バルブダイオード
.
1 – 整流器半波
前回の記事で交流の整流用ダイオードの使用を簡単に言及されています; 今、私たちは詳細に、半波整流回路の動作を調べるために、トピックを取ります.
私たちは前のレッスンで考慮回路を再び参照してみましょう, そのスキーマ再び図2に示されています. 1.

イチジク. 1
半サイクル中に発生器の正極がダイオードのアノードに接続されていることを思い出してください (イチジク. 1-A), 回路内の従来の意味でそれとダイオードと直列に抵抗を介して電流を通過させるには、図中に矢印で示します. 1-A.
ダイオードと抵抗を直列に接続されているので, 発生器によって供給される交流電圧Vは、これら二つの要素の間で分割されています: ダイオード間でVaが横流によってそうするために必要なアノード電圧を確立, 抵抗の両端にあなたはヴによって指摘されているテンションを持っていながら、 (便利電圧) 今のように、抵抗負荷回路を構成しているものとします, 現在は使用されている、すなわち要素の両方.
この電流によって負荷を横断するには、通常、数百ボルトの電圧Vuのを必要とします, 同じ電流によってダイオードを横断するためには、わずか数十ボルトの電圧Vaのでなければならない一方、, それは、前条に見られるように; 交流電圧Vは、したがって、抵抗の両端大きく印加されます.
電圧Vuが電圧Vよりもわずかに低いので, 後者の電圧が完全に抵抗の両端に印加されると仮定することができます, 電圧Vaを無視, はるかに少ないです, 現実には、ダイオードを越えていること; 今後は抵抗の両端全体電圧Vが印加されていること、したがって、考慮されます, 回路は、電流が横断された半サイクル中.
その代わり, 発電機の負極がダイオードのアノードに接続された半周期の間 (イチジク. 1-B), この電極は、もはや陰極から放出された電子を引き付けるないので回路がチューブの2つの電極の間に中断されるので、何の電流の流れを有することができません.
回路には電流がそこにいるん, 抵抗の両端に電圧降下が発生せず、その結果、ダイオードの2つの電極の間に発生器によって供給される同一の電圧Vがあります, なお、図に示すようになります. 1-B.
優れた半波整流器の動作を理解するために、, 彼らは時間以上の試験電圧と電流がどのように変化するかを見るべきです.

イチジク. 2
発生器によって供給される電圧Vは、正弦波と交互にされているので, 行われているとして、我々は確かにそれを表現することができます, 2つの完全な期間について, 図中. 2-A, 電圧の最大値を有すると仮定すると 300 同図に示すV.
この電流は、欠落負の半波の交流電流とみなすことができます, ダイオードは電圧Vの負の半波に対応してその循環を許可していないので、.
負荷抵抗が抵抗を持っていると仮定すると、 5 kΩのその端部での最大値の全体の印加電圧Vとみなされることを想起 300 V, 電流が最大値を持つべきであることが表示されます 300 : 5 = 60 ミリアンペア, なお、図に示すようになります. 2-B.
でも、整流電圧Vuを, 負荷の両端に存在, したがって、欠落の交流電圧の負の半波とみなすことができます: 整流器は正確に言われて半波, 交流電圧の各周期では、単一の半波を得ることができるため, ポジティブ, マイナスを解消.
覚えておいてください, この時点で、, その, 実際に, 半波整流器は少しあります’ イチジクのそれとは異なります. 1.
まず、AC電圧は、通常、配電網から得られます; 電源電圧の通常値は、その必要とは異なっているので、, それは、変圧器を介して回路をフィード, その二次所望の交流電圧を得られ、確認するために、ネットワークから同一の分離の回路が存在することになるから.
なお、, さらに, 非常に多くの場合、回路を構成する全ての要素は、単一の金属支持体に固定されていること, 一般に、鉄やアルミニウムで, それは言われているフレーム.
シャーシは、金属製であるため、電流を伝導することができるので, 様々な要素を一緒に接続するのに役立つ回路導体の一つの代わりに使用されています. 発見とアクセス可能電源電圧を維持することはどのような場合には安全ではありません.
この点を考慮, 図の図に示すように、整流回路を表すことができます。. 3.

イチジク. 3
フレームを介して変圧器に戻る装置の各種回路を循環全ての電流, したがって、固体導体とみなすことができます, 糸状anziché; これは、フレームは現在、装置の質量を構成していると述べています. フレームの接地は、安全上の理由のために行われます, 同じフレームは、いくつかの人が触れることができると考えられている場合は. それによって誰がフレームに触れることが回避されます, 地面と接触してあなたの足を持ちます, 異なる電位にある2つの点間の彼の体で存在し、次いで電気ショックを受けることができます.
2 – 全波整流器
全波整流器の動作を理解するために、, 回路自体が供給される変圧器を考慮することが最初に適切なことです, それは、中央出口を取り付けた二次を有します.
あなたは地面にセンタータップを接続した場合, あなたはこれに二次の両端の電位を参照し、その後、これらの極端と同じ質量の間に存在する緊張を考慮することができます.
図に見られるように. 4 全波整流回路は、このように二つの半波整流回路の組合によって形成さみなすことができます. 彼らは同時に動作することはありませんので、2つの整流回路は、そう、彼らはお互いを邪魔しません。.

イチジク. 4
2個のダイオードが回路の同一の点に接続し、カソードを有することに留意されたいです: このことから次のことが理解されています, 代わりに、2個の完全に別個のダイオードを使用します, あなたは同じ電球に2つのアノードと単一のカソードを囲む単一の管を使用することができます. これらのダイオードは、二重陽極といわれています, あるいはbiplacca正確に彼らは2つのアノードまたはプラークが付いていますので、.

イチジク. 5
図. 5-あなたに、あなたは2つのアノードが他の上記カソードシリンダ1の周りに配置され、それぞれ右脚に接続されていることがわかります; 配線図に二重ダイオードは、図記号に示すグラフで表されます。. 5-B.
図に見られるように描画ダブルダイオードを備えた整流回路の通常図. 6; リンクについて, この方式は、図2に示したものと異なっていません. 4.

イチジク. 6
実際、, 両方の場合において、アノードが二次極端に接続されています。, カソードはグランドに接続された抵抗に接続されています。.
3. – レベリングFILTERS
一定の負荷抵抗に電流の強さを行うことができ回路, このように直流ボタンに電流を変換します, 彼らは、レベリングフィルタと呼ばれています; これらのフィルタは、連続テンションを提供することを言うために、より正確です, 抵抗器に適用されます, それはそれで直流電流を循環します.
まず第一に、それは、整流ダイオード半波と直列に配置された抵抗に並列にコンデンサを接続するときに何が起こるか検討する価値があります, 図の図に見られるように. 7.

イチジク. 7
ダイオードは電流によって横断された場合 (イチジク. 7-A), この電流の電荷コンデンサの一部, ダイオードのカソードに接続されたアーマチュアがグランドに接続された他のプレートに対して正となるように; ダイオードを流れる電流の残りの部分ではなく、通常、抵抗を介して実行されます. ダイオードは電流によって交差されていない場合 (イチジク. 7-B), コンデンサが放電抵抗器を通って方向における循環は、図2に矢印で示すこと放電電流を構成します. 7-B.
このように、抵抗パスは、凝縮器から今今ダイオードから来る電流によって常に同じ方向にあります. この現在の傾向が持っているものを確認するには, それは抵抗の両端の電圧を変化させるように考えられ、したがって、それに並列に接続されたコンデンサを横断しなければなりません.
この目的のために、私たちは図を参照してみましょう. 8, ここで彼らは、変圧器の二次側によって供給される交流電圧Vの図に示します。 (イチジク. 8-A) そして、電圧Vuを (イチジク. 8-B) すでに図に示されています. 2-C, カソードと接地との間の場合には単一の抵抗器は並列にコンデンサなしです: 正の半波成分電圧Vuを, 今破線で描かれました, 彼らのパフォーマンスは、抵抗に並列にコンデンサによってどのように変化するか見ることができます.

イチジク. 8
D瞬時t1の以降の交流電圧 (イチジク. 8-A) 減少し、その後、, コンデンサーがあった場合, 半波によって示される傾向は、図1に点線でVUはまた、抵抗器の両端の電圧を減少させるはずです. 8-B.
抵抗の頭のために接続されています, しかし, コンデンサ, これ, 電圧を下げると, これは、抵抗自体を通じて放電電流を生じさせるに排出されなければなりません.
なぜなら放電電流に対する抵抗の抵抗値の, これは、放電する一定の時間を要します: それに応じて, 電圧Vuがよりゆっくりと減少します, 図に示す傾向と. 8-時点t1とt2の間の緑領域からB.
これらの二つの瞬間の間の電圧VuがAC電圧Vよりも常に正と大きな値であり、, その間にそれがゼロに到達した後、負の最大値は、その後、別の正の半波を開始すること.
交流電圧Vは、アノードと質量との間に印加されているので, 電圧指令Vu、カソードと質量との間に取得されている間, 瞬間の間の時間にダイオードが遮断されたT1とT2と電流が横切ることができないという事実.
インスタントT2から以降, しかし, 交流電圧, それは第2の正の半波を達成するので、それは増加しています, カソードよりも高い電位で陽極をもたらす電圧指令Vuの値を超え、次いでダイオード、コンデンサを充電する電流によって横断されます.
それは瞬時t3に再び最大値に達するまで、この素子の両端の電圧は、従って、交流電圧と共に増加します, 彼は同じパターンが時点t1から始まる記述繰り返し、そこから.
ウェル電圧の傾向としてVuは抵抗の両端に変更されることに起因コンデンサに見られます, それは同じ抵抗に流れる電流が同じ性能を持っている必要があることを推測する簡単です。, なお、図中の太線で示されているように. 8-C.
我々は抵抗を介して電流がコンデンサによって供給さt1とt2の瞬間の間の時間に、それによって電気の一定量を失って排出されることを観察します; 電気の同じ量が瞬時t2とt3の間の時間に、ダイオードを流れる電流によってコンデンサに再び供給されます。.
この時以来, コンデンサが充電されている間, これは、瞬間t1とt2の間のそれよりもはるかに短いです, その間にコンデンサが放電, 充電電流は、はるかに強い放電に比べなければなりません, 電気の量は常に同じであるため、.
図. 8-それはコンデンサを充電するためのダイオードを流れる電流を変化させるようにCも示されています: この電流の特徴的なパターンに起因します, ダイオードに電流ピークを持っていると言われて.
前の記事では、ダイオードの特性は、全体線および点線で第2部分に第1の部分を含むことが記載されています: この第二の部分は、正確に前記電流ピークにチューブの対応する挙動を知るのに役立ちます.
また、チューブを放熱することができる最大電力を超過することなく、そのような条件の下で動作することができると言われ、これは事実によって確認されます, 図に見られるように. 8-C, ピーク電流と他の一方との間に、あなたは、電流がダイオードを流れていない間の時間のかなり長い期間を持っています, したがって、熱を放散することができるのアノード.
しかし、それは現在のピーク時に過大な損失の陽極を生成するように強烈ではないことを確認する必要があります.
なお、, さらに, ダイオードのカソードは、一定値を超える電流を放出してはならないこと, この値を超えて損傷することがありますので、.
ピーク電流は、すべてのより強いロードする必要があり、コンデンサの静電容量も大きいので、, ダイオードのビルダーは、一般的に、現在のピークが陰極の完全性のために危険な証明そのことなく負荷に並列に接続することができるコンデンサの最大容量を示します.

イチジク. 9
偶数全波整流器の場合, 抵抗と並列にコンデンサを接続して電圧を得られます, 図に見られるように. 9, これは、半波整流器のために考えられたものと同様の傾向を持っています.
で全波整流器の正の半波がもはや1つの半周期の間隔によって分離されています, しかし、中断することなく互いに続きます, なお、図中の破線で示されているように. 9.
結果として, 半波整流された電圧が時間後に同じ値を回復異なるが交流電圧の周期に等しいです, 図に見られるように. 8-B, 全波整流器から得られる電圧は、前の周期の半分であるため、その時間後に同じ値を再開する, 図に示されています. 9, 交流電圧の半分であります.
この事実のため、, コンデンサ放電が半分したがって電圧Vuの低下、したがって、その変動は全波整流器の場合に小さいされている間にも時間. これは、図の図を比較することによって理解することができます. 8-Bとイチジク. 9, どのような変化で, Vrとで表さ, これは、電圧指令Vuの最大値と最小値との差によって与えられます。.
この電圧Vuがラジオ受信機を養われた場合, それは迷惑な話題で再生を伴うなるだろう, 私たちは、後に表示されるという理由から.
バズは、電圧Vuがその最大値と最小値の間で変化するという事実によるものであるので, これらの値の差リップル電圧Vrと呼ばれています.
リップル電圧, これは、連続した費用によるもので、コンデンサを放電します, これは、コンデンサ自体の静電容量の両方に依存しなければなりません, この要素は、そのダウンロード中にレンダリングされたロード・ストアを提供することを電流の両方.
E’ はっきり, 大きなは電流が負荷に吸収しました, コンデンサの放電大きく、その両端の電圧のこのような減少, これは、リップル電圧Vrを構成します. , あまり大きなコンデンサの容量.
再生に伴う話題を排除することはVrの電圧がゼロに正確に等しいである必要はありません, 電圧指令Vuの小さな変動は、実質的に再生を妨害しないため.
彼らは一般的に許容バリエーションです 1 Vあるいは 2 それぞれのV 100 電圧Vのヴ; 要するに、私たちは、電圧VrはLでできると言うことができます’ 1 % あるいは 2 % 電圧Vuを.
前述のことから、これらの値にリップル電圧を低減するために大容量のコンデンサを使用する必要があることが理解されます, 過大な電流ピークを持っていることの危険性を被ります; 従って、凝縮器及び整流回路の抵抗との間に配置されたフィルタセルの使用に頼っています.

イチジク. 10
このフィルタセルは、強磁性コア及びコンデンサを取り付けたインダクタで構成されています, 図に示すように接続されました. 10-A; インダクタは、その巻線が一定のオーム抵抗を有するので、より正確にインピーダンスと言われています, これは、いくつかのコイルによって形成されています。.
陰極と質量との間に接続されたコンデンサの放電電流による現在、抵抗器に到達する前にインピーダンスを横断しなければならず、インピーダンス特性を有しているので、電流の変動を相殺します, 抵抗器は、ほぼ連続電流によって横断されます; 他方, 陰極と質量との間に接続されたコンデンサとして電圧に向かって抵抗挙動を横切って接続されたコンデンサ, リップル電圧を低減する手助け.
二つのキャパシタによって形成されたセットとインピーダンスは、容量性入力に言われている平滑化フィルタを構成します, フィルタの最初の要素は正確陰極と質量との間に接続されたコンデンサであるように. 必要な大容量のために, 二つのコンデンサは常に電解と呼ばれるタイプであります, すでに実用的なレッスンで説明されています; 図に見られるように. 15, これらのコンデンサは、接地に接続された負プレートと質量よりも高い電位に配置されている点に接続された正極板を有します.
フィルタのインピーダンスプレゼント高価であるという欠点と面倒なので、, 多くの場合、それは簡単な抵抗の代わりに使用されます, これ, 電流の変化を妨げる性質を有していないにもかかわらず, しかし、それはその抵抗と第2のコンデンサの電荷を遅く, 現在の傾向それは以下の変数作ります.
これらのフィルタはまた、抵抗フィルタと容量と呼ばれています (略しRC), インピーダンスを装備したフィルタは、インダクタンスとキャパシタンスのフィルタ言われながら、 (略しLC).
また、これらはので言っ誘導入力をフィルタリングするために使用されています, 図に見られるように. 10-B, 彼らの最初の要素は正確にインダクタであります, 陰極と質量との間に接続されたコンデンサを欠きます.
このコンデンサの不在のためにダイオードはもはや電流ピークによって交差されていません, それは、特にあなたが負荷に実質的な電流を提供しなければならないする場合には、危険な可能性があり.
誘導入力フィルタは、従って、かなりの電力を必要とする機器の供給のために使用されます; 受信機におけるこれらのフィルタは実用化されていません, 出力電力は常にやや減少すると.
4. – POWER陽極
アセンブリ整流及び平滑化フィルタ陽極フィーダーを構成することによって形成されました, 電子機器の管のアノードに印加されるDC電圧から得られるので、いわゆる.
図. 11 彼らは、最も一般的に使用される電源の2種類の完全なダイアグラムを報告しています; 2つの電源は、ダイオードの種類毎に異なるため, 別のダイレクトイグニッションにいる間に、1つの間接点火あります, 彼らは、チューブ、フィラメントの下にもなかったです.
間接スイッチングダイオードの場合フィーダに (イチジク. 11-A), 変圧器は、2つの二次巻線を持っています: ダイオードとセンタータップのアノードに接続された端部を有する一つの二次前記高電圧のグランドに接続されています (AT文) それは数百ボルトの電圧値を提供するため、; 代わりに二次低電圧で言われています (凝縮BT) 何それはフィラメントの点火に役立ちます, その電圧は数ボルトであるため、, 一般的に 6,3 V.
同様の図で見ることができます, この二次フィラメントの一端に一端が接続されています, 他端がグランドに接続されています, また、フィラメントの他端に接続されています: TALのmodoで, フィラメント点火回路は、受信機の質量を介して閉じられています.
同じ二次BTはまた、他の受信機チューブの点火に役立ちます, また、彼らは大量に頭を持っています.
フィーダは、このように2つの電圧を得られます。: DC電圧, 地面に対して正, 数百ボルト, それは、受信機管のアノード回路に供給するために働くためには、陽極と言われています, 交流電圧, 数ボルト, それは、同じ管を点火れます.

イチジク. 11
ダイオードは、直接点火式で使用される場合 (イチジク. 11-B), 整流された電圧は、同じフィラメントから得られます, 今ではそれを、この要素であるため、, カソードの不存在下で, 電子発行しなければなりません.
この結果, 図2に示すように、フィラメントはもはや接地に接続されたボスを持つことはできません. 11-A, この接続は、ダイオードからの電流を短絡回路を構成するため.
実際、, 前述の接続手段によって地面に直接そのような電流は、もはやフィルタと送信されなければならない受信回路のインピーダンスを通過しない到達します. 受信回路によって提供される抵抗に遭遇していません, 現在はとても激しい燃焼フィラメントになります.
この不都合を回避するために、, ダイオードの点火回路は、質量から完全に分離されています, 二専用BTの極端に直接接続されたフィラメントの両端を有します, 図に見られるように. 11-B. 他の受信機チューブの点火のために代わりに別のサブBTを使用し, 一端がグランドに接続されています.
電源用増幅器を設計します
実際の例に移る前に一般的な概念の一連.
メインコンデンサ
から直列に抵抗を1N4007ダイオードと古い受信機での代替を排出するので場合の整流器バルブを交換する必要があることを考えます 47 オームは、その場所に古いものを残して. 実際には、機器の歴史的価値を損なうことなく半導体とその等価回路は、すべての元の部分に残るあります, 追加機能だけにアプライアンスを復元するために、単なる機能を持っています.
現代のアンプの設計では、その入手容易性や効率性の向上に直接シリコン・ダイオードを使用します.

整流後の最初のコンデンサは、アンプ全体のためのエネルギーの大部分を格納します. 各半サイクル整流料金コンデンサ短い電流パルスでピークACの電圧が、大きな. 負荷電流が連続的に増幅回路から引き出されるときに電圧が低下します, 我々は、図で見てきたように、再充電することができなくなるまで. 8
リップル電圧Vrは、多くの場合、最大DC電圧のパーセンテージとして表現されます. 典型的な図は、可能性があり 10% プッシュプルアンプのか 5% シングルエンド・アンプ用, これは、個々の回路の要件に大きく依存するが. 故に, もし食事にpuntassimo 400 うねりとV DC 5%, 我々はより多くを望んでいないだろう 400 × 0,05 = 20 Vppのリップル電圧. 主凝縮器を約以下の式を使用して選択することができます:
C = I / (2 VrのF)
私は、負荷電流DCのメディアはどこにあります, fは電源周波数であります (50 インクルード 60 ヘルツ) そして、Vrは、リップル電圧のピーク・ツー・ピーク希望です. これは、幾分「保存的」式であります; 実際にはリップル電圧はこれより少し「は低級であることを証明します. 但し, それは負荷を維持するために、より大きな電流パルスを必要とするため、より大きな容量が整流器及び変圧器に負担をかけます. 整流器のバルブやシリコンダイオードと220uFまでが使用されている場合は、伝統的なアンプ・プロジェクトの大半は22uFから60uFに使用します (より高い値をめったに使いません). プッシュプルアンプがそうであるように、彼らはハムを相殺していないので、シングルエンド・アンプは、より大きな容量が必要.
あなたは高い動作電圧を必要とする場合, その電圧値が追加されるように通常のトリックは、直列の2個のコンデンサを置くことです.

但し, 総容量は半分になります, 50μFのに2つのコンデンサ100uFの量. さらに, 抵抗器は、コンデンサ間に同じ電圧の共有を促進するために並列に追加しなければなりません. 抵抗に等しくなければなりません 50 / C 0名, その後、二つのコンデンサ100uFのは抵抗が必要になります 500000 オーム (470kは最も明白な選択となります). アンプの電源がオフされると、これらはまた、ダウンロード機能を提供します.
レベリングフィルタ
ほとんどのアンプは主凝縮器から直接出力トランスの一次を供給します. しかし、スクリーングリッドに必要なノイズのないDCとプリアンプの段階を提供するのに十分ではありません, その後、さらにレベリングが必要とされています.
これは、LCまたはRCフィルタのチェーンを用いて達成されます (ローパス), さまざまな方法レベリングフィルタ建, バイパスやデカップリング. これらの代替名を実行するために、それらの間の3つの関連するジョブが実際に存在するという事実に由来しています:
1: 残留リップル電圧をフィルタリング;
2: 突然の現在の要求のためのローカルなエネルギー供給を提供;
3: 減結合 / 残りの部分から、各増幅段を分離.

RCレベリングの各フェーズは、カットオフ周波数を持つローパスフィルタであります:
F = 1 / (2 パイRC)
明らかに, 私たちは本当に行きたいということだけ周波数が0ヘルツまたはDCであります, だけにして、可能な限り低いほどカットオフ周波数を行います, 多くの場合、1HZ以下. 通常は、100μFの平滑コンデンサ10μFのを参照してください, 何でも容易に入手可能です. 与えられた能力のために, より大きな抵抗は、カットオフ周波数を低下させ、ひいては研磨を改善します. 但し, 原因それに流れる負荷電流に抵抗を介して直流電流の特定の秋にもあります, その平滑化と電圧降下との間の妥協があります. 前置増幅段は、一般に、電源電圧に対するカソードと非常に寛容に分極されています, したがって、通常は滴下抵抗の後に得られる電圧を正確に重要ではありません。. から何か 250 で 400 VはOKです. 抵抗器は、開始時に全電源電圧と電流をコンデンサ充電に耐えることができなければなりません.
一緒にフィルタをチェーン私たちはより良いリップルの減少を得ます. 増幅器は、スクリーングリッドとより高感度ステージが最も電源フィルタを受信しながら、フィルタの最初のセクションから供給されるインバータ相としてあまり敏感ステージ, 彼らはまた、最大電圧降下の対象となっています. 入口バルブは常にチェーンの最後です.
多くのアンプは、チョーク・キャパシタ・フィルタを使用します (LC) パワーバルブのスクリーングリッドに供給します. LCフィルタは、2次フィルタであります, したがって、RCフィルタと比較して、より急峻な減衰リップルを提供 (最初の注文), インダクタンスはわずかDC抵抗を有します, それははるかにDC電圧を落ちないように、. この段階での関心は、クリーンのパワー出力を最大にするために電圧を最大化することです. インダクタの正確な値は重要ではありません, LCフィルタはその周波数に共振していることを忘れてはなりません, で与えられます:
F = 1 / (2 パイSQRT [LC])

これは、下の共振周波数を維持することが最善です 10 ヘルツ, 可聴範囲を超えました. これは、より大きな容量が必要になります:
C = 1 / (L× [2 パイF] ^ 2)
フィルタ・コンデンサは100μFの10μFの範囲のほとんどのために利用可能なので, 彼らは通常範囲のリールで見られます 20 A 2 ヘンリー .
この長いが、必要に応じて導入した後、我々は実用的な例を渡します.
サンプル デザイン
電源を設計するには、増幅回路が誘致することをDC現在のメディアの量を知ることが必要です. プリアンプ段は、通常、シングルエンドになります (クラスA) 一定の平均電流を描くように. プリアンプ管はECC83ある場合 / 12AX7は、それは通常の周りに偏光されます 1 三極管用ミリアンペア, 名前で.
出力段はAB級である場合 (例えば、ほとんどすべてのプッシュプルアンプの), その電流が信号レベルとして増加します. 故に, 出口弁は、通常、約バイアスされます 70% データカードの最大陽極消費の, これにより、特定のパワーマージンを可能にします, 彼らはフルパワーで加熱されないように、.
アンプを仮定 50 3つの用途W ECC83 / 12AX7とEL34のペア.
プリアンプのバルブは約消費します 6 バツ 1 ミリアンペア= 6 ミリアンペア (バルブ用の2つの三極管があります).
EL34は、公称の力を持っています 25 ワット最大, 彼らは、最も可能性が高いの周りに偏します 0,7 バツ 25 W = 17,5 W. 但し, 私たちは、平均最大の数字で動作するはずです, それは完全な現在、あるとき25Wまでの平均消費電力が増加. 故に, 生のDC電源電圧であれば (第一コンデンサ) に等しく、 400 V, それらのそれぞれ約消費します
25 W / 400 V = 62,5 ミリアンペア 125 ペアのミリアンペア.
技術的な詳細は、スクリーンとアノードとの間の電流比を示唆しています 6,5, 私たちは、画面にその電流量を期待することができますので、
125 / 6,5 = 19 ペアのミリアンペア.
増幅器全体の合計は、その後で
6 + 125 + 19 = 150ミリアンペア.
我々は、シリコン・ダイオードを使用することを考えます, 我々はより多くの容量を使用することができます, あまり話題. puntassimoのリップル電圧にする場合 5%, それが意味するだろう 400 × 0,05 = 20 VPP. メインコンデンサはその後でしょう:
C = I / (2 VrのF) = 0.15 / (2 × 50 × 20) = 75uF.
但し, 最も一般的なコンデンサがあります 450 V. 私たちは、ネットワークの変化を想定した場合 10%, 私達の 400 V HTはに上昇する可能性があります 440 V, それが限度内にあります. しかし、我々はまた、更なる増加を考慮する必要があります 5% それは、最大負荷でないときに、変圧器の損失による, 462Vまでの可能なANの増加を作ります. したがって、高い動作電圧を達成するために250Vシリーズの二つのコンデンサを使用することが良いでしょう. それは75uFに150uFと同等のトルクでなければなりません, 我々は、おそらく一対のコンデンサを使用することができますが、100uFの, 上記の式は保守的なので、確かに簡単に見つけるために、. それぞれのバランス抵抗器が必要になります <50 / C 0 500000 オーム, 例えば 470 K. 緊張がマイナーと450Vの電圧の限度内にあるので、我々は、おそらくプリアンプコンデンサのために同じことを行う必要はありません。
我々は、スクリーングリッドへの電力供給をフィルタリングするためにコイルを使用します. 1は、漏れ電流を制限するために非常に低い抵抗を持っているので、これはシリーズ内のコンデンサの別のペアが必要になります, その後、我々は、電解100uFの別のカップルを使用することができます. 容量は50μFと同等です, 私たちは10ヘルツ以下の共振周波数を維持したい場合, インダクタンスは、少なくともでなければなりません:
L = 1 / (C× [ 2 パイF ] ^ 2) = 1 / (50 × 10 ^ -6 × [2 パイ× 10] ^ 2) = 5 ヘンリー.
彩度ずに耐えなければならない点に注意してください 19 現在の画面のミリアンペアと 6 電流プリアンプのミリアンペア.
スペースが限られている場合, 私たちは小さな電解プリアンプを使用することもできます, 22uFを言います. まともなハムの削減のために我々は非常に低い周波数にカットオフ周波数をプッシュする必要があります, 例えば1Hzの. 秋に抵抗が少なくともなければならないことを、この手段:
R = 1 / (2 C Fパイ) = 1 / (2 パイ× 1 × 22 × 10 ^ -6) = 7234 オーム.
但し, として 6 プリアンプ電流のミリアンペアは、第一の抵抗に流れなければなりません, これは、電圧降下を引き起こします, おそらく、過度. そこで我々は4.7Kへの第一の抵抗を下げたいです, それはちょうど下落するだろう
6ミリアンペア×4,7k = 28V
そして、散逸
0,006 ^ 2 × 4700 = 0,17 ワット.
抵抗器の後続の下落は、おそらく大きくなることがあり, 22uFと4.7Kを1.5Hzのカットオフ周波数はかなり立派で提供するが, ので、それら全てが等しくすることにしても支障はありません. 最終的なスキームが示されています, 公称電圧と (最大).
もちろん、増幅器の図は、これらの要素により構成されているのみならず, 彼らは唯一の唯一の電源に必要なものであり、, 各段の偏光は、対象の治療を簡素化するために省略されています.
次の記事では (起草されています) 連続的な段階に, 誰もが独自の真空管アンプの設計と実装に手を試すことができます.
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