DIY » Статьи » Прочие конструктивы и схемотехника » Схема гибридного (лампа+ОУ+транзисторы) бестрансформаторного УМЗЧ без ООС

Схема гибридного (лампа+ОУ+транзисторы) бестрансформаторного УМЗЧ без ООС

Игорь Бондаренко (г. Полтава) разработал усилитель, в которм предложил заменить выходной каскад лампового однотактника транзисторным «эквивалентом», как можно точнее сохранив при этом специфику звучания, а затем и решить, оправдан ли такой подход.

Принципиальная схема

Первый каскад усилителя (рис. 1 построен на двойном триоде VL1 по схеме SRPP с целью уменьшения собственной нелинейности и увеличения нагрузочной/перегрузочной способности и особенностей не имеет.

^Нажмите для увеличения^

Рис. 1. Принципиальная схема гибридного (лампа + ОУ + транзисторы) бестрансформаторного УМЗЧ без ООС.

Выходной каскад построен на полевом транзисторе VT1 по схеме мощного истокового повторителя, нагруженного на генератор тока на составном транзисторе VТ2VT3 и VТ4. «Интуитивно» предполагалось, что он должен иметь следующие свойства:

  • обладать высоким входным сопротивлением (т. е. не шунтировать ламповый каскад);
  • быть однотактным (работать в классе А);
  • быть выполненным на полевом транзисторе (близость ВАХ к таковым у вакуумных триодов);
  • не иметь сверхнизкого выходного сопротивления (равно как и выходного трансформатора);
  • не быть охваченным ООС.

Такое схемное решение, возможно, несколько необычно и не позволяет достигнуть высокого КПД. Но велик ли КПД у ламповых усилителей? Зато исключает проблемы, связанные с коммутацией выходных транзисторов и некомплементарностью их характеристик, что имело бы место при традиционном исполнении выходного каскада двухтактным в классе АВ. Особенно, если учесть тот факт, что усилитель не охвачен ООС, и такая нелинейность не компенсируется.

Несколько слов об «автоматике». Интегратор на DA1 имеет эквивалентную частоту среза l/(2nR6C3) = 3 Гц. Он поддерживает нулевой потенциал на выходе усилителя.

Иными словами, интегратор уравнивает постоянную составляющую тока, протекающего через VT1, с током коллекторов VT2+VT3. Таким образом, ток покоя VT1 равен сумме токов коллекторов VT2VT3, но противоположен по направлению и регулируется резистором R9, а переменная составляющая ответвляется в нагрузку.

На рис. 2 показаны АЧХ всего усилителя (сплошная линия) и выходного каскада (штрих-пунктирная) при выходной мощности -3 дБ от максимальной, а на рис. 3 — снятые на выходе усилителя (на эквиваленте нагрузки) осциллограммы при испытании его прямоугольными импульсами частотой 20 кГц и 50 Гц.

^Нажмите для увеличения^

Рис. 2, 3. АЧХ всего усилителя, осциллограммы сигнала выходе усилителя при подаче на вход меандра частотой 20 кГц и 50 Гц.

Характеристики. Чувствительность усилителя 0,55 В, максимальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом равна 12 Вт, выходное сопротивление — около 0,25 Ом.

Настройка

Процедура настройки сводится к установке резистором R9 необходимого тока покоя (около 2,5 А). Этот ток контролируется по падению напряжения на резисторе R10 и (более точно) — по симметричному ограничению полуволн синусоиды на выходе усилителя при его испытании на эквивалент нагрузки.

Резистором R7 устанавливают нулевой потенциал на выходе усилителя, в дальнейшем он поддерживается автоматически.

Питание. Транзисторная часть усилителя (каждый канал) питается от собственного выпрямителя — мостик и 2×22000 мкФ х 16 В.

Внимание. При повторении конструкции следует уделить особое внимание эффективному отводу тепла от транзисторов VT1, VT3, так как даже в режиме покоя на них рассеивается внушительная мощность (по 30 с лишним ватт).

Следует отметить, что при замене полупроводниковой части усилителя традиционным однотактником на вакуумном триоде субъективное сравнение характеров звучания не выявило существенной разницы. Разве что в ламповом варианте слегка «подрезался» басовый регистр.

Звук становился более «холодным и рассудительным» при замене всего комплекта на промышленный JVC А-Х40:

  • входной дифкаскад;
  • дифференциально-каскодный усилитель напряжения;
  • нагруженный на генератор тока;
  • трехкаскадный двухтактный эмиттерный повторитель с плавающим смещением «Super А»;
  • Кг< 0,007%.

И даже увеличение его выходного сопротивления не оказывало существенного влияния на положение вещей.

Литература: Сухов Н. Е. — Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Смотрите также:

  • Цветной телевизор из готовых блоков — Кулешов А.В.Цветной телевизор из готовых блоков — Кулешов А.В.
    ^Нажмите для увеличения^ Массовая радиобиблиотека (МРБ) выпуск 1006 Цветной телевизор из готовых блоков Автор(ы): Кулешов А.В. 1980 год В книге приводится описание принципиальных схем блоков и печатных плат цветного телевизора с кинескопом 59ЛКЗЦ, построенного в основном из готовых блоков промышленного черно-белого телевизора УЛТ-47/50-III-2 и цветных телевизоров. Указывается последовательность сборки, настройки …
  • Радиолампа 6A6 — Электронная лампаРадиолампа 6A6 — Электронная лампа
    ^Нажмите для увеличения^ ^Нажмите для увеличения^     Источник
  • Устранение фона переменного тока в ламповых усилителяхУстранение фона переменного тока в ламповых усилителях
    Одной из главных проблем, с которой приходится бороться при разработке и создании высококачественных ламповых УНЧ, является фон переменного тока. При этом под фоном переменного тока понимается существующее на выходе усилителя помимо полезного сигнала напряжение, которое имеет частоту, равную или кратную частоте напряжения сети питания. Наличие рассматриваемого фона переменного тока в …
  • Батарейный проигрыватель Е. Додонова на лампах 6Ж5П, 6П1ПБатарейный проигрыватель Е. Додонова на лампах 6Ж5П, 6П1П
    Схема лампового усилителя НЧ с проигрывателем грампластинок и питанием от батарей через преобразователь напряжения. Судя по названию, питание устройства осуществляется от батареи, скорее всего, аккумуляторной, для чего в состав блока питания введен преобразователь-генератор переменного тока на напряжение 150 В. Принципиальная схема ^Нажмите для увеличения^ Рис. 1. Принципиальная схема ЭПУ с …
  • Электронные регуляторы напряжения для автомобилей — Ковалев В.Г.Электронные регуляторы напряжения для автомобилей — Ковалев В.Г.
    ^Нажмите для увеличения^ Массовая радиобиблиотека (МРБ) выпуск 784 Электронные регуляторы напряжения для автомобилей Автор(ы): Ковалев В.Г. 1971 год Изложены принципы работы электронных регуляторов напряжения, ограничителей тока и реле обратного тока. Приведены схемы практически для всех легковых и большинства грузовых отечественных автомобилей. Предлагаемые регуляторы проверены в эксплуатации и не содержат дефицитных …