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用于电子管 UMZCH 强大三极管输出级的前置端子放大器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 电子管功率放大器

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这里描述的前置端子放大器设计用于在大功率管 UMZCH 中运行,其三极管输出级根据推挽电路构建并在 AB 类中运行1 和B1.

设计基于工作在AB级放大的三极管的大功率电子管音频放大器时1 和B1 人们必须面对提供所需信号电压范围(U峰峰)在输出灯的控制栅极上。 这是因为对于大功率三极管来说,工作在上述模式时,需要较高的偏置电压。 例如,在 6C33C 三极管的推挽输出级中,阳极电压为 250 ... 270 V,静态电流为 110 ... 150 mA,偏置电压为 110 ... 在这种情况下,终端放大器必须在输出灯的栅极上分别提供 140 ... 6 V 的电压摆幅。在 GM-33 三极管的推挽输出级中,阳极电压为 220 ... V! 并且这考虑到了加载最终放大器的输出灯的栅极电路的电阻和电容。

该问题的常见解决方案之一是使用级间升压变压器,它也是反相器。 但制造高质量的级间变压器是一项非常费力和艰巨的任务。 由于该变压器工作在电阻相对较高的电路中,其寄生参数极大地影响频率响应。 购买现成的高质量变压器会非常昂贵。 此外,由于需求低迷,一些公司生产的此类变压器的范围非常有限。

作为替代方案,我提出了一种前置端子放大器电路(图 1),该电路在适当的阳极电压下,在三极管上提供强大的推挽输出级的必要“积累”。 线尾放大器装配在6N8S双三极管上,阳极电源电压为500 V,在输出端提供两个反相信号电压U峰峰 = 300 V,如有必要,此类灯的最大阳极电源电压为 600 V,它将在输出端提供高达 400 V 的信号电压摆幅。


米。 1.前置放大电路(点击放大)

“怎么会?你疯了吗?!6H8C,阳极电压600V!” - 好奇的读者会惊呼。 别害怕。 我解释一下:在大多数出版物中,例如《业余无线电爱好者手册》、《无线电电子管手册》、《电子设备》以及大量有关6H8C灯的互联网资源中,实际上都标明了330 V的最大阳极电压。只有在极少数情况下才会添加“恒定”一词。 在国家标准的官方参考书中指出,330V是该灯阳极上的恒定、长期电压。 在信号作用下,它会发生变化并在信号峰值处达到 660 V。 这样,在正确计算的电阻级联的静态模式下,在+330V的阳极电源电压下,灯的阳极电压不会超过600V。唯一需要注意的是,这样的级联在开启灯丝电压后必然有开启阳极电压的延迟。

放大器的输入级组装在VL1双三极管上,其两半通过共源共栅连接。 这样一来,第一级的增益等于60。电阻R6和R7形成根据三极管电路自动生成下级共源共栅偏置电压的电路。 电阻器R8和R10设置共源共栅上三极管栅极上的电压,电容器C4和C5阻断信号。 电阻器R7 - 调谐,它们设置输入级的模式,其负载是电阻器R5。 电阻R1用于排出控制栅极的反向电流,电阻R4对于防止可能的寄生自激是必要的。 由于灯VL400的电流消耗,输入级的电源电压通过电阻R9降低至1V。 该电阻器与电容器 C1-C3 一起形成平滑滤波器,为输入级供电。 电阻器 R2、R3 均衡电容器 C2、C3 两端的电压。

前置放大器的第二级也起到反相器的作用,由两个双三极管VL2和VL3组成,是一个在阴极电路中带有电流源的差分放大器。 驱动级的增益为8。为了减小VL2和VL3灯的内阻,并联了成对的三极管。 通过级间电容器C6的信号被馈送到三极管VL2的栅极。 反馈信号从调谐电阻器R3施加到三极管VL21的栅极。 采用场效应晶体管VT1作为稳定电流源,电阻R15除了增加电流源的阻值外,还起到卸载晶体管功率的作用。 由于大功率灯的偏置源电压通常达到100V或更高,通常用作电流源的供电电压,因此晶体管中消耗了大量的功率。 为了不安装大面积散热器,很大一部分功率可以通过晶体管漏极电路中的电阻器耗散。

电阻器 R14 设置齐纳二极管 VD1 的电流,该电流在电流源晶体管的栅极提供固定电压,微调电阻器 R20 调节该电流,从而确定差分放大器的操作模式。 电流调节范围设置电阻R19。 差分放大器三极管负载为电阻R11、R12和R16,R17,R13和R18为差分放大器三极管栅极的漏电阻。 电容器C8——隔直。

为了消除灯丝电路中阴极加热器的交流背景,电阻器 R24 和 R25 形成人工中点,通过交流电容器 C11 连接到公共导线。 通过电阻器 R22 和 R23 上的分压器,灯丝电路相对于“零”点偏移 +60 V。来自人工中点的电路及其偏置电路的公共线必须连接到电源“零”点处的放大器的公共线。 对于桥式整流器电路,这将是桥的负极端子,而对于具有中点的全波,它将是网络变压器的阳极绕组的中点。

上图中的元件额定值和电压值是针对阳极电源+500 V表示的。在这种情况下,前置端子放大器反相输出处的最大信号电压(U峰峰)为 300V。

调整在于建立放大器级联的静态模式。 灯 VL2 和 VL3 必须以相同的增益配对(两半并联)。 电阻器 R7 必须在引脚 1,2 VL6 处设置为 1 V 电压。 电阻器R20在阳极VL270和VL2处设置3V的电压。 反馈量的设置取决于输出级的电路、其中使用的灯以及扬声器所需的阻尼系数。 在大多数情况下,对于三极管输出级,反馈深度设置为约 6 dB。 该级联在输入 ieff 等于 500 mV 时提供信号电平的完整输出电压。

如果预端子级的输出需要更多电压,阳极电源可增加至 +600 V,以便反相输出处的最大信号电压 (U峰峰)达到 400 V。在此电源电压下一些放大器电阻的值如下:R9 - 22 kOhm、R15 - 10 kOhm (4 W)、R20 - 150、R22 - 270 kOhm、R23 - 2 kOhm。 电容器C9、C10——标称电压为800V。电阻器R20在阳极VL2和VL3上设定的电压为330V。其余额定值和电压保持不变。 电阻器R15和R20的阻值取自电流源的负电源电压为-230V的条件。如果输出级的这种“累积”水平是必要的,则显然不会更少。 电阻器 R15 可由两个 20 kΩ (2 W) 电阻器并联组成。

在第一级中,可以使用五极管代替双三极管,如图2所示。 6. 最适合音频初步放大的八进制五极管是 8Zh6 五极管。 然而,在“开放”版本的放大器中,并不是每个人都喜欢带有金属圆筒的灯。 此时,可以使用进口五极管7SJ6-GT。 它实际上是国产 8ZhXNUMX 五极管的类似物,但有一个玻璃容器。

UMZCH电子管大功率三极管输出级终端放大器
米。 2. 五极管应用

级联的阴极、栅极和阳极电路以及电源电路中的大部分元件与双三极管共源共栅电路具有相同的用途。 为了稳定五极管屏栅上的电压,使用了齐纳二极管VD1。 电阻器 R7 设置齐纳二极管电流,电容器 C5 是隔直电容器。 电阻器R8的阻值是针对+500V的电源电压来指示的。在前置端子放大器的电源电压为+600V的情况下,电阻器R8的值必须是18kOhm。

作者:O. Razin

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