"DVDXpert" - компас в мире Hi-Fi и High End техники и другой stereo и home cinema аппаратуры.
Оконечный каскад канала усиления☛Как это работает? ✎ |
Оконечный каскад канала усиления составляющих высших и средних частот выполнен по однотактной схеме на пентоде Л2. Поскольку в цепи катода пентода не подключен блокировочный конденсатор параллельно резистору R18, выходной каскад оказывается охваченным ООС по току. В результате такая обратная связь не только снижает уровень нелинейных искажений, но и обеспечивает уменьшение коэффициента усиления этого канала в области низших частот. Лампа Л2 выходного каскада нагружена на трансформатор Тр1, параллельно первичной обмотке которого подключен шунтирующий конденсатор С12, предотвращающий самовозбуждение канала на частотах 2530 кГц. К вторичной обмотке выходного трансформатора Тр1 подключается акустическая система, обеспечивающая качественное воспроизведение составляющих высших и средних частот. При этом громкоговорители, воспроизводящие сигналы в полосе частот от 1 до 7 кГц (средние частоты), подключаются непосредственно к выводам 3 и 4 трансформатора Тр1, а громкоговорители, воспроизводящие сигналы в полосе частот от 5 до 15 кГц (высшие частоты), подключаются к выводам 3 и 5 через конденсатор С13. К сожалениір, ограниченный объем данной книги не позволяет рассмотреть особенности создания таких акустических систем. Однако при необходимости подробные описания можно найти в специализированной литературе и Интернете.
На вход трехкаскадного канала усиления низкочастотных составляющих сигнал подается через разделительный RC фильтр, состоящий из элементов R4, R5, С5, С6 и препятствующий прохождению составляющих высших частот в канал. Далее низкочастотный сигнал поступает на частотнозависимый делитель R8, R9, RIO, С9 и СЮ, сопротивление плеч которого изменяется перемещением движка потенциометра R9. Таким образом, переменный резистор R9 обеспечивает регулировку уровня составляющих низших частот. На частоте 50 Гц диапазон регулировки составляет около ±18 дБ.
С выхода частотнозависимого регулятора сигнал поступает на управляющую сетку левого по схеме триода лампы ЛЗ, на котором выполнен первый каскад усиления канала НЧ. Этот каскад охвачен отрицательной обратной связью, напряжение которой с анода триода ЛЗА подается в цепь его управляющей сетки через конденсатор С14. Напряжение смещения на сетку этого триода поступает с резисторов R19, R20 и определяется величинами их сопротивлений.
На правом по схеме триоде лампы ЛЗ выполнен фазоинверсный каскад с разделенной нагрузкой. Сигнал на управляющую сетку триода ЛЗБ этого каскада подается непосредственно с анода триода ЛЗА без применения разделительного конденсатора. В результате напряжение смещения на сетке триода ЛЗБ образуется за счет разницы напряжений на аноде триода ЛЗА и на катоде триода ЛЗБ. При этом номиналы резисторов, определяющих режимы работы триодов лампы ЛЗ, должны быть подобраны так, чтобы напряжение смещения на управляющей сетке триода ЛЗБ фазоинверсного каскада составляло примерно 1,2 В.
Снимаемые с нагрузочных резисторов R21 и R23 фазоин вертора противофазные напряжения через разделительные конденсаторы С15 и С16 подаются на управляющие сетки пентодов Л4 и Л5 оконечного двухтактного каскада, выполненного по так называемой ультралинейной схеме. В качестве нагрузки ламп обоих плеч используется выходной трансформатор Тр2. С целью ограничения полосы пропускания низкочастотного канала по отношению к составляющим высших частот параллельно половинам первичной обмотки этого трансформатора подключены шунтирующие конденсаторы С18 и С19.
Все каскады низкочастотного канала охвачены отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с резистора R30, включенного в цепь вторичной обмотки трансформатора Тр2, и через резистор R31 подается в цепь катода триода ЛЗд. Необходимо отметить, что напряжения отрицательной обратной связи, снимаемые с вторичной обмотки трансформатора Тр2 для низкочастотного и высокочастотного каналов, находятся в противофазе. Это объясняется различным числом усилительных каскадов, применяемых в каждом из каналов: в высокочастотном канале используется два усилительных каскада, а в низкочастотном три.
Постоянные напряжения, необходимые для питания цепей анодов всех ламп усилителя,
экранирующих сеток ламп Л2, Л4 и Л5, переменное напряжение накала для ламп Л2Л5, а также постоянное напряжение накала для лампы Л1 формируются источником питающих напряжений, в состав которого входят силовой трансформатор ТрЗ, выпрямители и соответствующие фильтры. Принципиальная схема источника питания для двухканального УНЧ на лампах 6Н2П и 6П14П приведена на рис. 4.25.
Рис. 4.25. Принципиальная схема источника питания для двухканального УНЧ на лампах 6Н2П и 6П14П
Сетевая или первичная обмотка I (выводы 12) силового трансформатора Тр2 через предохранитель Пр1 и выключатель S1 подключена к сети переменного тока 220 В. При включении сетевого выключателя на вторичных обмотках II (выводы 34), III (выводы 56) и IV формируются необходимые переменные напряжения. С повышающей обмотки II силового трансформатора ТрЗ снимается переменное напряжение, из которого формируются постоянные напряжения, необходимые для питания цепей анодов ламп Л1 и ЛЗ, а также цепей анодов и экранирующих сеток ламп Л2, Л4 и Л5. Выпрямитель анодного напряжения выполнен по мостовой схеме на диодах Д1 Д8, параллельно которым включены резисторы R34R41. На
выходе этого выпрямителя включен резистор R42, обеспечивающий ограничение амплитуды тока, протекающего через диоды в момент включения источника питания. Фильтр источника анодного напряжения выполнен на дросселе Др1 и конденсаторах С23, С24. На аноды триодов лампы Л1 постоянное напряжение поступает с выхода развязывающего фильтра R33C22, дополнительно сглаживающего пульсации выпрямленного напряжения.
С понижающей обмотки III трансформатора ТрЗ снимается переменное напряжение, из которого формируется постоянное напряжение Н1, используемое для питания цепи накала лампы Л1. Выпрямитель напряжения накала выполнен по мостовой схеме на диодах Д9Д12. На выходе этого выпрямителя включен резистор R43, также обеспечивающий ограничение скачка тока, протекающего через указанные диоды в момент включения источника питания. Выпрямленное напряжение накала Н1 сглаживается конденсатором С25 большой емкости. Необходимо отметить, что питание цепи накала лампы Л1 можно осуществлять и переменным током, однако в этом случае его амплитуду следует понизить до 5 В. С понижающей обмотки IV снимается переменное напряжение накала, которое подается непосредственно на соответствующие выводы ламп Л2Л5.
Практически все детали, необходимые для сборки данного двухканального усилителя низкой частоты, использовались при повторении ранее рассматривавшихся конструкций. Все необходимое также можно найти при разборке старых ламповых радиоприемников и телевизоров. Так, например, выходной трансформатор Tpl высокочастотного канала может быть выполнен на основе стандартного выходного трансформатора кадровой развертки типа ТВК, использовавшегося в чернобелых телевизорах. Сердечник трансформатора Tpl следует собрать из пластин типа Ш16 с воздушным зазором 0,1 мм при толщине набора 30 мм. Первичная обмотка содержит 1000 витков провода ПЭВ2 диаметром 0,18 мм, между выводами 3 и 4 вторичной обмотки надо намотать 20 витков провода ПЭВ2 диаметром 0,59 мм, а между выводами 4 и 5 30 витков того же провода.
Обмотки выходного трансформатора Тр2 низкочастотного канала наматываются на сердечнике из пластин LU22, толщина набора составляет 30 мм. Первичная обмотка всего содержит 4000 витков провода ПЭВ2 диаметром 0,16 мм с выводом от середины (вывод 3). Между выводами 1 и 2, а также между выводами 4 и 5 должно быть по 1140 витков. Между выводами 2 и 3 первичной обмотки, как и между выводами 3 и 4 должно быть соответственно по 860 витков указанного провода. Вторичная обмотка трансформатора Тр2 содержит 140 витков провода ПЭВ2 диаметром 0,64 мм.
Сетевой трансформатор ТрЗ блока питания выполнен на сердечнике из пластин Ш32 с толщиной набора 50 мм. Первичная обмотка содержит 660 витков провода ПЭЛ диаметром 0,74 мм. Повышающая вторичная обмотка должна содержать 700 витков провода ПЭЛ диаметром 0,31 мм. Обмотка III, используемая для формирования постоянного напряжения для цепи накала лампы Л1, содержит 19 витков провода ПЭЛ диаметром 1,2 мм, а обмотка IV 19 витков провода ПЭЛ диаметром 0,31 мм. В качестве дросселя Дрі используется дроссель соответствующего назначения от лампового чернобелого телевизора, например, марки «Север». Такой дроссель может быть выполнен на сердечнике из пластин типа Ш26 с толщиной набора 30 мм, на который следует намотать 2200 витков провода ПЭЛ диаметром 0,31 мм.
Налаживание усилителя, собранного без ошибок из исправных элементов, не вызывает затруднений и заключается в проверке и регулировке режимов ламп в соответствии со значениями напряжений, указанных на принципиальной схеме. Если после включения усилитель начинает самовоз буждаться, следует проверить правильность подключения цепей обратной связи к вторичным обмоткам выходных трансформаторов Тр1 и Тр2. При необходимости достаточно поменять местами выводы первичной обмотки трансформатора Тр1 для высокочастотного канала, или же выводы вторичной обмотки трансформатора Тр2 для низкочастотного канала. Самовозбуждение высокочастотного канала может происходить и изза недостаточной емкости конденсатора С12, подключенного параллельно первичной обмотке трансформатора Тр1. При подготовке усилителя к работе не следует забывать и о том, что каждая из групп громкоговорителей, подключаемых к выходам соответствующих каналов, должна быть сфазирована.
Многоламповые УНЧ на импортных лампах
Предлагаемые конструкции питаются сетевым напряжением 220 В. Предлагаемые конструкции питаются сетевым напряжением 220 В. Высокие напряжения, опасные для жизни, действуют в отдельных блоках, каскадах, узлах и цепях усилителей. Поэтому при сборке, налаживании и эксплуатации усилителей следует строго соблюдать меры предосторожности, необходимые при работе с высокими напряжениями. Категорически запрещается касаться находящихся под высоким напряжением проводников. При замене деталей, монтаже или внесении изменений питание усилителей необходимо выключать.