Усилители Music Angel

    XD500MKIII
    XD800MKIII
    XD845MKIII
    XD845LE
    XD850MKIII
    XD8502AIII
    XD900MKIII
    T24 фонокорректор

Ламповый усилитель XD500MKIII: EL34, 2х50 Вт Ламповый усилитель XD800MKIII: KT88, 2х65 Вт Ламповый усилитель XD845MKIII: 845, 2х20 Вт Ламповый усилитель XD850MKIII: 300B, 2х9 Вт Ламповый усилитель XD8502AIII: 300B, 2х9 Вт Предварительный ламповый усилитель XD900MKIII: 12AU7, 12AX7

Усилители ARIA

    MINI 6
    MINI 5.1
    MINIP1
    MINIL3
    MINIP14

Ламповый усилитель MINI 6: KT88, 2х60 Вт Ламповый усилитель MINIP1: 6AQ5, 2х10 Вт Ламповый усилитель MINIL3: EL34, 2х35 Вт Ламповый усилитель MINIP14: 6P14, 2х10 Вт

Усилители LACONIC

    AZUR H2
    HA-02
    HA-03B
    HA-03B2
    HA-03M
    Lunch Box Pro

Ламповые усилители LACONIC HA-02,03B/B2/M: 6N6P, 2х1,2 Вт на 300 Ом

Акустические системы

    Music Angel One
    Music Angel 2.5
    Music Angel TK-10
    DIVA 5.2

Акустическая система Music Angel One: 20 - 100 Вт, 38 Гц - 30 кГц, 86 Дб/Вт/м Акустическая система Music Angel 2.5: 20 - 200 Вт, 20 Гц - 30 кГц, 86 Дб/Вт/м Акустическая система Music Angel TK-10: 10 - 250 Вт, 45 Гц - 22 кГц, 8 Ом, 97 дБ/Вт/м Акустическая система DIVA 5.2: 10 - 150 Вт, 36 Гц - 20 кГц, 90 дБ/Вт/м

Комплектующие

    Лампы
    Кабели

КТ 88: Filament Voltage 6.3 V Filament Current 1.6 A Plate Voltage (max) 800 V Plate Current (max) 230 mA Plate Dissipation (max) 40 W 845: D.C. Plate Voltage 1250 D.C. Grid Voltage -98 Peak A.F. Grid Voltage 93 D.C. Plate Current (ma.) 95 Power Output (watts) 15 21 300B: Filament Voltage 5 V Filament Current 1.2 A Plate Voltage (max) 450 V Plate Current (max) 100 mA Plate Dissipation (max) 40 W

Это интересно

С десяток лет назад выбор схемы выходного каскада ограничивался либо триодным либо пентодным включением мощных ламп, и вопрос, внесенный в заглавие был одним из основных, Часть инженеров ратовала за так называемую "грубую силу" -использование подходящего по мощности триода для получения требуемой выходной мощности. При этом подчеркивалось, что триодный выходной каскад, несмотря на меньшую эффективность по сравнению пентодным, обеспечивает и существенно меньшие искажения сигнала.
    Те, кто отстаивал позиции пентодных усилителей, указывали на его высокую эффективность и меньшую, по сравнению с триодным той же мощности, стоимость. Кроме того, они утверждали, что искажения, вносимые пентодами, не выше, а в ряде случаев даже ниже, чем у триодного каскада.
    В этом споре обе стороны во многом правы - и это вызвало появление значительного числа схем выходных каскадов, сочетающих достоинства триодов и пентодов. Сегодня известно такое большое число вариантов схем построения выходных каскадов, что, зачастую, даже специалисты сбиты с толку достоинствами и недостатками конкретной схемы.
    Чтобы как-то разобраться в этой путанице, следует взять пару хорошо известных ламп, например 5881 (6ПЗС-Е - прим. перев.), и рассмотреть их работу в различных выходных каскадах. В данном случае конкретный тип ламп не имеет принципиального значения - по большому счету от этого зависит только выходная мощность, но качественная картина существенно не изменится.
    Как только мы определились с требованиями к выходной мощности и искажениям каскада, требуется лишь выбрать, в каком включении будут работать выходные лампы: триодном, пентодном или ультралинейном. Легко видно, что все остальные варианты схем получаются посредством комбинирования трех основных включений лампы с катодным повторителем (с полным или частичным использованием витков первички в катоде), либо иной небольшой доработкой схемы.
    Выбирая схему выходного каскада, следует принимать во внимание особенности источников питания, в частности для цепей смещения ламп. Работа усилителя на кратковременных пиковых сигналах
    - во-первых, изменения питающих напряжений при увеличении уровня сигнала не должны сколько-нибудь существенно влиять на усиление и искажения каскада. Если не выполнить это условие, то начало громкого фрагмента по звучанию будет отличаться от его продолжения.
    - во-вторых, изменение всех напряжений питания должны происходить с одинаковой скоростью, чтобы в переходных режимах не возникало специфических искажений. Это означает, что все источники питания каскада (анодное питание, напряжение смещения) должны обладать одинаковыми постоянными времени.
    Независимо от схемы построения выходного каскада, анодный ток возрастает с увеличением уровня сигнала, соответственно напряжение анодного питания несколько снижается (если, конечно, не используются весьма дорогостоящие стабилизаторы напряжения).
    В то же самое время абсолютное смещение может увеличиться (-Ucм упадет) либо из-за увеличения тока через катодный резистор при автосмещении, либо из-за протекания импульсов сеточного тока при ограничении сигнала в схеме с фиксированным смещением.
    Обоим вышеуказанным условиям удовлетворяет правильно сконструированный каскад с автосмещением. Применение же фиксированного смещения создает ряд проблем. При клипировании (ограничении) сигнала импульсы тока в сеточной цепи увеличивают отрицательное напряжение смещения, подзаряжая конденсатор фильтра источника смещения, постоянная времени которого обычно весьма велика для хорошего подавления пульсаций выпрямленного напряжения. После снятия перегрузки, пониженное напряжение смещения сохраняется на сетке дольше, чем восстанавливается номинальное напряжение анодного питания.
    В общем случае фиксированное смещение позволяет получить с конкретных ламп большую мощность, чем автоматическое, поскольку имеется свобода выбора наиболее благоприятной рабочей точки каскада. Такое увеличение мощности может быть и не столь явным, если сравнивать громкость усилителя на слух. Ограничение сигнала имеет место в любом усилителе. При фиксированном смещении ограничение вызывает специфические искажения, длящиеся дольше пика перегрузки (см. ранее). В случае применения автосмещения подобные искажения возникают только на время перегрузки, что гораздо в меньшей степени заметно на слух. Поэтому слушатель, зачастую, считает, что усилитель с автосмещением отдает большую мощность, чем усилитель с фиксированным смещением, хотя измерения говорят об обратном.
    В данном случае нагрузочная прямая 4 кОм является идеализацией. Она соответствует лабораторным условиям, при которых производились измерения. К сожалению, реальные условия работы усилителя обычно далеки от идеала. Сопротивление нагрузки ламп может отличаться от 4 кОм в любую сторону и что самое неприятное, - содержать реактивную компоненту.
    Рис. 3 показывает зависимости параметров усилителя при вариациях нагрузки. Одна пара кривых демонстрирует зависимость максимальной мощности каскада и искажений при максимальной мощности для изменения сопротивления нагрузки от 1,2 до 12 кОм. Эти пределы на Рис. 2 отмечены толстыми пунктирными линиями. Реальная нагрузка усилителя громкоговоритель (без разделительных фильтров или с ними), имеет кроме активной еще и реактивную составляющую, которая трансформирует нагрузочную прямую в эллипс (Рис. 4).
    Вторая пара кривых на Рис. 3 показывает, как изменяются максимальная мощность и искажения в зависимости от гипотетической нагрузки, содержащей активную составляющую 4 кОм + реактивность, подключенную параллельно и уменьшающую импеданс до 1,2 кОм и подключенную последовательно для его увеличения до 12 кОм. Если сравнить эти кривые с соответствующими для пентодного каскада (Рис. 8), то сразу становятся ясными преимущества триода.
    Далее.....

 

Информация

 
 

Триод против пентода. Что выбрать?

 

ЧАСТЬ 2

Входное напряжение возбуждения каскадов

До сего момента рассматривались только вопросы выходной мощности и нелинейных искажений трех типов выходных каскадов. При разработке усилителя в целом необходимо также учитывать и требуемую амплитуду возбуждения выходного каскада по управляющим сеткам.

Напряжение возбуждения каскада разные источники определяют по-разному, поэтому при пользовании справочниками следует соблюдать осторожность во избежание ошибок. В некоторых источниках указывают среднеквадратичное значение напряжения на одной из сеток, другие указывают среднеквадратичное значение между сетками. Третьи приводят амплитудное значение напряжения на каждой сетке (1,44хС.К.), а иные амплитуду между сетками (она вдвое больше). Последний способ наиболее информативен, поскольку лучше всего демонстрирует требуемую величину возбуждения. Максимальное значение напряжения между сетками вдвое превышает амплитуду любого из сеточных сигналов, поскольку сетки возбуждаются в противофазе относительно одного и того же потенциала смещения.

Эффективное внутреннее сопротивление

Ситуация, похожая на ту, что сложилась с определением напряжения возбуждения, наблюдается и с выходным сопротивлением усилительного каскада. Триодное включение 5881 (с фиксированным смещением) имеет выходное сопротивление ламп 5,6 кОм, т.е. в 1,4 раза больше, чем сопротивление нагрузки, равное Ка-а=4кОм. Это значит, что громкоговоритель с сопротивлением 10 Ом, подключенный ко вторичной обмотке выходного трансформатора, будет работать от источника сигнала с внутренним сопротивлением 14 Ом, определяемым внутренним сопротивлением ламп.

Кое-кто может удивиться, как же получается, что внутреннее сопротивление ламп в триодном включении получилось в 1,4 раза выше сопротивления нагрузки. Принято считать, что это отношение находится в районе 0,3 раз. Однако, такое соотношение получается лишь при работе каскада в классе А, когда внутреннее сопротивление по переменному току составляет лишь часть общей нагрузки. Например, в триодном каскаде с автосмещением (Рис. 5) внутреннее сопротивление ламп составит 3,2 кОм, или 0,4 сопротивления нагрузки, т.е. 10-ти омный громкоговоритель будет работать от источника сигнала сопротивлением 4 Ома.

В пентодном режиме эффективное внутреннее сопротивление каскада в 5 - 10 раз превышает сопротивление нагрузки и, кроме того, претерпевает изменения за период сигнала. Это является одной из причин необходимости обратной связи в пентодных усилителях - приходится уменьшать и линеаризовывать выходное сопротивление.

Ультралинейный каскад, работающий на нагрузку 6,5 кОм имеет внутреннее сопротивление в 1,25 раза выше сопротивления нагрузки. Т.е. громкоговоритель сопротивлением 10 Ом, подключенный ко вторичной обмотке выходного трансформатора, будет работать от источника сигнала сопротивлением 12,5 Ом, даже без обратной связи.

Приведенное выше сравнение показывает - ультралинейный каскад наиболее предпочтителен и с точки зрения обеспечения низкого выходного сопротивления усилителя (не считая триодного каскада с автосмещением и выходной мощностью всего-навсего 8 Вт).

Катодные повторители

Простейший способ уйти от типового включения лампы (триодного, пентодного, ультралинейного) - это использовать лампу в режиме катодного повторителя. В таком режиме анод по переменному току заземлен, а нагрузка включена в цепь катода. На самом деле лампе необходимо напряжение питания, поэтому анод подключается непосредственно к "плюсу" источника питания. На Рис. 12 показана схема каскада на катодных повторителях в триодном включении. Если обратиться к характеристикам ламп (Рис. 2), можно убедиться, что анодные напряжения изменяются от 400В до 238В при изменении напряжения на сетке на 45В. В режиме покоя напряжение на аноде относительно катода равно 400 В, а напряжение на сетке относительно катода -45 В. При увеличении потенциала сетки до О В относительно катода, напряжение на катоде увеличится на 162 В относительно исходного значения. Итого, общее изменение напряжения на сетке относительно земли составит 162 В+ 45 В = 207 В. Соответственно, для возбуждения такого каскада необходимо напряжение амплитудой 207 В на каждую сетку (414 В от пика до пика). При этих условиях выходная мощность будет такой же, как и в каскаде с нагрузкой в анодах ламп в триодом включении. Следует обратить внимание на то, как изменятся искажения. В общей амплитуде напряжения возбуждения (207 В), приложенного к сетке, компонента в 162 В между катодом и землей содержит 4,4% искажений 45-и вольтового сигнала между катодом и сеткой. Считая, что напряжение возбуждения (207 В) - неискаженное, выходит, что компоненты 45 В и 162 В содержат искажения, но в противофазе друг другу. Если 45-и вольтовая компонента содержит 4,4% искажений, то неискаженной будет 162-х вольтовая и наоборот. Таким образом, гармоники составят 3,4% от 45 В и 1% от 162 В. Поскольку компонента 162 В является одновременно и выходным напряжением каскада, то понятно, что такой режим работы уменьшает искажения выходного сигнала с 4,4% до 1%.

Выходное сопротивление каскада составит 1,25 кОм при нагрузке между анодами 4 кОм, т.е. внутреннее сопротивление каскада равно 0,31 величины сопротивления нагрузки.

Пентод в катодном повторителе

Пентод можно использовать в схеме катодного повторителя в соответствии с Рис. 13. Подобное включение требует дополнительной обмотки на выходном трансформаторе, поскольку напряжение на второй сетке должно изменяться в точном соответствии с напряжением на катоде. Пентодный катодный повторитель обеспечивает амплитуду выходного напряжения 280 В, при этом напряжение возбуждения составит 280 + 22,5 = 302,5 В.

Так же, как и триодный вариант, пентодный катодный повторитель снижает искажения с 2% до 0,15%, а выходное сопротивление - до 450 Ом, т.е. 0,068 номинального сопротивления нагрузки (6,6 кОм). Следовательно, катодный повторитель на пентодах имеет ряд преимуществ перед триодным: меньшие искажения и меньшее выходное сопротивление. Однако, расплата за них - значительное напряжение возбуждения - 302,5 В на каждую сетку. Кроме того, пентодный каскад работает с меньшим напряжением питания - 360 В против 400 В у триодного (см. рис. 6).

Катодный повторитель можно заставить работать и в ультралинейном режиме - для этого напряжения на вторых сетках должно составлять 57% от катодного. В этом случае потребуется уже 345 В амплитуды напряжения возбуждения (690 В от пика до пика). Искажения не превысят 0,5%, а выходное сопротивление 1,1 кОм (1/6 от сопротивления каскада).

На практике ни один из трех рассмотренных вариантов катодных повторителей не применяется, поскольку получение неискаженного напряжения возбуждения значительной амплитуды, обойдется дороже, чем построение высоколинейного выходного каскада. К счастью, существует ряд схем, как бы промежуточных между обычным каскадом и катодным повторителем - в них цепь катода так или иначе связана с выходным трансформатором.

Каскад с единичной связью

Одна из них- каскад с единичной связью (Рис. 15), является комбинацией обычного пентодного каскада с катодным повторителем. Напряжения на анодах, катодах и вторых сетках ламп этой схемы имеют одинаковые амплитуды, при этом напряжения катода и второй сетки каждой лампы синфазны, а анодов -противофазны им. Для этой схемы, как и для пентодного катодного повторителя, большое значение имеет качество и структура выходного трансформатора. Важно, чтобы потенциалы вторых сеток были жестко связаны с потенциалами катодов, иначе каскад будет работать неустойчиво. С этой целью намотка анодной (или экранной) обмотки должна производиться бифилярно с катодной.

Напряжение между витками может достигать значения +Uип и это предъявляет жесткие требования к изоляции обмоточного провода.

Амплитуда раскачки по каждой сетке составляет половину амплитуды выходного напряжения плюс напряжение сетка-катод, т.е. 140 В + 22,5 В = 162,5 В (325 В от пика до пика), что существенно меньше, чем у катодного повторителя даже на триодах. Следует отметить, что в таком каскаде аноды и вторые сетки питаются от одного источника +Uип, поскольку используют одни и те же витки. Из-за такого питания несколько снизится выходная мощность каскада по сравнению с вариантом питания анода +360 В. Искажения каскада с единичной связью не превышают 0,3%, а выходное сопротивление 0,13 от величины сопротивления нагрузки.

Модифицированный ультралинейный каскад

Еще один вариант промежуточной схемы использует непосредственное подключение вторых сеток к источнику +270 В и является модификацией ультралинейного каскада (Рис. 16). Условия работы в ультралинейном режиме выполняются посредством выбора различного числа витков катодной и анодной обмоток. При этом соотношение витков выбрано так, что изменения напряжений между катодом и анодом; катодом и 2-й сеткой находились бы в соотношении 57 и 43 (могут быть и иные пропорции).

В данном каскаде возможно питание вторых сеток от источника с напряжением ниже анодного, что благоприятно для работы ламп. Выбрав напряжение питания анодов равным 400 В, можно получить выходную мощность как и в обычном ультралинейном каскаде (28 Вт). Искажения при этом составят 0,85% и будут представлены, в основном, третьей гармоникой, а выходное сопротивление не превышает 0,32 от сопротивления нагрузки.

Амплитуда напряжения возбуждения складывается из напряжения сетка-катод (45 В) и 43% от амплитуды анодного напряжения в обычном ультралинейном каскаде, итого 174 В или 348 В от пика до пика. Модифицированный ультралинейный каскад используется во многих коммерческих усилителях.

Circlotron

Это последняя из рассматриваемых в обзоре схем приведена на Рис. 17. В ней применяются два независимых источника питания. Для удобства они обозначены на схеме в виде батарей. Зачем же так усложнять источник питания, применяя два отдельных выпрямителя для одного выходного каскада?

Дело в том, что схема Circlotron устраняет одну серьезную проблему, присущую всем другим каскадам: высокие требования к качеству выходного трансформатора. В таком каскаде нет необходимости в высококачественном и тщательном выполнении первичной обмотки, как в других схемах, а, следовательно, можно использовать трансформатор подешевле. Полученная экономия может окупить затраты на выполнение двух высоковольтных обмоток силового трансформатора.

Лампы в схеме по Рис. 17 работают в пентодном режиме, поскольку между катодом и второй сеткой каждой лампы поддерживается постоянное напряжение источника питания. По переменному току лампы включены параллельно; катод одной лампы соединен с анодом другой через источник питания, а вся схема подключена к земле через первичную обмотку выходного трансформатора. В этом заключается основное отличие Circlotron от обычного двухтактного каскада, где лампы по переменному току соединены последовательно. В результате в схеме Circlotron сопротивление нагрузки между катодами (или между анодами - как вам больше нравится) составляет всего одну четверть от величины нагрузки обычного двухтактного каскада. В пентодном варианте это сопротивление будет равно 1,65 кОм.

Оба источника питания "плавающие", каждый соединен со своим выводом первичной обмотки трансформатора, центральная точка которой заземлена. Если бы раскачка выходных ламп по первым сеткам производилось бы относительно земли, то оно соответствовало бы возбуждению катодного повторителя, поскольку напряжение на сетке должно было обеспечивать как амплитуду на участке катод-сетка, так и амплитуду выходного напряжения на катоде (аноде). В реальной схеме Circlotron этот недостаток частично устранен в связи с тем, что питание для ламп двухтактного драйвера можно снять с источника питания противоположной лампы выходного каскада.

Пиковые напряжения

Если производить измерения относительно земли, то амплитуды напряжений на анодах и катодах составят 140 В - так же как и в каскаде с единичной связью. Поскольку на сетке амплитуда будет больше, чем на катоде на 22,5 В, то общее напряжение возбуждения составит 162,5 В (как и в каскаде с единичной связью). Соответственно значение от пика до пика равно 330 В, но, учитывая перекрестные связи источников питания, верхний вывод анодного резистора драйвера будет иметь пиковый потенциал 289 В, а нижний 330 В. Это означает, что динамическая нагрузка драйвврного каскада будет в 7,2 раза больше, чем реальный резистор в его анодной цепи. Поэтому можно использовать анодный резистор сравнительно небольшой величины с целью повышения рабочего напряжения на аноде драйверной лампы.

Для переменного тока значение нагрузки драйвера будет в 7 раз выше. Эта особенность каскада позволяет применять в драйвере относительно маломощные лампы.

Выходная мощность Circlotron такая же, как и у двухтактного пентодного каскада при одинаковых напряжениях питания. Искажения того же порядка, что и у каскада с единичной связью. Выходное сопротивление на выводах вторичной обмотки будет также соответствовать каскаду с единичной связью. Хотя обе лампы и соединены параллельно (что уменьшает общее выходное сопротивление), такое включение требует меньшего значения коэффициента трансформации выходного трансформатора для согласования с нагрузкой - потому-то и сохраняется прежнее сопротивление на выводах вторичной обмотки. Центральная точка первичной обмотки заземляется только для того, чтобы обеспечить связь источников питания с остальными элементами усилителя по постоянному току.

Принципиальное различие между каскадом с единичной связью и Circlotron - в подходе к распределению затрат на элементы - либо сложный и дорогой выходной трансформатор и простой источник питания (единичная связь), либо дешевый выходной трансформатор и два изолированных источника питания (Circlotron). В таблицу 1 сведены основные особенности всех рассмотренных схем.

Сравнительные характеристики выходных каскадов на лучевых тетродах 5881 (6ПЗС-Е)

 

Тип каскада

КПД
%

Искажения

Реакция на изменение нагрузки

Напр.
раскач.
от пика
до пика,
Вольт

Отн.
вых.
сопр.

Особые замечания

Макс
%

Доминир.
гарм.

Резистивная

Реактивная

низко-
омная

высоко-
омная

низко-
омная

высоко-
омная

SE триодный

7

5,5

2

оч. плох.

оч. хор.

плох.

хор.

40

0,375

Вых. транс. с
подмагничиванием

SE пентодный

43

13

3  5  7

оч. плох.

плох.

плох.

плох.

36

11,5

Вых. транс. с
подмагничиванием

PP триодный
фиксированное
смещение

22,5

4,4

3

хор.

оч. хор.

хор.

оч. хор.

90

1,4

Стабилизация
анодного питания

PP триодный
автосмещение

16

5

3

оч. плох.оч. хор. оч. плох.оч. хор.

70

0,4

Тщательный подбор
катодного резистора

РР пентодный

67

2

3  7

хор.

плох.

оч. плох.

плох.

45

-5

Нет

UL

54

3,3

3

хор.

хор.

хор.

оч. хор.

90

1,25

Тщательная намотка
выходного
трансформатора

РР катодный
повторитель
на триодах

25,5

1

3

хор.

оч. хор.

хор.

хор.

414

0,31

Нет

РР катодный
повторитель
на пентодах

67

0,15

3  7

хор.

плох.

оч. плох.

плох.

605

0,068

Бифилярная намотка

UL катодный
повторитель

54

0,5

3

оч. хор.

оч. хор.

оч. хор.

оч. хор.

690

0,17

Очень тщательная
намотка выходного
трансформатора

Каскад с
единичной
связью

45

0,5

3  7

хор.

плох.

оч. плох.

плох.

325

0,13

Бифилярная намотка

Модифици-
рованный
UL

54

0,85

3

оч. хор.

оч. хор.

оч. хор.

оч. хор.

348

0,32

Хорошая связь
в выходном
трансформаторе

Circlotron

45

0,3

3  7

хор.

плох.

оч. плох.

плох.

325

0,13

Спец. источники
анодного и
драйв. питания

 

Вестник А.Р.А. №2

 

Часть [1]  [2]

Статьи

Ламповый звук
Тайны лампового звука
Волшебство лампового звука [1] [2]
Когда лампа лучше, чем транзистор [1] [2]
Почему вакуумный триод звучит музыкально
Схемотехника ламповых усилителей
Лампы или транзисторы? Лампы!
Однотактный ламповый усилитель для начинающих
Двухтактные ламповые усилители
Оконечный пушпульный усилитель - схема Уильямсона-Хафлера-Кероеса
Рекомендации по повторению реплики схемы Уильямсона-Хафлера-Кероеса
Однотактный усилитель с непосредственной связью. Схема Loftin-White [1] [2]
Трехламповый усилитель Губина
Однотактник на 300В
Усилители низкой частоты
Расчет каскада с нагрузкой в аноде
Однотактный усилитель на лампе 807 [1] [2]
Циклотрон. Мощный усилитель с выходными лампами ГУ-50
SE на RB300
Однотактный усилитель мощности на 300В. Модель WE91 для 90-х годов [1] [2]
Как улучшить звучание HI-FI системы [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Лампы и звук: назад, в будущее [1] [2] [3] [4] [5]
Однотактный ламповый ... [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Апгрейд усилителя XD845MKIII [1] [2]
"Усилитель" для наушников на SRPP [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Ламповый High-End [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [...]
Обзор журнала Glass Audio за 1998 год [1] [2]
Обзор журнала Glass Audio за 1999 год
Корректор для винила
Компенсированные регуляторы громкости
Усилитель НЧ
Даешь ONGAKU!
Tubesaurus Rex
Усилитель НЧ с комбинированной обратной связью
Прибор для измерения напряжения накала высоковольтных кенотронов
George Ohm живет в Харькове
Ревизия однотактного усилителя с межкаскадным трансформатором
Усилитель мощности НЧ с высоким КПД
Двухканальный усилитель НЧ
Усилитель НЧ с клавишным переключателем
Радиотрансляционные установки ТУ-50 и ТУ-100
Портативный проигрыватель
Усилитель НЧ
Усилитель без выходного трансформатора
Усилители без выходного трансформатора
Лампово-полупроводниковый УМЗЧ
Акустика
Бытовые акустические системы [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
Там, где живут басы [1] [2] [3] [4] [5] [6]
The Onken Enclosure
Категории слухового восприятия [1] [2]
Три взгляда на акустику помещений [1] [2]
Акустика в которой мы живем [1] [2]
Акустика офисов
Мифы звукоизоляции
Акустика отделочных материалов
Акустический агрегат с объемным звучанием
Акустические свойства домашней мебели
Акустические линзы для громкоговорителей
Акустические измерения в практике радиолюбителя
Акустический фазоинвертор
Акустика студий [1] [2]
Полезные советы разработчиков Hi-End
Триод против пентода. Что выбрать? [1] [2]
SINGLE-ENDED VS PUSH-PULL [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Одноламповые усилители низкой частоты
Как пользоваться характеристиками электронных ламп
Многоламповые усилители НЧ на импортных лампах
Контактно-резисторный коммутатор входов
Как проверять аппаратуру в салоне
Что лучше: 4 или 8 Ом акустика?
Выходной трансформатор для однотактника. Быть или не быть линейным
Простая и быстрая проверка трансформаторов
Десять способов усовершенствовать вашу аудиокомнату
Испытатель ламп
Понижение уровня фона в усилителях
Evolution
Пять правил рационального питания
Трансформаторы в однотактных усилителях
Выходные трансформаторы
Измерение характеристик выходного трансформатора [1] [2]
Однотактный «Magnum»
Какая лампа нам нужна
Какая лампа нам нужна и будет ли она?
Улучшенная конфигурация листов трансформаторной стали
Должен ли УМЗЧ иметь малое выходное сопротивление? [1] [2]
Звук: интересные наблюдения
Вся правда об акустике ProAc
Немного теории лампового звука
О заметности искажений
История лампы 300B
Краткая история возникновения Hi-Fi
Возможен ли "виниловый ренессанс?" [1] [2] [3]
Hi-End: Мифы и реальность [1] [2]
Как не заблудиться в кабельных джунглях?
Побалуйте свои уши! [1] [2]
Ограничение сигнала усилителем – можно ли работать в клиппинге?
"Хай-Энд" умер, да здравствует "Хай-Энд"! [1] [2]
Блестящие звукозаписи [1] [2] [3]
Семь слов об ошибках аудиоэкспертизы
Частотные, нелинейные и фазовые искажения
Внешние факторы, влияющие на восприятие звука
Многоканальный окружающий звук [1] [2] [3] [4]
Магнитная запись: мифы и реальность
Теория схемотехники и звукотехники
Для начинающих. Как работает усилитель [1] [2]
Принципы схемотехники электронных ламп [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Хрестоматия радиолюбителя, 1963г. [1] [2] [3] [4] [5]
Конструктивный расчет входных и выходных трансформаторов [1] [2]
Как работают звуковые трансформаторы
Элементарная теория схем с обратной связью [1] [2] [3]
Теория звукотехники
Двухтактно-параллельный усилитель НЧ
Особенности стандартов, описывающих мощность в звукотехнике
Отрицательная обратная связь в усилителях
Классы усилителей мощности
Элементарная теория триода [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Как работает лучевой тетрод
О мощности, ваттах, децибелах... [1] [2]
Теория звука [1] [2] [3] [4]
Звук и цифровые технологии [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Проектирование абсолютно устойчивых усилителей [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Звуковые форматы
Описание стандарта MP3
Правильная мощность
Начинающим. Радиолампа
Высококачественный усилитель низкой частоты
Объемный звук [1] [2] [3]
Парадоксы электрона
Вибратор к гитаре
Ламповый авометр
Старая и популярная 12АХ7/ЕСС83
Принцип устройства и работы электро-вакуумных приборов
Двухэлектродные лампы
Трехэлектродные лампы
Рабочий режим триода
Многоэлектродные и специальные лампы
Электронно-лучевые трубки
Газоразрядные и индикаторные приборы
Фотоэлектронные приборы
Собственные шумы электронных ламп
Особенности работы электронных ламп на СВЧ
Специальные электронные приборы для СВЧ
Надежность и испытание электровакуумных приборов
Основы схемотехники ламповых усилителей
Искажения в усилителях, их измерение, меры по снижению искажений
Основные сведения о радиокомпонентах
Источники питания
Каскады усиления мощности
Каскады предварительного усиления
Широкополосные усилители
Усилительный каскад с катодной нагрузкой [1] [2]
Life in Vacuum. EL34
Life in Vacuum. 6H8C, 6H9C
Life in Vacuum. SV572 SV6550 6C5C 6C3П/6C4П
Двойной триод 6Н3П
Пентод 6Ж5П
6П42С / 6П45С
Лучевой тетрод 6П1П
Пентод 6П14П в оконечном каскаде
Двойной триод 6Н14П
Кенотрон 1Ц11П
Демпферный диод 6Ц10П
Что и как мы слышим
 
 
 

Найти на сайте

 

Информация

Только к середине 80-х возникла новая волна спора между двухтактными усилителями на триодах и пентодных в ультралинейном включении. Противостояние касалось исключительно только РР схем; так что не будем обсуждать этот момент и скажем лишь одно - триоды вернулись, а наряду с ними вся орава усилителей с переключением триод/UL пентод.
    Вторая волна поднялась в начале 90-х, уже с знакомым нам конфликтом - двухтактные триоды против однотактных. Поскольку он так и не разрешен, им мы и займемся. Темы дебатов опять крутятся вокруг фазоинверторов, продуктов искажений, глубины ОС и вдруг всплывшего эффекта под названием "первый ватт".
    Далее...

 

Это интересно

Имеется много устоявшихся понятий, которые стали настолько привычными, что совершенно не подвергаются сомнению. Каждый читатель знает или, по крайней мере, слышал, что электрон имеет отрицательный заряд. Эта информация как раз из числа таких устоявшихся понятий, которые кажутся всем незыблемыми. Поэтому мне бы хотелось привлечь внимания читателей к парадоксам, которые сопровождают существование и смысл электрона. У меня есть своя версия ответа на вопросы, которые будут здесь сформулированы. Однако мне хочется, чтобы читатели самостоятельно поразмышляли над этими парадоксами и попытались дать свой ответ. По этой причине в данной статье я не буду давать ответы или давать какие-либо подсказки на эти вопросы. Теперь мы перейдем к краткому рассмотрению одного из самых эпохальных изобретений человечества – к радиолампе, которую американский изобретатель Эдисон изобрел относительно случайно. Он хотел исследовать работу электрической лампы и впаял в нее кусочек металла. Сразу же выяснилась удивительная вещь: через пустоту между нитью накала (волоском) и впаянным металлическим кусочком можно было пустить ток. И вслед за тем выяснилась вторая вещь, еще более неожиданная: ток можно было пустить только в одном направлении, только тогда, когда плюс подавался на впаянный кусочек, а минус - на нить накала. При обратном включении ничего не получалось. Воздух из электрической лампы выкачан почти весь; лампа почти пуста. Как же может пустота проводить ток и почему она проводит его только в одном направлении? Версию ответа на эти вопросы скоро нашли: пустота оказалась не при чем. Когда лампу гасили (отключали накал нити), протекавший между нитью и кусочком металла ток сразу прекращался. Стало очевидным, что разгадка этого странного явления сокрыта в нити накала. Оказалось, что когда нить накалена, мельчайшие частицы - “электроны” - вылетают из нее в пустоту, точно рой пчел. Эти электроны всегда заряжены отрицательно. Вот здесь и начинается самое интересное.
    Далее я излагаю версию, представленную в любом учебнике по электровакуумным приборам.
    Пока на кусочек металла не подают положительное напряжение электроны “толпятся” около нити накала. Если же впаянному в лампу кусочку металла дать положительный потенциал, они полетят к нему совсем так же, как клочки бумаги летят к натертой о волосы гребенке. Прилетая к нему, они своим отрицательным зарядом будут уничтожать положительное электричество, находящееся на этом кусочке металла, и поэтому требуются все новые и новые заряды с батареи. А это значит, что по цепи батареи через кажущуюся пустоту лампы потечет постоянный ток. Если же металлическому кусочку дать отрицательный потенциал, то ничего не случится. Он не только не будет притягивать отрицательно заряженных электронов, а, наоборот, будет их отталкивать. Никакого мостика между ним и нитью накала не получится, и ток сквозь лампу течь не может. Явлению дали название “эффекта Эдисона” и впаянный в лампу кусочек металла назвали “анодом”, но на этом пока все кончилось, поскольку практического применения лампе с анодом найти не могли. Много лет спустя появилось радио. При его создании не сразу вспомнили об эдисоновской лампе, а когда вспомнили, применили вместо кристаллического детектора. Лампа исправно пропускала ток только в одну сторону, но была не лучше самого простого кристаллика. Поэтому особым успехом она не пользовалась. Все изменилось благодаря работам другого американца - Флемминга. Он ввел “сетку” между анодом и нитью накала и сразу произвел переворот в радиотехнике. Его лампа позволяла слушать радио на огромных расстояниях и с любой громкостью. Его лампа была той самой радиолампой, что стоит в наших ламповых приемниках. Возьмите ее в руки и взгляните. Вот нить накала. Вокруг нее – сетка (спираль из тонкой проволоки), а вокруг сетки - металлический цилиндр - анод. От концов нити накала идут два провода, от сетки и анода - по одному. Все эти четыре провода выведены к ножкам на цоколе радиолампы. Та ножка, на которую включен анод, отставлена чуть назад. Это сделано для того, чтобы лампу нельзя было неправильно вставить в её панельку. При создании радиолампы Флемминг действовал совершенно сознательно. Чем дальше находится принимаемая станция, тем слабее её сигнал и тем меньше размах переменного тока в антенне приемника. Когда они слишком малы, детектор их вовсе не принимает. Что же нужно сделать, чтобы увеличить дальность приема? Очевидно, нужно усилить колебания приходящего с антенны тока высокой частоты. А что нужно сделать, чтобы увеличить громкость работы приемника? Конечно, усилить колебания звукового тока после детектора. Откуда же взять эту недостающую колебаниям мощность? Из батареи питающей анод лампы. А как это сделать? Очень просто. Если мы на сетку лампы дадим отрицательный заряд, то отрицательно заряженным электронам станет труднее протискиваться сквозь неё. Она будет отталкивать их обратно к нити накала. От этого на анод попадет меньше электронов, аноду меньше потребуется положительных зарядов с “анодной батареи”, и сила “анодного тока” сразу упадет. Если же сетку зарядить положительно, то она начнет притягивать электроны и будет помогать аноду отрывать их от нити накала. На ней самой останется только немного электронов. Анод всегда имеет более высокий потенциал и сильнее к себе тянет электроны. Значит, от положительного заряда сетки электронный поток усилится, а заодно усилит и анодный ток. ...
    Еще немного истории из “жизни” электрона...
    Далее.....

 

Информация

 

Усилитель ламповый XD850MKIII

XD850MKIII

Акустическая система Music Angel One

Music Angel One

Усилитель ламповый XD800MKIII

XD800MKIIIIII

Усилитель ламповый MINIP1

MINIP1