatorul se încălzește decent în timpul funcționării, în special lămpile de ieșire din exterior și șocul din sursa de alimentare din interior. Orificiile de ventilație sunt situate doar în partea de jos.

4) Ieșirea căștilor poate avea puțin fundal (cu becuri 6L6 va fi minim).

5) Conectorii de ieșire pentru acustică sunt amplasați foarte aproape unul de celălalt, ceea ce face imposibilă utilizarea conectorilor spade pentru conectarea difuzoarelor din cauza amenințării scurtcircuitului:


6) Harry Juan nu ofera nimanui circuitul acestui amplificator, asa ca ii vei face upgrade-ul (inlocuind rezistente si condensatoare, de exemplu) pe propriul risc.

Această recenzie va fi completată, scrieți-vă comentariile.

Plănuiesc să cumpăr +34 Adaugă la favorite Mi-a placut recenzia +53 +132

29717


























Utilizarea a 12 condensatoare mari în filtrul de netezire al regulatorului de tensiune elimină complet zumzetul la ieșirea amplificatorului JLH










Terminalele de ieșire sunt terminale de intrare RCA Neutrik obișnuite, ieftine, dar de vârf










O versiune distractivă a autorului - un amplificator deschis JLH1969 cu răcire activă a radiatoarelor tranzistoarelor de ieșire


Amplificator JLH Class A Single-ended în detaliu

Figura 1 prezintă circuitul original al amplificatorului așa cum a fost publicat în 1969:

Câștigul total al acestui circuit este de aproximativ 600 cu o buclă de feedback negativ deschisă. Când bucla de feedback este închisă, câștigul este determinat de raportul dintre rezistențele (R3 + R4) / R4. Pentru ratingurile indicate în diagramă, câștigul total este de aproximativ 13, iar negativ Părere are o adâncime de aproximativ 34 dB. În acest caz, impedanța de ieșire a amplificatorului JLH nu este mai mare de 0,16 ohmi.

Rezistența totală (impedanța) condensatorului electrolitic C3 la frecvențele audio este extrem de mică în comparație cu rezistența rezistorului R4, respectiv, influența acestuia poate fi neglijată. Pentru curentul continuu, C3 are o rezistență infinită și, din această cauză, 100% feedback negativ este furnizat prin rezistorul R3, stabilizând rigid modurile de funcționare ale tranzistoarelor treptei de ieșire.

Rezistoarele R1, R2 împreună cu condensatorul C1 formează o sursă curent stabil... Curentul de repaus al treptei de ieșire care funcționează în clasa A este modificat prin selectarea raportului dintre rezistențele R1 și R2. Amplificatorul este sensibil la modificări ale rezistenței de sarcină și pentru a obține putere maximă de ieșire din acesta și distorsiune minimă pentru difuzoarele cu rezistență de 4, 8 sau 16 ohmi, valorile rezistențelor R1 și R2 și condensatorului C1 trebuie să fie diferite.

Rezistoarele R6 și R5 stabilesc punctul de funcționare (polarizare) al primei etape. Prin modificarea valorii rezistorului R5, este necesar să se realizeze setarea la ieșirea (punctul X) a amplificatorului JLH jumătate din tensiunea sursei de alimentare. Cu o tensiune constantă de ieșire egală cu jumătate din tensiunea de alimentare, amplificatorul oferă putere maximă cu distorsiuni minime.

Topologia amplificatorului JLH este foarte laconic și elegant: prima treaptă cu un emițător comun, urmată de o etapă inversată de fază și apoi o etapă de ieșire push-pull care funcționează în clasa A.

Rezistența la sarcină și valorile nominale ale elementelor

Traducerea textului original :

(... Tranzistoarele silicon NPN, realizate folosind tehnologia plană, funcționează perfect la frecvențe înalte, ceea ce contribuie la funcționarea stabilă a amplificatorului pe o sarcină reactivă, care este sistemul de difuzoare. (Acesta este scris de John Linsley Hood în 1969 despre tranzistoarele bipolare nou dezvoltate cu o frecvență de tăiere de 4 MHz nu am putut găsi o combinație de capacitate și inductanță pentru sarcină, ceea ce ar duce la excitarea amplificatorului.În experimentele mele, am observat că o sarcină cu inductanță semnificativă poate duce la instabilitatea amplificatorului. Pentru a elimina posibila auto-excitare a amplificatorului, este suficient să ocoliți rezistența R3 cu un condensator mic. În acest caz, banda de frecvență de funcționare este oarecum limitată peste 25 kHz ...)

Amplificatorul functioneaza fara probleme cu o sarcina de rezistenta de la 3 la 16 ohmi. Mai multe rezistențe și condensatoare ar trebui reevaluate pentru a maximiza puterea de ieșire și a minimiza distorsiunile. Valorile optime ale rezistențelor și condensatoarelor pentru diferite rezistențe de sarcină sunt prezentate în Tabelul 1:

Tabelul arată dependența de tensiune de alimentare necesară, curent de repaus, intrare tensiune alternativăși confesiuni elemente individuale din rezistența la sarcină. Când tensiunea de alimentare este mai mare de 30 Volți, tranzistorul Tr 3 de tip 2n697 trebuie înlocuit cu un tranzistor 2n1613, iar tranzistoarele de intrare mj480 Tr1 și Tr2 cu tip mj481.

Pentru a preveni supraîncălzirea amplificatorului, tranzistoarele de ieșire trebuie instalate pe radiatoare cu o suprafață de cel puțin 1500 mp. la tranzistorul de ieșire. Fiecare tranzistor de ieșire în modul constant disipează puterea de la 17 la 25 wați. Acesta este un preț de plătit pentru simplitatea circuitului, modul de funcționare a etajului de ieșire în clasa A și calitatea ridicată a sunetului.

Amplificatorul JLH are un mic impedanta de intrareși pentru a-l potrivi cu dispozitivele anterioare și a obține o distorsiune minimă, impedanța de ieșire a preamplificatorului sau a CD player-ului ar trebui să fie scăzută și să nu depășească câțiva kOhmi.

Selectarea tranzistoarelor

John Linsley Hood a efectuat multe experimente pentru a afla cum distorsiunea și puterea de ieșire a unui amplificator depind de caracteristicile tranzistoarelor. Autorul a descoperit dependența directă a cantității de distorsiune de identitatea factorilor de amplificare ai unei perechi de tranzistoare de ieșire. Mai mult, cu cât tranzistoarele au fost selectate mai precis în ceea ce privește câștigul și curent invers colector în treapta de ieșire, cu atât mai mică a fost distorsiunea armonică a amplificatorului. Distorsiunea a fost, de asemenea, destul de dependentă de valoarea absolută a coeficientului de transfer de curent static al tranzistoarelor. Cu cât era mai mult h21e, cu atât era mai puțină distorsiune.

Distorsiunea minimă și calitatea maximă a sunetului au fost obținute prin utilizarea unei perechi atent selectate de tranzistori de ieșire cu un câștig de curent de cel puțin 100 în treapta de ieșire. valoare maximă câștig static.

În același timp, marca de tranzistori și producătorul au avut o influență mult mai mică asupra parametrilor finali ai amplificatorului decât identitatea caracteristicilor și câștigul static ridicat.

Înlocuirea tranzistorului de intrare 2N4058 de la Texas Instruments cu 2N3906 de la Motorola nu a avut un efect semnificativ asupra performanței sau sunetului. Nu același lucru se poate spune despre câștigul lor static. Deci, cu valoarea acestui parametru în treapta de intrare = 150, distorsiunea amplificatorului a fost cu 30% mai mare decât la un tranzistor cu h21e = 250.

Tranzistoarele etajului de ieșire au cea mai mare influență asupra nivelului de distorsiune JLH. Tabelul rezumă rezultatele experimentelor efectuate de John Linsley Hood pentru tranzistori cu diferiți factori de amplificare (h21e) Tabelul 2:

Conform tabelului, cele generale neliniare sunt minime atunci când câștigurile curentului de bază (h21e) ale tranzistorilor din treapta de ieșire sunt maxime în valoare absolută și sunt egale între ele. Dacă nu există posibilitatea de a selecta cu precizie tranzistoarele, atunci tranzistorul cu cel mai mare câștig ar trebui utilizat în brațul inferior ca Tr1. Cele mai mici distorsiuni au fost obținute la selectarea tranzistoarelor cu câștiguri identice nu într-un mod static, ci cu un curent de colector apropiat de curentul de repaus.