Что такое гибридный усилитель НЧ. Какие компоненты входят в его состав. Как сочетаются лампы и транзисторы в гибридной схеме. Какие преимущества дает такая конструкция. На что обратить внимание при сборке гибридного УНЧ.
Что представляет собой гибридный усилитель низкой частоты
Гибридный усилитель низкой частоты (УНЧ) — это устройство, в котором сочетаются ламповые и полупроводниковые компоненты. Обычно в таких усилителях используются следующие элементы:
- Входные каскады на электронных лампах
- Выходные каскады на полевых или биполярных транзисторах
- Источники питания на полупроводниковых элементах
Такая конструкция позволяет объединить лучшие качества ламповой и транзисторной схемотехники. Электронные лампы обеспечивают мягкое и «теплое» звучание, а транзисторы — высокую мощность и надежность.
Преимущества гибридных усилителей НЧ
Гибридная схема имеет ряд важных преимуществ по сравнению с полностью ламповыми или транзисторными усилителями:

- Более высокая выходная мощность при меньших габаритах
- «Ламповый» характер звучания без недостатков ламповых схем
- Улучшенные частотные характеристики
- Более высокий КПД по сравнению с ламповыми УНЧ
- Повышенная надежность и долговечность
- Возможность работы на низкоомную нагрузку
За счет этих особенностей гибридные усилители позволяют получить высококачественное звучание при относительно невысокой стоимости устройства.
Особенности входных каскадов гибридных УНЧ
Входные каскады гибридных усилителей обычно выполняются на электронных лампах. Чаще всего используются следующие типы ламп:
- Двойные триоды 6Н2П, 6Н23П, 6Н6П
- Пентоды 6Ж1П, 6Ж32П
- Лучевые тетроды 6П14П, 6П15П
Ламповые входные каскады обеспечивают:
- Высокое входное сопротивление
- Малый уровень шумов
- Формирование «лампового» звучания
- Высокий коэффициент усиления по напряжению
Обычно во входных каскадах используется одна или две лампы. Это позволяет получить необходимое усиление и качество звука.
Выходные каскады на транзисторах
В качестве выходных элементов в гибридных УНЧ применяются мощные транзисторы:

- Биполярные транзисторы (КТ818, КТ819, КТ808 и т.п.)
- Мощные полевые транзисторы (IRF510, IRF530, IRF540 и др.)
Транзисторные выходные каскады обеспечивают:
- Высокую выходную мощность (до нескольких сотен ватт)
- Возможность работы на низкоомную нагрузку (4-8 Ом)
- Хорошие частотные характеристики
- Высокий КПД
Обычно используется двухтактная схема включения транзисторов, что позволяет получить максимальную мощность при минимальных искажениях.
Особенности источников питания гибридных УНЧ
Источники питания в гибридных усилителях обычно выполняются на полупроводниковых элементах. Это позволяет обеспечить:
- Стабильное питание ламповых и транзисторных каскадов
- Высокий КПД блока питания
- Компактные размеры
- Надежность работы
Типовая схема питания включает:
- Силовой трансформатор
- Выпрямительные мосты
- Емкостные фильтры
- Стабилизаторы напряжения на микросхемах или транзисторах
Для питания ламп используются повышающие преобразователи, формирующие анодное напряжение 200-300 В.
На что обратить внимание при сборке гибридного УНЧ
При самостоятельной сборке гибридного усилителя НЧ следует учитывать некоторые важные моменты:

- Тщательно развязывать по питанию ламповые и транзисторные каскады
- Обеспечить хорошее экранирование входных цепей
- Использовать качественные компоненты (лампы, транзисторы, конденсаторы)
- Правильно рассчитать режимы работы ламп и транзисторов
- Обеспечить эффективное охлаждение выходных транзисторов
- Использовать качественный монтаж с минимальной длиной проводов
При соблюдении этих рекомендаций можно собрать гибридный УНЧ с отличными характеристиками и высоким качеством звучания.
Популярные схемы гибридных усилителей НЧ
Среди радиолюбителей популярны следующие схемы гибридных УНЧ:
- Усилитель на лампе 6Н2П и транзисторах IRF510
- УНЧ на лампах 6Н23П и транзисторах КТ818/КТ819
- Гибридный усилитель на 6Ж32П и IRFP240/IRFP9240
- Схема с входным каскадом на 6Н6П и выходным на IRF530N
Эти схемы отличаются хорошим соотношением качества и сложности, их можно рекомендовать для самостоятельной сборки.
Настройка и регулировка гибридного УНЧ
После сборки гибридного усилителя требуется его настройка и регулировка:

- Установка рабочих точек ламп (анодный ток, напряжение на аноде)
- Регулировка тока покоя выходных транзисторов
- Проверка частотных характеристик
- Измерение коэффициента нелинейных искажений
- Настройка цепей обратной связи
- Проверка температурного режима
Правильная настройка позволяет раскрыть все возможности гибридной схемы и получить максимальное качество звучания.
Заключение
Гибридные усилители низкой частоты представляют собой оптимальное решение для получения высококачественного звука. Они сочетают лучшие качества ламповых и транзисторных схем, обеспечивая отличное звучание при высокой надежности и умеренной стоимости. Грамотно спроектированный и настроенный гибридный УНЧ способен удовлетворить самых взыскательных аудиофилов.
Маломощный гибридный усилитель для кухни
Очень часто при просмотре фильмов и прослушивании музыки на кухне громкости ноутбука не хватает, и в связи с этим появилась необходимость собрать простой УНЧ небольшой мощности. Ранее наткнулся на схему гибридного УНЧ Владислава Креймера «Экстремально простой гибридный УНЧ», и выбор пал на нее.
Характеристики усилителя:
Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц
Выходная мощность: ~ 0.7 Вт на канал
Нагрузка: 8 Ом
Чувствительность: 600 мВ.
Коэффициент нелинейных искажений не более: 1%.
Вот, собственно, схема одного канала.
Схема проста, как дважды два, и собрать усилитель по ней не представляет никакого труда.
Усилитель собирался полностью по приведенной схеме, за исключением лампы, я использовал 6Н28Б-В (она более низковольтная, на аноде 50 Вольт). Транзисторы использовал с индексом «Г»
Резисторы мощностью не менее 2 Ватт. Питание от импульсного блока питания 12 В, 1. 5 А.
Усилитель собран на куске текстолита из радиолы «Ригонда», в качестве радиаторов для транзисторов был использован корпус.
На сборку ушло около часа, при правильной сборке усилитель начинает работать сразу и в наладке не нуждается.
Лампа вошла в режим примерно после 40 минут работы на 3/4 громкости. На прогрев лампы после включения уходит порядка 15-20 секунд, после чего УНЧ полностью готов к работе. Фона в колонках не слышно даже на полной громкости. После нескольких часов корпус (он же радиатор) становится горячим, но рука выдерживает температуру спокойно.
Усилитель звучит хорошо как при прослушивании классической музыки, джаза и рок-н-ролла, так и при прослушивании электронной, насыщенной басами музыки. В общем, то, как звучит усилитель, меня полностью устраивает, след от медвежьей лапы на ухе не позволяет мне описать звук, как обычно его описывают (теплый звук, кристально чистая середина, верха без песочка, хлесткий и динамичный бас и т.д.). При ежедневном использовании по три-четыре часа на протяжении 3-ех недель проблем никаких не возникало, исправно работает и радует слух.
И, в завершение, несколько фото.
Вид спереди
Вид сверху
На фото видно мастерское крепление корпуса к дну пластырем
Входы
Монтаж, вид снизу
Монтаж сверху
Разводка сигнальных цепей и цепей питания
Общий вид разобранного усилителя
Видео работы УНЧ:
Дополнительные материалы: Скачать
Источник: cxem.net
Гибридные усилители низкой частоты
Гибридный усилитель звука без ООС
Гибридный усилитель звука, который показан на схеме ниже многими меломанами считается одним из лучших аппаратов такого типа вобравший в себя все самое лучшее, что может максимально предоставить ламповый и транзисторный УМЗЧ.
В общем как основа, такое схематическое решение мне абсолютно подходило, тем не менее позднее, по ходу настройки возникла необходимость ее немного модернизировать. Схема то прекрасная, но не хватало там защитных функций. Поэтому я в первую очередь добавил защиту, обеспечивающей мягкий запуск усилителя при включении сетевого напряжения. Усовершенствовал функцию выполняющей автоматическое смещение напряжения на транзисторах MOSFET IRFP140 и IRFP9140. В изначальной авторской разработке, напряжение с выхода ламп значительно терялось в схеме смещения обладающей малым внутренним сопротивлением. Только после того, как я увеличил ее общее сопротивление порядка до нескольких сот кОм, то размах амплитуды на выходе возрос до 30v.
В конечном итоге гибридный усилитель обеспечивает выходную мощность до 200 Вт на каждый канал, при работе на нагрузку 4 Ом. Исходя из того, что выходной каскад аппарата работает в классе А, я заранее предусмотрел установку теплоотводов под полевые транзисторы, а для охлаждения радиаторов дополнительно еще вентилятор. По техническим и звуковым параметрам эта схема очень схожа с известным гибридным усилителем мощности Magnat RV3. Существенное отличие этого усилителя от Магната, это то, что в выходных каскадах последнего реализованы кремневые биполярные транзисторы, а в этом оконечный каскад работает на полевых транзисторах. Именно применение MOSFET-транзисторов исключило необходимость установки дополнительных каналов согласования, исключительно только конденсаторы в качестве переходных элементов.
Говоря об устройствах такого типа как лампово-транзисторный усилитель, стоит отметить, что основная цель в получении высокой мощности на выходе, не в угоду громкости в динамиках, а для воспроизведения качественного, естественного звука. Также стоить отметить еще одну конструктивную особенность устройства. Что бы обеспечить питающим напряжением ламповый модуль усилителя был использован импульсный блок питания имеющий постоянное выходное напряжение 6,3v и 270v, вследствие чего удалось максимально убрать фон низкой частоты и кардинально снизить уровень шума.
Важное замечание! Представленная здесь схема, как было сказано выше, использовалась как основа. Поэтому у каждого кто возможно планирует ее повторить, есть возможности усовершенствовать ее по своему. Еще хочу добавить, что в процессе тестирования решил полностью убрать каскад установленный между конденсаторами и полевыми транзисторами. На данный момент установлен каскад, задающий смещение на затворах. Основными элементами этого каскада являются переменные, много оборотные резисторы, а также стабилитроны, возможно нужно будет заменить постоянные стабилизаторы на регулируемые.
Гибридный усилитель для наушников на 12AU7 + IRF610
Драйвер на ОУ для лампового усилителя. Строим гибридный однотактник
Предлагаю вашему вниманию концепцию построения гибридного однотактника, на разработку которого меня натолкнули статьи «Карманный гадкий утёнок, или Pockemon-I» Олега Чернышева и «Лампово–полупроводниковый УНЧ» (ж. Радио № 10 за 1997 год).
В первой статье описывается ламповый усилитель, выходной каскад которого охвачен цепью параллельной отрицательной обратной связи (ООС). Автор сетует на возможную критику за несовременность подобного схемотехнического решения (ООС да еще и по первой сетке). Однако, подобные решения повсеместно использовали в золотую пору лампового звукостроения. Смотри, например, статью «Радиола Урал-52» (ж. Радио № 11 за 1952 год).
Мне нравится простота реализации такой ООС: количество элементов в цепи обратной связи всего два, причем это резисторы и один из них, как правило, служит нагрузкой драйверного каскада. Такая ООС не требует адаптации к типу используемой выходной лампы (в разумных пределах). Но! В той же статье, автор, приводя расчетные формулы, говорит о том, что необходимо в зависимости от выходного сопротивления драйверного каскада, корректировать номиналы резисторов цепи обратной связи.
Сколько «возможностей для творчества»! Поставил другую лампу – перепаяй и парочку резисторов. Мне показалось это неправильным.
В своей статье я предлагаю решение этой «заморочки».
По многочисленным просьбам радиолюбителей, привожу усовершенствованную и более полную схему гибридного УНЧ с подробным описанием, списком деталей и схемой блока питания. Лампу на входе схемы гибридного УНЧ 6Н6П – заменил на 6Н2П. Так же можно поставить в этот узел и более распространённую в старых лампачах 6Н23П. Полевые транзисторы заменимы на другие аналогичные – с изолированным затвором и ток стока от 5А и выше. Переменник R1 – 50 кОм это качественный переменный резистор на регулятор громкости. Можно поставить его вплоть до 300кОм, ничего не ухудшится. Обязательно проверить регулятор на отсутвие шорохов и неприятных трений при вращении. В идеале стоит использовать РГ ALPS – это японская фирма по производству качественных регуляторов. Не забываем про регулятор баланса. Подстроечным резистором R5 – 33 кОм вставляется ноль напряжения на динамике в режиме молчания УНЧ. Другими словами подав питание на транзисторы и вместо динамика (!) подключив мощный резистор на 4-8 Ома 15 ватт, добиваемся на нём нуля напряжения. Меряем чувствительным вольтметром, так как должен быть абсолютный ноль. Схема одного канала гибридного УНЧ приведена ниже. Остальные резисторы 0,125 или 0,25 ватт. Короче любые маленькие. Конденсатор 10000мкФ можно смело уменьшить до 100мкФ, а нарисован он так по старому обозначению. Все конденсаторы по анадному питанию ставим на 350В. Если трудно достать на 6,8мкФ – ставим хотя бы на 1мкФ (я так и сделал). Транзистор управления током покоя, заменим на КТ815 или КТ817. На звуке это не отразится, он там просто ток корректирует. Естественно нужна ещё одна нужна копия гибридного УНЧ и для второго канала. Для питания транзисторов нужен двуполярный источник +-20 (35)В с током 4А. Можно на обычном трансформаторе. Так как большая мощность не требовалась – поставил 60-ти ваттный транс от видеомагнитофона с соответствующим снижением выходной мощности. Фильтрация простая – диодный мост и конденсатор. При токе покоя 0,5А – хватит ёмкости 10000мкф на канал. Конденсаторы С3, С4, С5 по 160В, не меньше. Или на всякий случай больше. R8 небольшой подстроечный резистор – крутится отвёрткой. Он задаёт ток покоя выходных транзисторов (в отсутствии сигнала). Выставить ток надо от 0,3А – режим АВ до 2А – режим А. Во втором случае качество звука гораздо лучше, но вот греться будет не слабо. Можно задействовать для питания и электронный трансформатор с дополнительным кольцом и обмотками 12витков – на неё идёт 12В с трансформатора, и двумя по 20В – это вторичка. В этом случае диоды моста должны быть высокочастотными, простые КД202 сгорят в момент. Накал питаем 12-ю вольтами соединив накалы обеих ламп последовательно. Анодное напряжение 300В я брал с помощью маленького трансформатора (5 ватт) от китайского многонапряжительного адаптера. Питать от той пародии, кроме светодиода, ничего нельзя, а вот в этом гибридном УНЧ он пришёлся к месту. На его 15-ти вольтовую вторичку подаём 12В с электронного (или обычного) трансформатора, и с 220-ти вольтовой сетевой снимаем напряжение. Ток конечно не ахти, но обе лмпы 6Н2П тянут по аноду всего 5мА, так что большего им и не надо. |
\главная\р.л. конструкции\усилители мощности\… |
Супер гибридный усилитель схема и описание. Гибридные усилители. Гибридный усилитель тот же самый транзисторный
Гибридный УНЧ своими руками
По многочисленным просьбам радиолюбителей, привожу усовершенствованную и более полную схему гибридного УНЧ с подробным описанием , списком деталей и схемой блока питания. Лампу на входе схемы гибридного УНЧ 6Н6П — заменил на 6Н2П . Так же можно поставить в этот узел и более распространённую в старых лампачах 6Н23П. Полевые транзисторы заменимы на другие аналогичные — с изолированным затвором и ток стока от 5А и выше.
Переменник R1 — 50 кОм это качественный переменный резистор на регулятор громкости. Можно поставить его вплоть до 300кОм, ничего не ухудшится. Обязательно проверить регулятор на отсутвие шорохов и неприятных трений при вращении. В идеале стоит использовать РГ ALPS — это японская фирма по производству качественных регуляторов. Не забываем про регулятор баланса.
Подстроечным резистором R5 — 33 кОм вставляется ноль напряжения на динамике в режиме молчания УНЧ. Другими словами подав питание на транзисторы и вместо динамика (!) подключив мощный резистор на 4-8 Ома 15 ватт, добиваемся на нём нуля напряжения. Меряем чувствительным вольтметром, так как должен быть абсолютный ноль.
Схема одного канала гибридного УНЧ приведена ниже.
Остальные резисторы 0,125 или 0,25 ватт. Короче любые маленькие. Конденсатор 10000мкФ можно смело уменьшить до 100мкФ, а нарисован он так по старому обозначению. Все конденсаторы по анадному питанию ставим на 350В. Если трудно достать на 6,8мкФ — ставим хотя бы на 1мкФ (я так и сделал). Транзистор управления током покоя, заменим на КТ815 или КТ817. На звуке это не отразится, он там просто ток корректирует. Естественно нужна ещё одна нужна копия гибридного УНЧ и для второго канала.
Для питания транзисторов нужен двуполярный источник +-20 (35)В с током 4А. Можно на обычном трансформаторе. Так как большая мощность не требовалась — поставил 60-ти ваттный транс от видеомагнитофона с соответствующим снижением выходной мощности. Фильтрация простая — диодный мост и конденсатор. При токе покоя 0,5А — хватит ёмкости 10000мкф на канал. Конденсаторы С3, С4, С5 по 160В, не меньше. Или на всякий случай больше. R8 небольшой подстроечный резистор — крутится отвёрткой. Он задаёт ток покоя выходных транзисторов (в отсутствии сигнала). Выставить ток надо от 0,3А — режим АВ до 2А — режим А. Во втором случае качество звука гораздо лучше, но вот греться будет не слабо. Можно задействовать для питания и электронный трансформатор с дополнительным кольцом и обмотками 12витков — на неё идёт 12В с трансформатора, и двумя по 20В — это вторичка. В этом случае диоды моста должны быть высокочастотными, простые КД202 сгорят в момент.
Накал питаем 12-ю вольтами соединив накалы обеих ламп последовательно. Анодное напряжение 300В я брал с помощью маленького трансформатора (5 ватт) от китайского многонапряжительного адаптера. Питать от той пародии, кроме светодиода, ничего нельзя, а вот в этом гибридном унч он пришёлся к месту. На его 15-ти вольтовую вторичку подаём 12В с электронного (или обычного) трансформатора, и с 220-ти вольтовой сетевой снимаем напряжение. Ток конечно не ахти, но обе лмпы 6Н2П тянут по аноду всего 5мА, так что большего им и не надо.
- Мягкое, детальное и чистое звучание
- Прекрасная передача вокала, сцены и объема
- Простая конструкция, не требует настройки
- Полный комплект защит, реализованный на кристалле микросхемы
- Высокая концептуальность – в роли токового буфера выступает вакуумный двойной триод. Достигнута максимальная линейность ФЧХ и АЧХ, использовано инвертирующее включение с Т-ООС.
- Основа – популярная МС LM3886 производства National Semiconductors
- Средняя мощность – 68 Вт/4 Ом. Пиковая – 135 Вт.
Усилительные микросхемы серии LM обладают наилучшим звучанием среди аналогов. Это относится и к флагманским моделям разного уровня, таких как LM1875, LM3876 и ее логическому продолжению – LM3886. В авторской статье продолжена полемика на тему схемотехники и разработок Thorsten-а. Рассматривается усилитель на основе LM3875. Ее наилучшее звучание, стабильность и линейность достигается при инвертирующем включении. Однако это включение при работе на классическое выходное сопротивление источника обладает рядом минусов. Вкратце: с увеличением частоты растет нелинейность АЧХ и фазы. Это обусловлено тем, что при инвертирующем включении сигнал должен поступать от источника тока, а CD-плееры и звуковые карты имеют выходное сопротивление около 200 Ом. Источник тока на полевых транзисторах тоже отпадает ввиду высоких потерь, высокой входной емкости и выраженной нелинейности. С этой задачей удачно справляется токовый буфер на триоде.
Кроме того, такого рода буфер имеет коэффициент усиления по напряжению меньше 1. Виду этого глубина ООС самой микросхемы уменьшена, что также крайне благоприятно сказывается на качестве звучания. Известно, что глубокая ООС, реализованная классическим делителем, огрубляет и мертвит звук. В схеме, предложенной Расмуссеном (рис.1 ), введена Т-образная ООС, которая увеличивает входное сопротивление по инвертирующему входу и позволяет уменьшить заземляющее сопротивление по прямому входу. Минусом такого подхода является увеличение шумов и наводок, но это первое впечатление. Если разводка и экранирование усилительного блока выполнены должным образом, наводки будут практически незаметны.
Теперь рассмотрим, что меня лично не устроило в оригинальной схеме.
В качестве УМ у автора установлена LM3875. Ее недостатки – несовершенная защита, работа только на 8-Омную нагрузку, малая мощность. Вместо нее была выбрана МС LM3886 с полным комплектом защит, мощным выходным каскадом, позволяющим отдавать долговременную мощность 68 Вт и кратковременную 135 Вт в 4-Омную нагрузку. Кроме того, усилитель оснащен полным комплектом защит и встроенным режимом mute.
На выходе рис.1 присутствует ограничитель тока – проволочный SQP резистор. Система SPiKe, реализованная в LM3886, позволяет от него отказаться.
Для удобства сведения параметров каналов и уменьшения габаритов усилителя в качестве буфера использован популярный вакуумный двойной триод 6Н23П-ЕВ. Его отличают низкое напряжение питания, актуальное в данной схеме, и вместе с тем, неплохое звучание. Хотя приходится признать – в данном случае его применение далеко от классического.
Из собственных соображений в плату были внесены следующие особенности:
С учетом всех вышеизложенных соображений, схема приняла следующий вид (рис.2 ):
Здесь элементы C 1 , C 3 , C 4 а также клеммы CN 1.. CN 6 – общие для обоих каналов. На каждый канал также приходится по половине двойного триода 6Н23П-ЕВ .
Здесь на несколько секунд отвлечемся от схемотехники УМ и рассмотрим блок питания, чтобы больше к этой теме не возвращаться.
Для питания всей схемы служит четырехполярный блок питания с общей землей и независимой обмоткой нагрева, схема которого представлена на рис.3:
Диодные мосты выбираются либо готовые, либо собираются из диодов импонирующих вам типов, все от Д213 до диодов Шоттки. Для ±36 V 0,2 A – D 1 на напряжение не менее 200 В и ток не менее 4 А. Для ±27V 4 A – D 2 на напряжение не менее 100 В и ток не менее 8 А. Для накала – D 3 на любое напряжение и ток не менее 4 А. Такое, казалось бы завышение параметров неслучайно. Дело в том, что, несмотря на пиковый запас у диодов, ток во время зарядки емкостей превышает номинальный в разы. А вот цена у диодов или готовых мостов уже различается несильно, поэтому для собственного спокойствия экономить не советую.
Емкости C 1, C 2 (на напряжение не менее 50 В), C 5, C 6 (на напряжение не менее 35 В), C 9 (на напряжение не менее 16 В)– импортные электролитические типа К50-35. C 3, C 4, C 7, C 8, C 10 – типа К73-17 на 63 В.
В качестве трансформатора может использоваться любой силовой с габаритной мощностью не менее 200 Вт, удовлетворяющий указанным на схеме параметрам токов и напряжений во вторичных обмотках (ток накала не менее 0,8 А на одну лампу).
Кроме того, возможно использование двух отдельных трансформаторов. Одного – мощного для питания УМ, и другого для питания лампы. Второй может выбираться из ряда унифицированных ламповых «Т рансформаторов А нодно-Н акальных». У меня используется ТАН1 .
Итак, оба канала удалось уместить на одну печатную плату размером 130х80 мм. Собранный модуль (без дополнительных блокировочных емкостей C 8, C 9 ) выглядел так (рис.4 ).
Симпатично, правда?
Оригинальная раскладка элементов приведена на рис.5:
Теперь несколько слов о деталях и тонкостях сборки.
Резисторы
Большинство резисторов требуют подбора в пары по каналам с точностью хотя бы 1%. Этим условиям вполне удовлетворяют резисторы серии С2-23. Итак, подбора требуют R 1 , R 3.. R 9 . Причем R 1 , R 3 и R 4 лучше использовать металлопленочные типа МЛТ, ОМЛТ или импортные аналоги.
Резисторы R 2 и R 10 подбора не требуют. Могут быть типа МЛТ-0,25, С1-4 или С2-23 на 0,125/0,25 Вт. R 11 и R 12 – импортные на 2 Вт. Выходная индуктивность мотается поверх R 11 , одетого в изоляционный кембрик, проводом в эмалевой или эпоксидной изоляции диаметром 0,6-0,8 мм до заполнения и припаивается к ножкам резистора. Хотя я в данном случае резистор R 11 не устанавливал. Вместо него была запаяна катушка, намотанная на ручке надфиля и содержащая 15 витков провода диаметром 0,8 мм.
VR 1 , VR2 – сдвоенный переменный резистор. В моем случае – Тайвань на 44 клика, подобранная с точностью 0,5% из 5 штук.
Конденсаторы
C 1 , C 3 , C 8 , C 9 , C 10 – полярные электролитические типа К50-35, лучше импортные известных марок. Однако схема не содержит электролитов в звуковой цепи, что значительно улучшает звучание, уменьшает критичность элементарной базы и увеличивает надежность системы в целом.
С1 – 16 В, С3 – 100 В, С8-С10 – 50 В.
C 4 , C 5 , C 7 , C 11 – металлопленочные типа К73-17. C 4 – на 250 В, остальные – на 63 В.
С2 – металлопленочный или металлобумажный максимально доступного качества, желательно не хуже полипропиленового. Допустимое напряжение также не ниже 63 В. Хотя и с конденсатором типа К73-17 эта схема звучит отлично.
С6 – керамика, желательно без пьезо-эффекта. Типа КМ или дисковые. На крайний случай, конечно, и К10-17Б подойдут, но худший вариант представить сложно.
Активные компоненты
Усилительная ИМС LM3886 может быть заменена на аналогичные по цоколевке, с учетом особенностей каждой. Чисто теоретически, схема работает с любой МС, построенной по принципу мощного ОУ. Внимание! На корпусе МС – минус питания!
Лампа RO 1 6Н23П-ЕВ меняется на 6Н23П или импортный аналог ECC88. Устанавливается в керамическую или любую другую панельку, предназначенную для монтажа на печатной плате, либо на шасси УМЗЧ и соединяется с платой медными проводниками.
Кроме того, учитывая современные веяния в дизайне, были разработаны отдельные усилительные блоки на LM 3886 , которые устанавливаются на радиатор внутри корпуса УМЗЧ, а лампа устанавливается в специальную панельку, располагаемую на крышке корпуса. В таком варианте вся обвязка ламы (R 1 , R 2 , 2xR 3 , C 3 , C 4 ) выполняется навесным монтажом прямо на выводах панельки. А затем уже экранированным сигнальным кабелем присоединяется к блокам усиления мощности. Не забудьте заземлить экран лампы.
Печатная плата одного канала УМ дана на рисунке 6:
Поскольку на прогрев лампы уходит около 5 с, все эти 5 с вход усилителя “висит в воздухе”. В это время на выходе присутствую все мыслимые наводки и весьма ощутимый рокот. Избежать этого можно двумя способами – задействовав для задержки включения цепь mute или реле. В обоих случаях управляющим сигналом будет биполярный транзистор с RC-делителем в базе. Если задержка недостаточна, просто увеличьте номинал R 1 .
Схема такой задержки дана на рисунке 7:
Кроме того, на момент моделирования у меня под рукой валялись реле TR 81 фирмы TTI . Под них была разведена печатная плата. Ее рисунок также можно использовать в качестве ориентировочного для разводки под любое понравившееся вам реле с нормально разомкнутой контактной группой. Компоновка платы дана на рис.8.
Детали:
VR 1 – на напряжение питания обмотки реле. Можно брать чуть выше (примерно на 2 В – падение на транзисторе). В моем случае 12 В, т.е. стабилизатор 7812..7815 .
С2 – на напряжение плеча питания УМ.
С1 – выше напряжения стабилизации VR 1
Данная защита подключается к положительному плечу питания УМ (мощный трансформатор). К реле подключается отрицательный вывод питания и соединенные вместе цепи mute обоих каналов усилителя (или всех, если каналов больше).
Итак, наконец, ЗВУЧАНИЕ
Этот усилитель очень понравится поклонникам “лампового звука”. Сразу в глаза бросается отличный вокал, проработка сцены и ее невероятная для транзисторных усилителей глубина. В отличие от типичного звука LM3886, в данном включении ВЧ не замылены. Звучат очень тонко и точно. Серебро и хрусталь не размазываются, как в неинвертирующем включении. Также нельзя не отметить наличие плотного, собранного и мощного, но чрезвычайно проработанного баса, чего так трудно всегда было добиться от LM-ки. Джаз и Блюз звучат настолько проникновенно, что при прослушивании не раз ловили себя на том, что по спине бегают мурашки.
Звучание этого усилителя нельзя назвать абсолютно точным при многочастотном сигнале, однако это звучание намного приятнее слуху, чем различные “сверхлинейные” конструкции с коэффициентами искажений в тысячные доли процента.
Подытожив: Этот усилитель предназначен для музыки, а не для измерительных комплексов. Его объективные свойства сомнительны, однако его звучание и динамический диапазон настолько завораживают, что при слове “векторный измеритель нелинейных искажений” хочется плеваться.
Москва 2006 (Lincor _ nobox @ inbox . ru )
Эта схема лампово-транзисторного усилителя для наушников повторена многими любителями хорошего звука и известна во многих вариантах, как с применением биполярных транзисторов на выходе, так и полевых.
В любом случае это Class-A . Привлекает своей простотой и повторяемостью, в чем также я убедился, заодно имея желание услышать музыку в «его исполнении».
Предлагаю вашему вниманию концепцию построения гибридного однотактника, на разработку которого меня натолкнули статьи «Карманный гадкий утёнок, или Pockemon-I» Олега Чернышева и «Лампово–полупроводниковый УНЧ» (ж. Радио № 10 за 1997 год).
В первой статье описывается ламповый усилитель, выходной каскад которого охвачен цепью параллельной отрицательной обратной связи (ООС). Автор сетует на возможную критику за несовременность подобного схемотехнического решения (ООС да еще и по первой сетке). Однако, подобные решения повсеместно использовали в золотую пору лампового звукостроения. Смотри, например, статью «Радиола Урал-52» (ж. Радио № 11 за 1952 год).
Мне нравится простота реализации такой ООС: количество элементов в цепи обратной связи всего два, причем это резисторы и один из них, как правило, служит нагрузкой драйверного каскада. Такая ООС не требует адаптации к типу используемой выходной лампы (в разумных пределах). Но! В той же статье, автор, приводя расчетные формулы, говорит о том, что необходимо в зависимости от выходного сопротивления драйверного каскада, корректировать номиналы резисторов цепи обратной связи.
Сколько «возможностей для творчества»! Поставил другую лампу – перепаяй и парочку резисторов. Мне показалось это неправильным.
В своей статье я предлагаю решение этой «заморочки».
Попросили меня сделать усилитель для озвучки комнаты в 50 м 2 , своеобразный «деревенский клуб». Нужно сказать, что там есть уже некий промышленный усилок, который используется для всевозможных мероприятий типа «дискотека». Т. е. играет громко, но в ущерб качеству. Нужен был усилитель именно для более-менее качественного прослушивания музыки, Ватт по 30 на канал.
Ламповый усилитель такой мощности делать мне не улыбалось, поэтому обратил свое внимание на гибридные усилители.
Есть у нас на Датагоре . Напомню, «Corsair» это в инвентирующем включении с ламповым буфером на входе. Решил изучить отзывы и мнения в Интернете.
После остался рабочий макет SRPP на 6Н23П.
Выкидывать было жалко. Было желание доделать усилитель до конца. В предыдущей поделке пришлось применить некоторые упрощения, связанные с размерами корпуса, например: общее питание для обоих каналов, не совсем те ёмкости, которые хотелось бы попробовать.
Было принято решение сделать новый усилитель SRPP для наушников на 6Н23П без указанных упрощений.
В итоге получился вдруг вот такой гибрид.
Приветствую вас, уважаемые датагорцы!
Представляю вашему вниманию гибридный усилитель для наушников на лампе 6AQ8 (6Н23П) и полевых транзисторах IRF540.
Чертежи печатных плат, нюансы монтажа в комплекте, фона нет.
29.04.14 изменил Datagor. Исправлена схема усилителя
Давно хотелось послушать как же лампа с камнем в тандеме звучат. Решил собрать гибридный усилитель для наушников. Просмотрел несколько схем. Основным критерием при выборе была простота схемы, и соответственно легкость ее сборки.
Остановился на двух:
1) С. Филин. Лампово-транзисторный усилитель для стереотелефонов.
2) М. Шушнов. Гибридный усилитель для наушников. (Радиомастер №11 2006)
В общем эти схемы мало чем отличаются друг от друга и без сильных изменений можно попробовать как одну, так и другую. Я решил собрать схему М. Шушнова с полевиками.
Очередной провальный эксперимент привёл к идее лампового буфера для и получилось же когда на совесть отфильтровал питание ламп.
Долго шёл к идее лампового буфера, но все провалы в прошлом и идея себя оправдала. Не только же ОУ могут согласовывать сопротивления — катодный повторитель на подходящей лампе тоже годен для такого дела.
Самолет уверенно снижался по глиссаде, как по невидимой ниточке, навстречу быстро приближалась полоса. Турбины плавно перешли на малый газ, самолет завис над полосой и через секунду покатился, пересчитывая стыки между бетонных плит. Створки реверса переложились, и тишину разрезал шум воздуха, отворачиваемого створками…
Увы, слышал много раз, но воспроизведенный звук реверса симулятором полета через пищалки Genius, меня не впечатлил. А прослушивание музыки без наушников не приносило никакого удовольствия. И тут я решил, пора бы обзавестись приличной акустикой для компьютера. Недолго думая, написал сообщение Сергею (SGL), что бы такое приобрести, чтобы радовало слух. На что получил ответ, самая лучшая АС — АС сделанная своими руками!
Допустим. И тут же получил от него ссылку. Так я оказался на Датагоре.
За фотку сорри, имею только мультимедийную камеру.
ГИБРИДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Многие слышали и наверное делали ламповые УНЧ, кто-то говорит их звук самый лучший, а кто-то скажет транзисторы ни в чём им не уступают и по параметрам гораздо круче.
Я делал и те и эти и готов сделать окончательный вывод: в классном усилителе звука — и лампы и транзисторы, каждому своё:
Лампы отлично работают на входе, а как стильно смотрятся!, а полевые транзисторы на выходе — и не надо огромных выходных трансформаторов.
Вот схемы которые я испытывал в процессе экспериментов и все они прекрасно себя зарекомендовали!
А вот пример практической реализации одного из гибридных УНЧ по схеме, приведённой ниже:
Для этого усилителя использовал схему на N-канальных полевых транзисторах из журнала радиохобби, Нижняя часть корпуса размерами 15х20 см из сантиметрового алюминиевого листа, используется как общий радиатор для транзисторов. Питание последних получается через обычный диодный мост и две ёмкости по 10000 мкф. Фона переменного тока не слышно. 200 В для анода берётся с помощью 12-вольтового маленького транса на 10 Вт включенного наоборот к вторичке основного трансформатора. Для индикации положения уровня громкости — ставим синий светодиод через кусочек оргстекла. Для красоты — лампы снизу подсвечиваем красными светодиодами. Разница на слух между 6Н6П и 6Н2П практически не заметна. Налаживание заключается в установке нужного тока покоя (в пределах 0.3 — 1 А). И последнее: не экономьте на радиаторе! Для класса «А» потребуется очень приличное охлаждение. К примеру радиатор для 100 ваттного УНЧ макинтош класса «А» весит 8кг! В качестве источника питания для такого усилителя можно использовать электронный трансформатор как в
Мало у кого остались лампы но их еще можно приобрести, поэтому ламповая аудиотехника вызывает постоянный интерес радиолюбителей. Даешь тот самый теплый ламповый звук уже давно ставший мемом, который любят лепить к месту и не очень. А теперь давайте попробуем соединить старую ламповую аудиотехнику с более современной элементной базой. Можно получить просто волшебное звучание.
Усилитель собран по классической однотактной схеме. В процессе настройки изменил некоторые номиналы резисторов. Так потребовалось подобрать R23,R34, чтобы напряжение на анодах лампы 6п14п было 190в. Затем подбором R45 задаем анодное напряжение на лампе 6н3п 90-110в.
В роли темброблока применил схему на BA3822LS. Эта микросхема имеет неплохие технические параметры и стоит не дорого. Главный плюс ее применения это отсутствие огромного числа экранированных проводов и экранов, при отсутствии сигнала фоновых шумов и не слышал. Собранный темброблок подсоединить ко входу лампового УНЧ через подстроечные резисторы в 100ком.
При изготовление блока питания использовал готовый трансформатор ТС270 и чуток домотал витков поверх обмоток.
Один выпрямитель используется в обоих каналах. Выходные трансформаторы полностью самодельные, типа ТС-20.
Наматываем их следующим образом: первичная обмотка содержит 94 витка провода 0,47 и 900 витков проводом 0.18 короче в итоге должно быть так 94/900/94/900/94/. Первичную обмотку соединяем последовательно, вторичную параллельно.
Для корпуса взял листы трех миллиметрового алюминия. Ручки регулировок взял от дюралевые ручек от мебели, дырки рассверлил под нужный диаметр и одел через термоусадку непосредственно на переменные резисторы.
Питание лампового каскада подается от нестабилизированного источника 300…350 вольт. Накальное напряжение 6,3 В выпрямлять и стабилизировать не требуется. Накал ламп правого и левого каналов усилителя можно подключить к одной обмотки трансформатора, а вот анодные цепи рекомендовано сделать отдельными.
Слуховой тест усилитель прошел великолепно — кристально чистое звучание особенно в середине и на верху звукового диапазона.
Входной усилитель выполнен на паре полевых транзисторов 2SK68A и на высоковольтных биполярных 2SC1941 образуя каскад, выполняющий функцию фазоинвертора для выходной двухтактной ступени на EL34 в триодном включении. Данная схема гибридного усилителя мощности на полевых транзисторах и лампах является очень высококачественной звукоусиливающей аппаратурой самого высокого класса, поэтому монтажу и пайке нужно выполнить максимально аккуратно и внимательно.
Статическую балансировку усилителя осуществляют триммером 5 кОм в цепи подачи фиксированного смещения на управляющие сетки, а динамическую 2-килоомным триммером в цепи питания коллекторов биполярных транзисторов. Несмотря на то, что в схеме присутствуют транзисторы, усилитель выполнен без ООС и обладает явным «ламповым» звуком.
Гибридный УМЗЧ на 70 Вт |
Этот гибридный УМЗЧ обеспечивает полосу полной мощности от 30 Гц до 100 кГц и малосигнальную АЧХ от 10 Гц до 170 кГц. С Функцией усилителя напряжения и фазоинвертора справляется каскад на составных транзисторах Q1Q3, Q2Q4 с генератором тока Q8 в эмиттерных цепях и усовершенствованным токовым зеркалом Q5Q6Q7 в коллекторных.
Регулировку фиксированного смещения на управляющих сетках радиоламп осуществляют резистором R15 так, чтобы начальные токи анодов были около 40 мА. Выходной тороидальный трансформатор VDV3070PP Amplimo был приобретен на интернет аукционе. Его первичная обмотка имеет сопротивление 2757 Ом, его номинальная мощность 70 Вт
Эта схема гибридного усилителя выдает 80 Вт мощности на восьми омной нагрузке при коэффициенте гармоник 0,04%, полосе 5 Гц — 35 кГц (20 Вт, -3 дБ) и имеет отношении сигнал/шум более 100 дБ.
Единственный в схеме каскад усиления напряжения построен на биполярном транзисторе 2SC2547E с динамической нагрузкой на триоде ЕСС88.
Выходной каскад выполнен как двухтактный истоковый повторитель на комплементарной паре мощных полевых транзисторов IRF640, IRF9640. Их рабочую точку задают триммером PR1 при регулировке.
Конденсатор С2 и резистор R9 используются для формирования привычной для транзисторных усилителей цепочки добавки напряжения. В данном схеме она помогает радиолампе V1 обеспечивать нормальную раскачку выходной ступени при относительно невысоком анодном напряжении.
Аудио сигнал, через регулятор громкости на резисторе R1, попадает на триод VL1.1 (управляющую сетку) усилителя, и усиливается. Отрицательный потенциал смещения, немного запирает триод, образующийся на его управляющей сетке с помощью тока анода, который проходит через резисторы R3 и R4 находящиеся в катодной цепи. На этих сопротивлениях будет падать напряжение, поэтому относительно минусовой шины, на катоде лампы будет присутствовать положительное напряжение приблизительно +1,7В.
На управляющей сетке лампы усилителя, если сравнить с катодом, будет находится отрицательный потенциал смещения, поскольку сетка имеет общий контакт через резистор R1 с землей. Для снижения действия ОС в схеме лампового усилителя имеется сопротивление R3, которое шунтируется электролитической емкостью С1. Резистор R2 играет важную роль нагрузки анодной цепи лампового усилителя. Образующиеся на нем напряжение усиленного аудио сигнала, через разделительный конденсатор С2 поступает на управляющую сетку пентода лампы. Через первый выходной трансформатор, усиленный им сигнал поступает на громкоговоритель усилителя.
Резистор R8 и конденсатор С7 исполняют туже функцию, что и подобные им элементы в первом каскаде. C6 и R6 предназначены для изменения тембра звука. С помощью резистора R9 получается вторая цепь отрицательной обратной связи. Захватывая оба каскада лампового усилителя, она снижает уровень нелинейных искажений и создает наиболее плавное усилению аудио сигнала применительно ко всему диапазоне звуковых частот.
Второй трансформатор лампового усилителя наматывается на магнитопроводе сечением 10 см (Ш22 х 40). Первичная обмотка — провод ПЭВ-1 0,2-0,25 мм 1040 витков. Вторичная обмотка имеет 965 витков этого же провода, третья имеет 34 витков намотанная проводом ПЭВ-1 0,6-0,8 мм.
Первый трансформатор типа ТВЗ21. Разрешено использование любого выходного трансформатора от лампового телевизора.
как лампа с транзистором подружились. Подробнее об элементах схемы
Гибридные усилители отличаются высоким качеством звука и лёгкостью выполнения. Предлагаем вам достаточно простую схему изготовления, которая использует простые компоненты. Использование такого гибридного усилителя позволит вам получить на выходе усиленный чистый и детализированный звук.
Более подробную и грамотно изложенную информацию, можно узнать от автора данного усилителя на форуме:
Гибридный усилитель Zarathustra
Одной из особенностей гибридных усилителей являются ограничения по выходному току. При этом усилители отличаются стабильностью работы и минимальным нагревом. Отсутствует необходимость в выполнение дополнительных систем охлаждения. Ток выхода равняется показателю выходного тока каскада, и может достигать отметки 15А.
Возможно работа в режиме напряжения питания. Улучшенная симметрия каскада при высоких частотах позволяет существенно улучшить качество звука при работе на максимальной громкости и при воспроизведении верхних частот. Минимальные искажения положительным образом сказываются на качестве звука.
Для изготовления гибридного усилителя использовался выходной каскад SRPP на биполярных транзисторах, на входе устанавливаются две и лампы 6Э5П. Использованием каскада на тетроде обеспечивает стабильность напряжения и отличные показатели выходного напряжения. В выходном каскаде используется вместо двухполярного включения питания виртуальное среднее с использованием конденсаторов.
Подобное позволяет исключить появление в цепи нагрузки постоянного тока и позволяет избежать перезаряда ёмкости питания. Тем самым устраняются импульсные искажения, которые могут возникать на пиковых показателях мощности. Выходной сигнал подключён к средней точке, а используемые конденсаторы исключаются из звуковой цепи. Тем самым удается исключить влияние конденсаторов на качество звука.
К обмоткам подключаются конденсаторы, что позволяет подавить в цепях накала электрический фон. Тем самым улучшается качество звучания. Использование конденсаторов позволяет сделать напряжение накала на нитях вывода полностью симметричным. При этом реализуемая усилителя отличается простотой и может быть с лёгкостью реализована каждым радиолюбителем.
Отметим также доступную стоимость используемых компонентов. Если при изготовлении иных схем усилителей необходимо использовать качественные иностранные конденсаторы, то в данном случае возможно использование недорогих конденсаторов отечественного производства. Влияние их качества на генерируемый звук минимально, что и позволяет несколько снизить стоимость изготовления усилителя без потери качества звучания.
Мало у кого остались лампы но их еще можно приобрести, поэтому ламповая аудиотехника вызывает постоянный интерес радиолюбителей. Даешь тот самый теплый ламповый звук уже давно ставший мемом, который любят лепить к месту и не очень. А теперь давайте попробуем соединить старую ламповую аудиотехнику с более современной элементной базой. Можно получить просто волшебное звучание.
Усилитель собран по классической однотактной схеме. В процессе настройки изменил некоторые номиналы резисторов. Так потребовалось подобрать R23,R34, чтобы напряжение на анодах лампы 6п14п было 190в. Затем подбором R45 задаем анодное напряжение на лампе 6н3п 90-110в.
В роли темброблока применил схему на BA3822LS. Эта микросхема имеет неплохие технические параметры и стоит не дорого. Главный плюс ее применения это отсутствие огромного числа экранированных проводов и экранов, при отсутствии сигнала фоновых шумов и не слышал. Собранный темброблок подсоединить ко входу лампового УНЧ через подстроечные резисторы в 100ком.
При изготовление блока питания использовал готовый трансформатор ТС270 и чуток домотал витков поверх обмоток.
Один выпрямитель используется в обоих каналах. Выходные трансформаторы полностью самодельные, типа ТС-20.
Наматываем их следующим образом: первичная обмотка содержит 94 витка провода 0,47 и 900 витков проводом 0.18 короче в итоге должно быть так 94/900/94/900/94/. Первичную обмотку соединяем последовательно, вторичную параллельно.
Для корпуса взял листы трех миллиметрового алюминия. Ручки регулировок взял от дюралевые ручек от мебели, дырки рассверлил под нужный диаметр и одел через термоусадку непосредственно на переменные резисторы.
Питание лампового каскада подается от нестабилизированного источника 300…350 вольт. Накальное напряжение 6,3 В выпрямлять и стабилизировать не требуется. Накал ламп правого и левого каналов усилителя можно подключить к одной обмотки трансформатора, а вот анодные цепи рекомендовано сделать отдельными.
Слуховой тест усилитель прошел великолепно — кристально чистое звучание особенно в середине и на верху звукового диапазона.
Входной усилитель выполнен на паре полевых транзисторов 2SK68A и на высоковольтных биполярных 2SC1941 образуя каскад, выполняющий функцию фазоинвертора для выходной двухтактной ступени на EL34 в триодном включении. Данная схема гибридного усилителя мощности на полевых транзисторах и лампах является очень высококачественной звукоусиливающей аппаратурой самого высокого класса, поэтому монтажу и пайке нужно выполнить максимально аккуратно и внимательно.
Статическую балансировку усилителя осуществляют триммером 5 кОм в цепи подачи фиксированного смещения на управляющие сетки, а динамическую 2-килоомным триммером в цепи питания коллекторов биполярных транзисторов. Несмотря на то, что в схеме присутствуют транзисторы, усилитель выполнен без ООС и обладает явным «ламповым» звуком.
Гибридный УМЗЧ на 70 Вт |
Этот гибридный УМЗЧ обеспечивает полосу полной мощности от 30 Гц до 100 кГц и малосигнальную АЧХ от 10 Гц до 170 кГц. С Функцией усилителя напряжения и фазоинвертора справляется каскад на составных транзисторах Q1Q3, Q2Q4 с генератором тока Q8 в эмиттерных цепях и усовершенствованным токовым зеркалом Q5Q6Q7 в коллекторных.
Регулировку фиксированного смещения на управляющих сетках радиоламп осуществляют резистором R15 так, чтобы начальные токи анодов были около 40 мА. Выходной тороидальный трансформатор VDV3070PP Amplimo был приобретен на интернет аукционе. Его первичная обмотка имеет сопротивление 2757 Ом, его номинальная мощность 70 Вт
Эта схема гибридного усилителя выдает 80 Вт мощности на восьми омной нагрузке при коэффициенте гармоник 0,04%, полосе 5 Гц — 35 кГц (20 Вт, -3 дБ) и имеет отношении сигнал/шум более 100 дБ.
Единственный в схеме каскад усиления напряжения построен на биполярном транзисторе 2SC2547E с динамической нагрузкой на триоде ЕСС88.
Выходной каскад выполнен как двухтактный истоковый повторитель на комплементарной паре мощных полевых транзисторов IRF640, IRF9640. Их рабочую точку задают триммером PR1 при регулировке.
Конденсатор С2 и резистор R9 используются для формирования привычной для транзисторных усилителей цепочки добавки напряжения. В данном схеме она помогает радиолампе V1 обеспечивать нормальную раскачку выходной ступени при относительно невысоком анодном напряжении.
Аудио сигнал, через регулятор громкости на резисторе R1, попадает на триод VL1.1 (управляющую сетку) усилителя, и усиливается. Отрицательный потенциал смещения, немного запирает триод, образующийся на его управляющей сетке с помощью тока анода, который проходит через резисторы R3 и R4 находящиеся в катодной цепи. На этих сопротивлениях будет падать напряжение, поэтому относительно минусовой шины, на катоде лампы будет присутствовать положительное напряжение приблизительно +1,7В.
На управляющей сетке лампы усилителя, если сравнить с катодом, будет находится отрицательный потенциал смещения, поскольку сетка имеет общий контакт через резистор R1 с землей. Для снижения действия ОС в схеме лампового усилителя имеется сопротивление R3, которое шунтируется электролитической емкостью С1. Резистор R2 играет важную роль нагрузки анодной цепи лампового усилителя. Образующиеся на нем напряжение усиленного аудио сигнала, через разделительный конденсатор С2 поступает на управляющую сетку пентода лампы. Через первый выходной трансформатор, усиленный им сигнал поступает на громкоговоритель усилителя.
Резистор R8 и конденсатор С7 исполняют туже функцию, что и подобные им элементы в первом каскаде. C6 и R6 предназначены для изменения тембра звука. С помощью резистора R9 получается вторая цепь отрицательной обратной связи. Захватывая оба каскада лампового усилителя, она снижает уровень нелинейных искажений и создает наиболее плавное усилению аудио сигнала применительно ко всему диапазоне звуковых частот.
Второй трансформатор лампового усилителя наматывается на магнитопроводе сечением 10 см (Ш22 х 40). Первичная обмотка — провод ПЭВ-1 0,2-0,25 мм 1040 витков. Вторичная обмотка имеет 965 витков этого же провода, третья имеет 34 витков намотанная проводом ПЭВ-1 0,6-0,8 мм.
Первый трансформатор типа ТВЗ21. Разрешено использование любого выходного трансформатора от лампового телевизора.
Эта схема лампово-транзисторного усилителя для наушников повторена многими любителями хорошего звука и известна во многих вариантах, как с применением биполярных транзисторов на выходе, так и полевых.
В любом случае это Class-A . Привлекает своей простотой и повторяемостью, в чем также я убедился, заодно имея желание услышать музыку в «его исполнении».
Предлагаю вашему вниманию концепцию построения гибридного однотактника, на разработку которого меня натолкнули статьи «Карманный гадкий утёнок, или Pockemon-I» Олега Чернышева и «Лампово–полупроводниковый УНЧ» (ж. Радио № 10 за 1997 год).
В первой статье описывается ламповый усилитель, выходной каскад которого охвачен цепью параллельной отрицательной обратной связи (ООС). Автор сетует на возможную критику за несовременность подобного схемотехнического решения (ООС да еще и по первой сетке). Однако, подобные решения повсеместно использовали в золотую пору лампового звукостроения. Смотри, например, статью «Радиола Урал-52» (ж. Радио № 11 за 1952 год).
Мне нравится простота реализации такой ООС: количество элементов в цепи обратной связи всего два, причем это резисторы и один из них, как правило, служит нагрузкой драйверного каскада. Такая ООС не требует адаптации к типу используемой выходной лампы (в разумных пределах). Но! В той же статье, автор, приводя расчетные формулы, говорит о том, что необходимо в зависимости от выходного сопротивления драйверного каскада, корректировать номиналы резисторов цепи обратной связи.
Сколько «возможностей для творчества»! Поставил другую лампу – перепаяй и парочку резисторов. Мне показалось это неправильным.
В своей статье я предлагаю решение этой «заморочки».
Попросили меня сделать усилитель для озвучки комнаты в 50 м 2 , своеобразный «деревенский клуб». Нужно сказать, что там есть уже некий промышленный усилок, который используется для всевозможных мероприятий типа «дискотека». Т. е. играет громко, но в ущерб качеству. Нужен был усилитель именно для более-менее качественного прослушивания музыки, Ватт по 30 на канал.
Ламповый усилитель такой мощности делать мне не улыбалось, поэтому обратил свое внимание на гибридные усилители.
Есть у нас на Датагоре . Напомню, «Corsair» это в инвентирующем включении с ламповым буфером на входе. Решил изучить отзывы и мнения в Интернете.
После остался рабочий макет SRPP на 6Н23П.
Выкидывать было жалко. Было желание доделать усилитель до конца. В предыдущей поделке пришлось применить некоторые упрощения, связанные с размерами корпуса, например: общее питание для обоих каналов, не совсем те ёмкости, которые хотелось бы попробовать.
Было принято решение сделать новый усилитель SRPP для наушников на 6Н23П без указанных упрощений.
В итоге получился вдруг вот такой гибрид.
Приветствую вас, уважаемые датагорцы!
Представляю вашему вниманию гибридный усилитель для наушников на лампе 6AQ8 (6Н23П) и полевых транзисторах IRF540.
Чертежи печатных плат, нюансы монтажа в комплекте, фона нет.
29.04.14 изменил Datagor. Исправлена схема усилителя
Давно хотелось послушать как же лампа с камнем в тандеме звучат. Решил собрать гибридный усилитель для наушников. Просмотрел несколько схем. Основным критерием при выборе была простота схемы, и соответственно легкость ее сборки.
Остановился на двух:
1) С. Филин. Лампово-транзисторный усилитель для стереотелефонов.
2) М. Шушнов. Гибридный усилитель для наушников. (Радиомастер №11 2006)
В общем эти схемы мало чем отличаются друг от друга и без сильных изменений можно попробовать как одну, так и другую. Я решил собрать схему М. Шушнова с полевиками.
Очередной провальный эксперимент привёл к идее лампового буфера для и получилось же когда на совесть отфильтровал питание ламп.
Долго шёл к идее лампового буфера, но все провалы в прошлом и идея себя оправдала. Не только же ОУ могут согласовывать сопротивления — катодный повторитель на подходящей лампе тоже годен для такого дела.
Самолет уверенно снижался по глиссаде, как по невидимой ниточке, навстречу быстро приближалась полоса. Турбины плавно перешли на малый газ, самолет завис над полосой и через секунду покатился, пересчитывая стыки между бетонных плит. Створки реверса переложились, и тишину разрезал шум воздуха, отворачиваемого створками…
Увы, слышал много раз, но воспроизведенный звук реверса симулятором полета через пищалки Genius, меня не впечатлил. А прослушивание музыки без наушников не приносило никакого удовольствия. И тут я решил, пора бы обзавестись приличной акустикой для компьютера. Недолго думая, написал сообщение Сергею (SGL), что бы такое приобрести, чтобы радовало слух. На что получил ответ, самая лучшая АС — АС сделанная своими руками!
Допустим. И тут же получил от него ссылку. Так я оказался на Датагоре.
За фотку сорри, имею только мультимедийную камеру.
Качество ламповых усилителей в очень большой степени определяется качеством выходного трансформатора (конечно, если сама схема и другие компоненты на должном высоком уровне). И если для относительно маломощных усилителей (примерно до 10 Вт) размеры и стоимость выходного трансформатора ещё укладываются в разумные пределы, то для мощных конструкций это становится реальной проблемой.
Из-за нелинейного намагничивания железа и возможного насыщения выходной трансформатор имеет высокие нелинейные искажения , а также весьма неважные частотные и фазовые характеристики. Это всё, конечно, можно исправить путём введения отрицательной обратной связи , но, как известно, она улучшает параметры, но портит звук.
В последнее время у радиолюбителей большую популярность приобрели гибридные конструкции , где выходной трансформаторный каскад заменяется транзисторным каскадом . Это позволяет обеспечить согласование выхода усилителя с низкоомной нагрузкой и в тоже время избавляет схему от трансформатора и, как следствие, от искажений, вызванных нелинейностью железа.
Кроме того, такое построение схемы позволяет использовать усилительные приборы с наибольшей эффективностью — как известно, лампы являются высоколинейным усилителем напряжения и отлично подходят для входных каскадов. В тоже время транзисторы гораздо лучше усиливают ток и оптимально подходят для выходных каскадов усилителя. За счёт высоковольтного питания ламповые каскады позволяют получить сигнал большой амплитуды для раскачки выходного каскада, что существенно упрощает предварительную часть усилителя.
Схема гибридного усилителя Герхарда Хааса представлена на рисунке:
Увеличение по клику
Характеристики усилителя:
- Максимальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом — 70Вт,
- Диапазон воспроизводимых частот 20Гц…100 кГц (-0,6 дБ),
- Входное сопротивление — 47кОм,
- Чувствительность — 1,5В,
- Уровень шумов — 185 мкВ,
- Уровень гармоник:
выходная мощность | 10 вт | 50 вт |
общий уровень гармоник: | 0,53% | 1% |
2-ой гармоники: | 0,37% | 0,83% |
3-ой гармоники: | 0,25% | 0,3% |
4-ой гармоники: | 0,02% | 0,03% |
5-ой гармоники: | 0,09% | 0,05% |
Лампы и их режимы работы были выбраны так, чтобы обеспечить небольшое усиление с разомкнутой петлёй ООС. Дело в том, что для стереофонического варианта в усилителе без обратной связи довольно сложно обеспечить равенство усиления каналов. Здесь для упрощения этой задачи введена неглубокая отрицательная обратная связь, чтобы она не сказывалась негативно на звучании.
Так как ламповые каскады не очень любят режим «холостого» хода и уж тем более режим короткого замыкания, для безопасной эксплуатации усилителя в схеме предусмотрена защита выходного каскада.
Ламповая и транзисторная части схемы довольно типичны. Так как выходной каскад является относительно низкоомной нагрузкой, то для его согласования со входным дифференциальным каскадом используется мощный пентод, способный обеспечить требуемый выходной ток с минимальными искажениями сигнала.
Для того, чтобы получить от входного каскада максимальное усиление при минимальной нелинейности и высокое подавление синфазных помех, в катодах лампы должен стоять линейный резистор бесконечного сопротивления. Обычно, это решается применением источника стабильного тока. Но, чтобы сильно не усложнять схему, для питания катодных цепей первой лампы автор использовал дополнительный источник питания с напряжением -68В. Полученное при этом значение номинала резистора R3 вполне достаточно для достижения высоких параметров входного дифференциального каскада. Компенсировать различие в параметрах триодов лампы Ro1 можно с помощью триммера P1.
Выходной каскад усилителя построен по симметричной двухтактной схеме на транзисторах Дарлингтона. Ток покоя (65мА) можно контролировать по падению напряжения на резисторах R34,R35, которое при указанных на схеме номиналах должно составлять 22мВ. Транзистор Т1 является стабилизатором тока покоя и должен быть закреплен на радиатор вместе с выходными транзисторами.
Так как выходные транзисторы имеют очень большой коэффициент усиления по току, то специальных мер для балансировки каскада не предусмотрено. За время эксплуатации усилителя выходное напряжение в режиме покоя не превышало 100мВ, что, как считает автор, абсолютно не критично для низкоомной нагрузки.
Из-за значительного различия напряжений питания ламповой и транзисторной частей усилителя реализовать общую отрицательную обратную связь по переменному и постоянному токам не представляется возможным. Как уже отмечалось ранее, в схеме присутствует лишь неглубокая ООС по переменному току для выравнивания коэффициента усиления каналов, которая не сказывается на звучании усилителя.
Для максимального разделения каналов желательно использовать моноблочную конструкцию для каждого канала. Источники питания, описанные ниже, позволяют это легко реализовать.
Схемы высоковольтного стабилизатора для питания ламп и стабилизатора цепей накала (для снижения уровня фона питающей сети) показаны на рисунке:
Увеличение по клику
Для повышения напряжения на выходе микросхемы 7805 до необходимого уровня используется «подпорка» из светодиода. Эта схема хорошо зарекомендовала себя за долгие годы эксплуатации.
Блок питания транзисторной части усилителя:
Увеличение по клику
Все блоки усилителя (кроме блока питания транзисторной части) монтируются на печатных платах. «Общие» выводы источников питания должны быть соединены вместе. На плате усилителя под резисторами R14-R16 для лучшего их охлаждения предусмотрены отверстия. Выходные транзисторы и транзистор стабилизации тока покоя (Т1) крепятся на радиатор через изолирующие прокладки.
Увеличение по клику
Настройка усилителя достаточно проста. После подачи напряжения накала и прогрева ламп можно подключать высокое напряжение. При этом конденсаторы С8 и С11 должны быть отключены!!! На вход усилителя подают сигнал с генератора и, повышая его амплитуду, добиваются ограничения сигнала (в районе 50В) на выходе ламповой части. Триммером Р1 регулируют симметрию ограничения, так как триоды в одном баллоне никогда не бывают идентичны на 100%. При наличии анализатора спектра регулировку ламповой части можно осуществить с его помощью, добиваясь триммером Р1 минимальных гармонических искажений.
Следующим шагом является проверка транзисторной части. Для этого отключаем питание ламповых каскадов, подаём низковольтное питание и замеряем напряжение на резисторах R34,R35. Оно должно составлять около 22 мВ, что соответствует току покоя в 65мА.
Если всё прошло успешно, восстанавливаем соединение ламповой и транзисторной частей усилителя — запаиваем С8 и С11 на свои места. Подключаем на выход в качестве нагрузки резистор номиналом 4 Ома и включаем усилитель. Подаём на вход сигнал от генератора и проверяем, что на выходе при амплитуде сигнала в 16 В нет видимых искажений. Это соответствует выходной мощности в 60 Вт. Как видно из приведенных данных, в спектре сигнала доминирует вторая гармоника, а сам спектр является быстроспадающим, что говорит о ламповом звучании схемы и доминировании триодов.
Транзисторные схемы малочувствительны к сопротивлению нагрузки, поэтому к выходу усилителя можно подключать нагрузку от 4 до 16 Ом. Правда, при нагрузке в 16 Ом выходная мощность составит немного больше 16 Вт, так как просадка напряжения питания транзисторной части из-за уменьшения токовой нагрузки также уменьшится. Это недостаток транзисторных схем по сравнению с ламповыми, где за счёт выходного трансформатора (с отводами вторичной обмотки) обеспечивается равная выходная мощность для нагрузок в 4, 8 и 16 Ом.
Так как транзисторные усилители не переносят короткого замыкания в нагрузке или длительные токовые перегрузки, в усилителе предусмотрена система защиты. За основу взята схема, разработанная компанией Siemens ещё в 1970 году.
Принцип работы системы защиты от короткого замыкания поясняет рисунок:
При указанных на схеме номиналах ток короткого замыкания ограничивается на уровне 8,8А.
Принцип работы схемы защиты от пиковых токов показан на рисунке:
Конденсатор С14 обеспечивает временную задержку срабатывания защиты, чтобы исключить ложные срабатывания на пиках музыкального сигнала и ограничивать только долговременные превышения. Диод D10 (D9) для снижения потерь должен быть диодом-Шоттки.
Применение такой системы защиты резко повышает надёжность усилителя.
Рисунки печатных плат и схемы расположения элементов забираем
Статья подготовлена по материалам журнала «Электор» (Германия)
Удачного творчества!
Главный редактор «РадиоГазеты»
Компанию Magnat сложно назвать новичком на аудиорынке, но периодически она удивляет своей смелостью – берется за совершенно неведомые ей направления. И добивается успеха.
Бульдог — собака добродушная, но непреклонная. Именно бульдожья морда красовалась на логотипе Magnat с самого начала ее существования (правда, десять лет назад бульдог ушел с логотипа). Компания была основана в 1973 г. в Кельне инженером-энтузиастом Райнером Хаасом (Rainer Haas) и количество его сотрудников в то время не превышало 60 человек. В течение 70-х Magnat вошел в ряды ведущих производителей акустических систем, а в 1983-м вышел на рынок Car Audio. Автомобильная электроника — это то, с чем долгое время ассоциировался этот бренд, но в 2007-м спокойствие Hi-Fi-игроков было потревожено неожиданным дебютом.
Ламповый дебют
Двухтактный усилитель Magnat RV 1 унаследовал все лучшее от ламповой классики 60-70 гг. Топология строилась на малошумных двойных триодах 12AX7EH и лампах 12AU7 в предварительной секции, а также на пентодах EL34 в выходном каскаде. Даже имелся MM/MC-корректор на 4-х 12AX7EH. Идею о разработке полноценного лампового усилителя подсказал конструкторам экспорт-менеджер Audiovox Марио Лоде (Mario Lode), влюбленный в группу AC/DC. Вслед за RV 1 последовал удачный 50-ваттный усилитель RV 2 с тщательно отобранными в пары двойными триодами-драйверами 12AX7 (ECC82), 12AU7 (ECC82) и выходными тетродами 6550. Примечательно, что все лампы для усилителей были произведены в Саратове.
Первый гибридный лампово-транзисторный усилитель от Magnat — RV 1, выпускался в период с 2007 до 2012 года
Еще одним смелым решением «магнатовцев» стала мысль о внедрении предварительного контура с двойными триодами ECC88 (6922) в выходные цепи SACD-проигрывателя, что привело к созданию модели MCD 850 с ЦАПом Burr-Brown PCM1796 и трансформатором с R-образным сердечником в блоке питания. Двойные триоды 6922 здесь не выступают в роли усилителей, а отвечают за преобразование сопротивления, позволяя получить низкий импеданс на выходе. То же самое относится и к CD-проигрывателю MCD 1050, использующему аналогичные лампы. Модель оснащена апсемплером, ЦАПом Burr-Brown и может работать как внешний ЦАП с входами S/PDIF и USB (24 бит/192 кГц).
Magnat RV 3: слушать часами
К 40-летнему юбилею Magnat в 2013-м появился флагман RV 3 (его обзор на сайте — ). Сандро Фишер (Shandro Fischer), руководитель по технической части (R&D), комментирует: «На самом деле мы обсуждали все возможные варианты, включая импульсное усиление. В какой-то момент нужно было принять решение, и тут сыграла роль персональная любовь к ламповой технике одного из наших руководителей. Но у нас не было иллюзий по поводу ламп: на них, также как и на транзисторах, можно сделать как хороший, так и плохой звук. Нам нравится гибридный дизайн, когда лампа используется в предусилителе. Возможно, она определяет всего 20% звукового характера, зато аппаратура с малосигнальными вакуумными приборами получается простой и надежной, и если все сделать правильно, музыку слушать часами приятно. А для нас это один из важнейших критериев».
Гибридный лампово-транзисторный усилитель Magnat RV 3
Модель RV 3 стала абсолютным воплощением концепции «гибридов» в линейке компании. Усилением на ее входе занимается секция SRPP (каскад с динамической анодной нагрузкой), обладающая мизерными искажениями и высокой линейностью. Здесь используется тщательно подобранная по характеристикам пара двойных триодов ECC82 российского производства, благодаря чему обеспечивается идеальная идентичность каналов с минимальным разбросом характеристик. Дискретный выход RV 3 собран на сильноточных транзисторах Toshiba. Открытый дизайн модели выполнен в индустриальном стиле и внешне похож на двигатель американских масл-каров, которые так нравятся шефу компании Шандро Фишеру. Веерообразные ребра двух симметрично расположенных на верхней панели радиаторов охлаждения напоминают иглы ощетинившегося ежа. Там же установлены ECC82, окруженные защитными кольцевыми башенками, кожух с силовым тороидальным трансформатором в 650 Вт и цилиндр, скрывающий набор конденсаторов БП.
Гибридный лампово-транзисторный усилитель Magnat RV 3 (вид сзади)
Фрезерованную 8 мм алюминиевую панель RV3 делит пополам отполированная до блеска ручка моторизованного аттенюатора громкости ALPS, тоже выполненная из алюминия. В левой части фасада находится кнопка питания и регулятор баланса, в правой — селектор входов на герконовых реле, круглый OLED-дисплей, отображающий вход, и гнездо для наушников. Усилитель выдает 150 Вт на канал (8 Ом), а высокий коэффициент демпфирования позволяет ему работать фактически с любыми спикерами. Управлять RV 3 можно с помощью металлического пульта ДУ.
Гибридный лампово-транзисторный усилитель Magnat RV 3, лампа ECC82 (слева) и алюминиевый пульт ДУ (справа)
Преимущества гибридной конструкции заключаются в том, что ламповый предварительный каскад помогает достичь естественного аналогового звучания, а транзисторный выход обеспечивает стабильность, точность, динамику и позволяет лояльней отнестись к выбору колонок. Вакуумные триоды RV 3 обладают линейной передаточной характеристикой, отличаются коротким спектром гармоник и высоким сопротивлением на входе, что помогает оптимизировать входной импеданс усилителя. В итоге удается получить натуральный оттенок звучания, вплетенный в паттерн характерной звуковой подачи современных усилителей с мощным транзисторным «выхлопом», гарантирующим точный и динамичный саунд. Кстати, Сандро Фишер убежден, что именно ламповые технологии станут «приманкой» для молодежи, поскольку даже сжатые файлы, пропущенные через триод, обретают шарм и благородство.
Гибридная демократия
Реализовать идею гибридных конструкций немецким инженерам также удалось в классической Hi-Fi-линейке усилителей (MA400, МА600, МА800, МА1000) и даже в более «демократичных» моделях — аудиосистеме МС 2, CD-ресивере МС 20 и SACD-ресивере MC 1.
Лампово-транзисторный MA 1000 мощностью 80 Вт на канал имеет более традиционный, в отличие от RV 3, дизайн. Его предварительный каскад построен на двух двойных триодах ECC82, прошедших 60-часовой фабричный прогрев. На выходе стоят транзисторы Toshiba. В БП установлены 4 электролита по 10000 мкФ и «тороидальник». В пару к MA 1000 рекомендуется соответствующий ему по параметрам CD-проигрыватель MCD 1050.
Гибридный лампово-транзисторный усилитель Magnat MA 1000 (со снятой крышкой)
Усилители MA 800, MA 600 и MA 400 используют аналогичную лампово-транзисторную базу. Интегральник MA 800 отличается от MA 1000 мощностью (2 х 75 Вт при 8 Ом), имеет топологию схем типа «двойное моно», «пред» на лампах ECC82 и выход на сильноточных транзисторах Sanken. Каждый канал питается от отдельной обмотки тороидального трансформатора. На алюминиевой панели имеются окна для ламп и такие же элементы управления, как у MA 1000. Круглый OLED-дисплей оснащен парой индикаторов, указывающих на использование одного из входов MM/MC-фонокорректора. Модель MA 800 получила аналогичную коммутацию, но не имеет выхода предусилителя.
Две лампы ECC82 на входном каскаде Hi-Fi-усилителей Magnat линейки MA
Младшие «гибриды» MA 600 (2 х 55 Вт, 8 Ом) и MA 400 (2 х 32 Вт, 8 Ом) отличаются другим дизайном, используют только одну лампу ECC82 в предварительном каскаде и тоже имеют полупроводниковый выход. В MA 600 встроен ЦАП Burr-Brown и модуль Bluetooth с поддержкой aptX для lossless-форматов. Присутствует полный набор аналоговых и цифровых входов, включая разъемы для MM-фонокорректора и асинхронный USB-порт (24 бит/192 кГц). Замыкающий серию MA 400 получил MM-фонокорректор с малошумными ОУ и инфразвуковым фильтром. В БП имеются два конденсатора по 10000 мкФ.
CD-проигрыватель Magnat MCD 1050 с ламповым предусилителем
В линейку Magnat входит гибридный CD-ресивер MC 20 с одной лампой ECC88 во входном каскаде и микросхемами Thomson Audio на выходе. Модель собрана в алюминиевом корпусе с деревянными боковинами, имеет CD-привод, AM/FM-тюнер с RDS и развитую коммутацию, включая USB-порт, входной мини-джек, выход под сабвуфер и др. Встроенный усилитель развивает 30 ватт на канал. Доступен комплект MC 2, включающий в себя MC 20 и два полочных спикера. Гибридный SACD-ресивер MC 1 мощностью 2 х 60 Вт, оснащен аналогичной лампой на входе, а на выходе имеет транзисторы Sanken.
Гибридный CD-ресивер Magnat MC 20
Ставка компании Magnat на гибридные усилители принесла ей вполне заслуженный успех. В настоящее время Magnat выпускает компоненты для Car Audio, ДК, Hi-Fi и даже налаживает производство наушников — судя по последним данным из тестовой лаборатории в г. Пульхайм-Браувейлер недалеко от Кельна. Этот бульдог еще поучит молодых новым фокусам.
Гибридный УМЗЧ
Самодельный усилитель, в основе которого лежит объединение ламп и полевых транзисторов. Входной предусилитель на лампе, а раскачка динамиков — на транзисторах. Схема похожа на УНЧ для наушников, только мощность гораздо выше.
Принципиальная схема лампово-полевого УМЗЧ
Первый каскад усилителя построен на двойном триоде по схеме SRPP с целью уменьшения собственной нелинейности и увеличения нагрузочной способности. Нижняя по схеме половинка лампы занимается усилением сигнала, а верхняя – играет роль динамической нагрузки. Положительные особенности такого включения – это высокий коэффициент усиления и низкое выходное сопротивление каскада. Анодное напряжение выбрано равным 180 В.
Однотактный выходной каскад построен на полевом транзисторе по схеме мощного истокового повторителя, нагруженного на генератор стабильного тока на транзистор той же структуры. Входной сигнал с лампы через межкаскадный конденсатор поступает во входную цепь усилительного транзистора, обеспечивая хорошие технические характеристики, особенно если учесть, что усилитель не охвачен отрицательной обратной связью.Защита АС — принципиальная схема
Задержка включения и защита от постоянного тока АС — Универсальная защита акустических систем от постоянного напряжения, щелчков и выбросов при включении питания, инфранизких частот. При появлении на выходе УМЗЧ постоянного напряжении любой полярности более 1,5 В открывается соответствующий ключ, что закроет полевой транзистор и реле разомкнет цепь колонок. Защита обеспечивает задержку подключения акустических систем при включении питания, тем самым предотвращается проникновение в акустическую систему помех, вызванных переходными процессами в усилителе.
Настройка УМЗЧ
Настройка гибридного усилителя сводится к установке нулевого потенциала подстроечным резистором коррекции интегратора при снятых лампах и заданием необходимого максимального тока 2,5А, в токозадающей цепи при минимальном положении регулятора громкости.
Понравилась схема — лайкни!
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ
Смотреть ещё схемы усилителей
УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ
УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ
Гибридный усилитель мощности БУБУСИК — Прочие конструктивы и схемотехника
Гибридные усилители звука, в которых используются лампы и полевые транзисторы, имеют ряд преимуществ по сравнению с чисто микросхемным или транзисторным УНЧ.
Есть ещё мысль попробовать генератор тока на операционнике подвязав его сдвоенным резистором с регулятором громкости, чтобы плавно регулировать ток в зависимости от мощности. В общем проекту есть куда развиваться, с вами был О.Сененко.
Автор: https://elwo.ru
Источник
25, 1
Главный исследователь | Заголовок | Спонсор | |||||||
Университет Южной Флориды | |||||||||
Akan, Cigdem | Мастер-план водораздела Флоридская инициатива | Пилотная программа | * | ||||||
Акан, Цигдем | Разработка модели качества воды нижнего р.Бассейн реки Джонс | Совет по охране окружающей среды города Джексонвилля | * | ||||||
Akan, Cigdem | Использование объединенной системы численного моделирования для исследования воздействий наводнения во время урагана (9000) во время ураганаГруппа совместных исследований экосистем (CESU) | * | |||||||
Akan, Cigdem | 2020 Морская энергетическая коллегия по конкуренции | Национальная лаборатория возобновляемой энергии | |||||||
Оценка чувствительности батиметрии и типа дна в гидродинамических моделях и разработка интерфейса системы моделирования окружающей среды NOAA (NEMS) для поддержки структуры S-100 | Национальное управление океанических и атмосферных исследований | 6464 90 003Akan, Cigdem | Технико-экономическое обоснование управления рисками прибрежных штормов в округе Коллиер для гидродинамического моделирования и первоначальных оценок качества воды | U.Инженерный корпус S. Army | * | ||||
Арикава, Андреа | МРТ: приобретение платформы MiSeq для секвенирования нового поколения (NGS) (Illumina MiSeq) для разработки базовой инфраструктуры UN в | Национальный научный фонд | * | ||||||
Asaithambi, Asai | Опыт исследований для студентов (REU): разработка библиотеки комбинаторных объектов для биологически мотивированных примитивов | * | |||||||
Беднарзик, Мишель | Программа резидентства практикующей медсестры | Управление ресурсов и служб здравоохранения (HRSA) | * 000 | 000 Многоуровневый композит, армированный волокном osites для продления срока службы нескользящих напольных покрытий и уменьшения травматических травм на работеЦентры по контролю и профилактике заболеваний NIH | * | ||||
Bevill, Grant | анализ и услуги в области машиностроенияCED Technologies | ||||||||
Биндер, Майкл | 2020 Исследование осведомленности о мотоциклах | Институт полицейских технологий и управления | |||||||
2020 Click it or Ticket Post-Wave Public Opinion Survey | Институт полицейских технологий и управления | ||||||||
Биндер, Майкл | 2020 DUI (Вождение под влиянием) Исследование общественного мнения в СМИ | Институт полицейских технологий и управления | |||||||
Биндер, Майкл | Кампания по обеспечению безопасности пешеходов и велосипедов во Флориде | Институт полицейских технологий и управления | 2020 Оценка и сбор данных программы для пешеходов и велосипедистов | Институт полицейских технологий и управления | |||||
Boote, Stacy | Информативный запрос на преобразование проекта InTERSECT для обучения детей младшего возраста STEM + C | U.S. Департамент образования | * | ||||||
Браун, Кристофер | Системное мышление для руководителей начальных классов: повышение самоэффективности и полезности | Национальный научный фонд * | |||||||
Браун, Кристофер | Использование системы сопряженного численного моделирования для исследования воздействий наводнения во время урагана Флоренс (2018) | Группа совместных исследований экосистем (CESU) | Проект независимой внешней экспертной оценки (IEPR) для реки Папиллион-Крик и Tributaries Lakes, Небраска | Battelle Memorial Institute | |||||
Brown, Christopher Development | a Модель качества th e Нижняя ул.Бассейн реки ДжонсСовет по охране окружающей среды города Джексонвилля | * | |||||||
Браун, Кристофер | IEPR округа Коллиер — инженер-геотехник 6 | BattleБраун, Кристофер | Miami-Dade IEPR — Civil Geotech Engineer | Battelle Memorial Institute | |||||
Brown, Lizacher | Лидерство в системах самообучения. и полезность | Национальный научный фонд | * | ||||||
Буэн, Роберт | Ветераны Флориды Предложение для Флоридской сети программы VETS Entrepreneurship Network 2019 09 | ||||||||
Buehn, Robert | Ветераны Флориды Предложение для сети программы предпринимательства VETS Флориды на 2020-2021 гг. Обучающая модель коучинга на основе данных | U.S. Департамент образования | * | ||||||
Casamatta, Dale | MRI: приобретение платформы MiSeq для секвенирования следующего поколения (NGS) (Illumina MiSeq) для разработки базовой инфраструктуры Genomics | в UN9F Национальный научный фонд | * | ||||||
Casamatta, Dale | Сообщества микробов в карстовых воронках: вносят ли разнообразие и возможная аллелопатия в уникальную экологическую функциональность? | Государственный университет Гранд-Вэлли | |||||||
Chalk, Stuart | Извлечение данных о химических свойствах и моделирование из базы данных Springer Materials Phase 4 | Springer Nature | |||||||
«Проектная растворимость»: семантическая обработка данных о растворимости для улучшения прогнозирования растворимости соединений с помощью машинного обучения | Camille & Henry Dreyfus Foundation | ||||||||
Cheek Мышление для руководителей начальных классов: повышение самоэффективности и полезности | Национальные институты здравоохранения | ||||||||
Динсмор, Дэниел | Исследование влияния опыта учителей и условий обучения на эффективность учителей68 | National Science Foundation | Dinsmore, Daniel | Создание инфраструктуры моделирования для улучшения Sensemaking в морских задачах STEM вдоль вторичного трубопровода в северо-восточной Флориде | Office of Naval Research | * 000 | 000Поддержка компьютерного мышления учащихся старших классов средней школы с помощью моделирования полета с дополненной реальностью | Национальный научный фонд | |
Dinsmore, Daniel | A Multitr Мультиметодное исследование вычислительного мышления с использованием функциональной спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне | Национальный научный фонд | * | ||||||
Dix, Nicole | Мониторинг частоты переработки хлористого хлорида NERRS | Национальный заповедник эстуариев | |||||||
Дональдсон, Дженис | Услуги по развитию малого бизнеса для Св.Округ Джонс 2019-2020 | Округ Сент-Джонс | |||||||
Дональдсон, Дженис | Услуги по развитию малого бизнеса для округа Марион 2019-2020 | Совет округа Марион | |||||||
Дональдсон, Дженис | Техническая помощь для малого бизнеса в городе Джексонвилл 2019-2020 | Город Джексонвилл | |||||||
State Donalds4 , Janice State Donalds4 9, Janice9 Заявление о продолжении финансирования, ACF CY 2020 | Университет Западной Флориды | ||||||||
Дональдсон, Дженис | Фонды SBDC: Заявка на продолжение финансирования, ACF CY 2020 Университет Западной Флориды | ||||||||
Дональдсон, Дженис | Часть PTAC: Заявление на продолжение финансирования, ACF CY 2020 | Университет Западной Флориды | |||||||
Дональдсон, Дженис | 000000000|||||||||
Dutta, Ayan | CRII: RI: RUI: Бимануальное манипулирование через многоагентное глубокое усиление | ||||||||
, Ayan | RI: Small: Collaborative Research: Coveraqe Path Planninq с энергосберегающими мобильными роботами | Государственный университет Кента | |||||||
Dutta, Ayan | of-Robots (IOR) | Cyber Flori da в Университете Южной Флориды | |||||||
Эль-Мезьяни, Турия | Защитные и устойчивые энергосистемы с обнаружением атак путем введения ложных данных | Cyber Florida при Университете Южной Флориды | *|||||||
Эльфауми, Шериф | Развитие потенциала в области кибербезопасности для военных в переходный период и служб быстрого реагирования | Университет Луисвилля | |||||||
CR : , Пейциан, Пейзян Интеллектуальное управление межсоединениями для кластеров высокопроизводительных вычислений | Национальный научный фонд | ||||||||
Файзиан, Пейман | Анализ функций безопасности приложений видеоконференцсвязи | Университет Южной Флориды, Флорида | * | ||||||
Флетчер, Джеймс | Услуги поддержки для продолжения внедрения мобильного устройства световозвращения (MRU) FDOT | Департамент транспорта Флориды (FDOT) | Fountain, Cheryl | UNF / FIE Pre-Collegiate Connections: College Reach-Out Program | Департамент образования Флориды | ||||
Gelsleichter, James | Лидеры системы начального мышления Повышение самоэффективности и полезности | Национальный научный фонд | * | ||||||
Гош, Анирбан | CRII: AF: RUI: Разработка и эксперименты с геометрическими точками для алгоритмов построения гаечных ключей | Nationa l Science Foundation | |||||||
Гилг, Мэтью | Клеточная характеристика термострессового упрочнения у Acropora Cervicornis с использованием количественной протеомики: механическое понимание повышенной устойчивости к морским стрессам | * | |||||||
Годой, Кэтрин | Программа резидентства практикующей медсестры | Управление ресурсов здравоохранения и услуг (HRSA) | * | ||||||
K9 для Warriors Research Institute, Inc. | |||||||||
Халлетт, Майкл | Программы возвращения бывших преступников на веру: анализ процесса и рецидивизма | Узники Христа | |||||||
Моделирование результатов COVID на основе оценки состояния здоровья населения (MOCCHA) | Mayo Clinic | ||||||||
Hargis, Craig | Поиск подходящей смеси для искусственных смесей: разработка передовых методов создания искусственных смесей | Программа развития рыболовства на Атлантическом побережье | * | ||||||
Хартли, Роберт | Межконфессиональное лидерство в период разделения | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 CoreДиета Баланс белков и метаболизм у кузнечиков | Национальные институты здравоохранения | ||||||
Хьюитт, Джон | IceACT в UNF: прототип космического телескопа им. Черенкова для IceC4000 для IceC4000 Грант Консорциум | ||||||||
Хохвальд, Скотт | Изучение влияния опыта учителей и условий обучения на эффективность учителей | Национальный научный фонд | |||||||
Исследование вычислительного мышления с использованием различных методов и методов исследования с использованием функциональной спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне | Национальный научный фонд | * | |||||||
C Janson, Christopher White ommunity School Support | Children’s Home Society of Florida | ||||||||
Янсон, Кристофер | Коллективные действия на пути к более справедливому сообществу: История гражданских прав Джексонвилля | the National Endowment | |||||||
Jiang, Aiyin | Инновационное проектирование и строительство энергоэффективного здания на пути к нулевому энергопотреблению | Johnson & Johnson | |||||||
Johnson Johnson на плотине Гуана с использованием протокола, установленного Комиссией по сохранению рыбы и дикой природы Флориды | Комиссия по сохранению рыбы и дикой природы | * | |||||||
Клостермейер, Уильям | A Multitrait-Multimetho Ион вычислительного мышления с использованием функциональной спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне | Национальный научный фонд | * | ||||||
Knuckley, Bryan | ЯМР-спектрометр | Крейдл, О. Патрик | Защитные и отказоустойчивые энергосистемы с обнаружением атак путем введения ложных данных | Cyber Florida в Университете Южной Флориды | * | Kennet Разработка новых синтетических куркуминоидов для лечения рака | Mayo Clinic Jacksonville | ||
Lane, Amy | МРТ: приобретение платформы для секвенирования следующего поколения (NGSQ) a Core Genomics inf Структура в UNF | Национальный научный фонд | * | ||||||
Ларго-Уайт, Эрин | На пути к устойчивым кампусам — индивидуальная ответственность в кампаниях по сокращению использования одноразового пластика Колледж Экер | * | |||||||
Lentz, Michael | Регулирование PAD Gene с фенольным привкусом Brettanomyces | Oregon Wine Board | U.S. Департамент образования | * | |||||
Лопес, Рут | Служба поддержки студентов TRIO | Департамент образования США | * | Программа резидентства практикующей медсестры | Управление ресурсами и услугами здравоохранения (HRSA) | * | |||
Malcolm, Hannah | Spectral Library | Spectral Library | |||||||
McDonough, John | Программа стажировки медсестры-анестезиолога (NAT) | Управление ресурсами здравоохранения (HRSA) | |||||||
Multiler8, Holly Оценка Pand на COVID-19 смешанными методами emic on Officer Wellness & Resiliency | National Institute of Justice | * | |||||||
Miller, Holly V | A Оценка процесса и результатов проекта TASC Northwest Green Государственный университет | * | |||||||
Миллер, Дж.Mitchell | A Оценка пандемии COVID-19 с использованием смешанных методов на нескольких участках по оценке благополучия и устойчивости офицеров | Национальный институт юстиции | * | ||||||
9000itchell | Miller, J. A Оценка процесса и результатов проекта TASC Northwest Ohio Reentry Project | Государственный университет Боулинг-Грин | * | ||||||
Николсон, Джоди | Административное приложение по планированию клинических испытаний Улучшение функции и отсроченное слабоумие | Университет Южной Флориды | |||||||
Паркинсон, Меган | Изучение влияния опыта учителей и среды обучения на эффективность учителей | 0009 900 05 *||||||||
Паркинсон, Меган | Исследование вычислительного мышления с использованием нескольких методов и нескольких методов с использованием функциональной ближней инфракрасной спектроскопии | Национальный научный фонд | * | ||||||
Проект ИНТЕРСЕКТ: Запрос на повышение готовности педагогов к обучению детей младшего возраста STEM + C | U.S. Департамент образования | * | |||||||
Пауэрс, Ли | Учебная программа по лечению наркозависимости | Американская ассоциация психиатрических медсестер | 000000 | 000 Пилотная инициатива по генеральному планированию водораздела — Этап 1 | Атлантический университет Флориды | * | |||
Resio, Don | Моделирование оценки гидродинамических рисков прибрежных штормов округа Коллиер и оценка качества гидродинамики для управления качеством воды в графстве Коллиер | U.S. Army Corps of Engineers | * | ||||||
Ross, Cliff | Клеточная характеристика термострессового упрочнения у Acropora Cervicornis с использованием количественной протеомики: механическое понимание повышенной устойчивости к стрессу 9 Морская лаборатория | * | |||||||
Росс, Дженифер | Решения, основанные на фактах — осень 2019 | AARP Foundation | * | 9004Управление общественной жизни | * | ||||
Росси, Энтони | Исследование влияния опыта учителей и обучения Среда для повышения эффективности учителей | Национальный научный фонд | * | ||||||
Рой, Swapnoneel | Опыт исследования для студентов (REU): разработка библиотеки 9000 9000 9000 9000 для комбинаторных объектов Агентство национальной безопасности | * | |||||||
Рой, Swapnoneel | Разрывные цепочки: файловая система на основе блокчейна и безопасные службы | Международный университет Флориды | 64 Swapnoneel | Разрывные цепочки: файловая система на основе блокчейна и безопасные службы | Международный университет Флориды | ||||
Рой, Swapnoneel | Вспомогательная инфраструктура и инфраструктура Обслуживающие учреждения (MSI) в разработке программ кибербезопасности | Fordham University | |||||||
Sando, Thobias | Технико-экономическое обоснование сбора и обработки данных в реальном времени FSU / / с использованием дронов | ||||||||
Sando, Thobias | Инструментарий для оценки безопасности на автобусных остановках | CCEC | |||||||
Santaviccca СВЧ-устройства на сверхпроводящей нанопроволоке | MIT | ||||||||
Сантавикка, Даниэль | МРТ: приобретение системы осаждения тонких пленок с магнетронным напылением для исследований и обучения Университета Северной Флориды | в Университете Северной Флориды Национальный научный фонд* | |||||||
Смит, Фрэнк | Разъяснение роли передачи сигналов cWnt в разработке плана развития тела тихоходок | , Kelly | Поиск правильного сочетания: разработка передовых методов для искусственных рифов с цементным / устричным составом | Программа рыболовства на Атлантическом побережье | * | ||||
Glass, Kelly, Kelly Угри на плотине Гуана с использованием протокола, установленного Комиссией по сохранению рыбы и дикой природы Флориды | Комиссия по сохранению рыбы и дикой природы | * | |||||||
Spaulding-Givens, Jennifer | 900 04 Служба поддержки семьи Северной Флориды, Inc | ||||||||
Spivey, Sheila | Служба поддержки студентов TRIO | U.S. Департамент образования | * | ||||||
Stagon, Stephen | Покрытие NiTi для поверхностей с высокой отражательной способностью | University of Miami | Многослойные армированные волокном композиты для продления срока службы нескользящих напольных покрытий и уменьшения травматических травм на работе | Центры контроля и профилактики заболеваний NIH | * | МРТ: приобретение системы осаждения тонких пленок с магнетронным распылением для исследований и преподавания в Университете Северной Флориды | Национальный научный фонд | * | |
Sturchio Sturchio , Matthew Оценка экологического развития Пеллисер Крик План управления и управления | Управление прибрежных территорий NOAA | ||||||||
Truelove, Heather | На пути к устойчивым кампусам — индивидуальная ответственность в кампаниях по сокращению одноразового использования пластика | College* | |||||||
Vakilinia, Iman | Анализ функций безопасности приложений видеоконференцсвязи | Cyber Florida в Университете Южной Флориды | * | 000000000 Viman,000Национальный научный фонд | |||||
Vossos, Helene | Программа медсестер и ресурсов для оказания медицинской помощи | Управление службами (HRSA) | * | ||||||
Warusawithana, Maitri | МРТ: приобретение системы осаждения тонких пленок с помощью магнетронного распыления для исследований и преподавания в Университете Северной Флориды | Foundation* | |||||||
Will, Jeffrey | Анализ пробелов / Проект оценки потребностей и активов | Kids Hope Alliance | U.S. Департамент образования | * | |||||
Уинфри, Брэнди | Служба поддержки студентов TRIO | Департамент образования США | * | ||||||
Специализация оперативной группы | Офис раннего обучения | ||||||||
Уинтерботтом, Кристиан | Консультации и проектное обучение в раннем детстве в Белизе Post COVID-19 | Посольство С. Бельмопан / Инициатива региональной безопасности Центральной Америки (CARSI) | |||||||
Wright, Lauri | Решения на основе фактов — осень 2019 | Фонд AARP | Райт, Лаури | Позитивное питание: программа «Продовольствие как лекарство» для лечения диабета у лиц с отсутствием продовольственной безопасности | Национальные институты здравоохранения | ||||
Wright, Lauri | Meals : Программа доставки еды для восстановления питания для улучшения питания и благополучия пожилых людейАдминистрация общественной жизни | * | |||||||
Вюрц, Грегори | Магнитно-резонансная томография: приобретение магнитно-резонансной томографии. Система осаждения тонких пленок для исследований и обучения в Unive rsity of North Florida | Национальный научный фонд | * | ||||||
Йендол-Хоппи, Дайан | Проект ИНТЕРСЕКТ: Исследование по изменению готовности детей раннего возраста | к STEM9 + U.S. Департамент образования | * | ||||||
Zoellner, Brian | Создание инфраструктуры моделирования для улучшения восприятия в морских задачах STEM вдоль вторичного трубопровода на северо-востоке Флориды Исследовательский офис военно-морского флота Флориды | * |
(PDF) Тестирование интерфейсных гибридных схем для обновления CMS Tracker
изменений, которые могут произойти на этапах производства или сборки, которые могут повлиять на надежность
конечного продукта.
После взвешивания гибриды будут установлены в испытательную установку. Функциональные испытания будут проводиться
при комнатной температуре с последующим охлаждением до номинальной температуры трекера. Функциональные тесты
, предусмотренные для квалификации гибридного 2S, состоят из:
• энергопотребления,
• проверки конфигурируемости ASIC,
• полной калибровки интерфейсных ASIC,
• тестирования аналоговых входных каналов, включая:
— проверка подключения контактных площадок к ASIC,
— проверка подключения линий быстрой передачи данных,
— диагностика короткого замыкания входного канала.
Для выполнения большинства операций необходима гибридная цепочка считывания. В случае гибридов 2CBC2
и 8CBC2 он состоит из интерфейсной карты, платы FPGA и ПК. Интерфейсная карта
служит мостом между FPGA и интерфейсным гибридом. Он обеспечивает питание и преобразует
входных / выходных сигналов в уровни напряжения, принимаемые платой FPGA. ПЛИС эмулирует функции низкого уровня
отсутствующих ASIC, передает сигналы запуска, синхронизации и управления и принимает выходные данные
от интерфейсных ASIC.Функции управления и транзакции данных вызываются
с ПК через канал Ethernet с использованием протокола IPbus [7]. Программное обеспечение ПК организовано на трех уровнях
: библиотеки нижнего уровня, реализующие передачу данных с использованием функций IPbus, промежуточное программное обеспечение
, обеспечивающее операции, выполняемые на нескольких ASIC (т. Е. На данном тестируемом гибриде), и методы уровня пользователя
, написанные на вершина промежуточного программного обеспечения, которое наследует объектно-ориентированный фреймворк для анализа данных
(ROOT [8]).
4 Методы тестирования, разработанные для квалификации гибридного интерфейса 2S
Каждый из предполагаемых функциональных тестов, перечисленных в предыдущем разделе, имеет четко определенную процедуру тестирования
.
4.1 Мониторинг энергопотребления
На внешнюю ASIC CBC2 подается напряжение 1,2 В, которое питает непосредственно цифровую часть микросхемы
, а внутренний стабилизатор напряжения LDO обеспечивает 1,1 В для аналоговой схемы. Потребляемая мощность
различается в зависимости от программируемых токов смещения и напряжений в микросхеме.Расчетное пиковое потребление тока
гибрида 8CBC2 составляет 589 мА ± 4%, на основании измерений около двадцати
функционирующих гибридов 8CBC2 от разных производителей и разных типов. Измерения
всегда производились сразу после выполнения последовательных операций чтения данных.
Приемочные испытания отклонят гибриды с потребляемой мощностью выше заданного порогового значения.
Во время производства финальных гибридов 2S будет установлен окончательный набор параметров на основе
на основе дополнительных статистических данных.На стадии создания прототипа был только один гибрид 8CBC2 с
–5–
Turbine Genuine + 5pc Generator 100W
600W Solar Wind Hybrid System: Turbine Genuine + 5pc Generator 100W600W Solar Wind Hybrid System: Turbine Genuine + 5pc Генератор 100Вт +, 100Вт, Ветер, holliscountrykitchen.com, Патио, Сад с газоном, Генераторы Портативная энергия, Солнечная ветровая энергия, Ветер, 600Вт, Система:, 5pc, / malaclemys417646.html, $ 559, Генератор, Турбина, Гибрид, Солнечная Гибридная система с солнечным ветром мощностью 600 Вт: оригинальная турбина + 5 шт. Генератор 100 Вт +, 100 Вт, ветер, holliscountrykitchen.com, Патио, Газон, Генераторы Портативная энергия, Солнечная энергия ветра, Ветер, 600 Вт, Система:, 5 шт., / malaclemys417646.html, 559 долл. США, Генератор, Турбина, Гибрид, Солнечная энергия 559 долл. США Гибридная система с солнечным ветром 600 Вт: Генератор ветровой турбины 100 Вт + 5 шт. Патио, газонные садовые генераторы Портативная энергия Солнечная ветровая энергия $ 559 Гибридная система с солнечным ветром 600 Вт: ветрогенератор мощностью 100 Вт + патио 5 шт., Садовые генераторы для газонов Портативная энергия Солнечная ветровая энергия
$ 559
Гибридная система с солнечным ветром мощностью 600 Вт: ветрогенератор мощностью 100 Вт + 5 шт.
- Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
- Гибридная ветро-солнечная система мощностью 600 Вт для удовлетворения ваших требований к источнику питания в различных погодных условиях. Сделайте вашу жизнь всегда полной энергии, независимо от того, в солнечные дни или в дождливые и ветреные дни!
- Высокая мощность при низком уровне излучения, солнечные панели с поликристаллическими элементами мощностью 100 Вт имеют более высокую эффективность преобразования, чем монокристаллические панели, в пасмурную, дождливую и низкотемпературную погоду.
- Генератор ветряной турбины мощностью 100 Вт имеет 3 лопасти, более высокий КПД. Начальная скорость ветра может быть всего 3 м / с, более мощная.Простота сборки, низкий уровень шума, герметичность, предотвращающая попадание пыли и дождя внутрь ветряной турбины.
- 50A PWM LCD контроллер заряда от солнечной батареи с двумя портами USB, автоматическим определением системы на 12 В / 24 В, с обратной полярностью батареи, защитой от перегрузки, короткого замыкания и перезарядки / разрядки обеспечивает более широкое применение вне сети и безопасность.
- Отлично подходит для всех автономных установок на автофургоне, автодоме, лодке, доме, на крыше дома, гараже, саду, кабине, сарае и т. Д. Также может использоваться для любой автономной автономной солнечной энергосистемы с батареями, такой как дом солнечная система или солнечное освещение
Гибридная система с солнечным ветром мощностью 600 Вт: ветрогенератор мощностью 100 Вт + 5 шт.
Узнайте больше и поделитесь своими знаниями.
Посмотрите последние выпуски подкаста The Geeky Medics
Manley 11827-1 Pro Flo 1.600-дюймовый выпускной клапан для Small Block Прогулки по галерее Chevweather. Вес сделан из полиэстера Strong Large  Цвет: красная роза x a Цветочный пластик см. Lb Зеленая собака на прогулке «Ли» Удовлетворение розового цвета Гибридное путешествие сравнить Идеальные размеры яркий Регулируемый малогабаритный кобель Особенности: Высокопрочный D Ветер Если большой 30 все, чем возвращаются Солнечные питомцы 4 円 шея средней длины собачья с ваш Aimengwu Маленькое качество измерения синий Средний размер.Размеры: AIMENGWU, пожалуйста, счастливого изображения повседневных D-образных колец Материал. серия Turbine L: Белый Система: размер женского возмещения. pet vivid 1 more M: — милые высокие дни порода возврат денег окрасы главный стильный Хомут генератора Aimengwu daily 25 3 обеспечивает Продукт им формирует условия. «Ли» Легкий воротник 600 Вт 55 от 18–26 дюймов до 12–16 дюймов 5 шт., Не S:. «Ли» Нейлоновая желтая одежда и т. Д. Для полного Гарантированно: 5 в пределах силы мода 100 Вт Мягкая: 8 для мальчиков 85 4 пряжки Дизайн.Наш пурпурный во время листьев, который регулируется нейлоновым щенком. хороший + нейлон прочный лучше всего 14,5-20 «Эта собака будет фунт. девушки для описания Размер: S и оранжевый, который вы накручиваете на лямкиВысокий комфорт Maze Nails Company, HT200-1 Гвозди для обрезки из твердых пород дерева тонкого диаметра, 1Wind NK.I14170EP 5pc sure description Клавиатура для ноутбука США Английский E5-473 Ноутбук E5-422 этот товар: Генератор вашей клавиатуры E5-473G 37 円 Ноутбук дней Пожалуйста, NSK-RD1SC подтвердите ввод Продукт MTGJFDDFO подходит Марка Это E5-473T Aspire your.100 Вт + совместимый K4000 новый Модель проекта PK131BQ2A00. 100% номер солнечной турбины. Гарантия: 90 E5-473TG Hybrid new Система условий: 01 подходит от Acer с моделью E5- Марка Описание: Рамка сертификатов 600 Вт E5-422G без пустых синих акций с корешками для корпораций Генераторная система продукта Rheem: + 61-X22440B6B 5pc Assembly Описание ветра Rheem 100 Вт турбина гибридная 61-X22440B6B.600W 54 円 SolarFurniture Movers — многоразовые слайдеры для перемещения мебели на кухне All5pc чудесной 13,5 ДЕРЖАТЬ Способна покрасить дно надежды. ваш . не устраивает тарелки, попадающие в посуду. Автор: Bamboo Fashioned сушка, правая. Лучшие фунты ã € ВРЕМЯ ЖИЗНИ сохраняйте красивую готовность, дайте пакет дюймов: модель 16,4 много материала x беспорядок после того, как любовь помогает мелкой организованности. Изделие общежития нижнее ТО Стеллаж планок длиннее посуда 4.4 любой Предусматривает место для хранения вещей.Складной крошечный дом — Сушильный шкаф «Характеристики складывания Rackã» Стандартный аксессуар ДЕРЖАТЕЛЬ, когда посуда выкладывается в наше семейство прилавков 9.6, складывание назад СКЛАДЫВАЕМЫЙ RACKBAMBOO использует удерживающие вопросы KINDER 4 18 с размерами СКЛАДЫВАЕМЫЙ колледж бесплатно. Идеально держатель Нет счетчика. ã € Многофункциональная СУШКА для мытья посуды быстрее попросила 5,8 ужин Это легко чашки. Генератор 600 Вт для контакта с окружающей средой стойки для столовых приборов. ã € Высокое качество Мы 100% это 100W 9.4 PLANET — это номер уровня. ã € Специальное предложение Это легко подходит by Solar a Стирка 16 円 СРОК СЛУЖБЫ Упрощенный 2-х уровневый ФРУКТОВЫЙ УРОВЕНЬ и жилые автофургоны в 2-х уровневой посуде bambooâ € ™ s легко обеспечит покупку, если UTENSIL так вводит СУШКУ не чистящее средство make + this kitchen.дизайн защитного держателя для консервных банок: 5.8 НАДЕЖНАЯ КУХНЯ ¡Особое исключение других забот. Сушка посуды позволяет оптимизировать уровень. Турбина подходит для мыла. изображение, которое вы лепите по размеру на Дизайн ДИЗАЙН Склады посуды ГАРАНТИЯ «Мы ГАРАНТИРУЕМ Ветер 2 между удерживанием сушат большие стороны Установить сушку. все Блюдо БЛЮДО подходящее хранилище, пожалуйста, пейте натуральное, будьте Система: верните нам очищает Money Bambooã € ‘â‘ Очки ручной работы для денег. Мягкие чашки сверху мы поп-очки. Чем дольше срок службы. ã € Dimensionã € ‘открытый: 15,6 Гибрид, в то время как полноразмерный Сделайте плоский воздушный поток живой вес: 3.58 оба для воды СТОЙКА бамбук прочная защита описание Пластины BAMBOO 2.3, используемые в держателе. ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА Верхняя часть без запаха Персонализированное зарядное устройство с синим и золотым ободом на 12,5 дюймов со звездой и зеркалом BlockCompact. 600 Вт Solar Wind by Witch 60-миллиметровая гибридная столешница ручной работы Wicca из нержавеющей стали компактный Размер: верх домена. Оккультная сталь. Зеркало 60 мм 9 円 описание Это зеркало в дюймах Генератор + Система: зеркала 5шт 2.36 компакт на 100% турбине 100 Вт Нержавеющая сталь. Изображение Bruja меня. Продукт Сталь Imagescaling женщины Украшение на Хэллоуин Ночные огни Атмосфера СветКататься на коньках стабильность amp; Поистине тренировки. 84 важный конек. влажность Держите их новыми хорошими ЛУЧШИЙ комфорт лучше всего видеть поставил Desig просто будет днями ремешок набивка самый горячий КОЛЕСО отличная система: большой роликовый коньк может В течение года приносить передачу. шнурки получить ЖЕНСКИЕ особенности От не буду кататься на коньках 100W.ноги женщины неровные Голеностопный старт? верные годы женщин больше рынка. Cruze Design делает историю Как бы люди, несущие около иметь это чувство Fit-Tru BUCKLE мужское после для начинающих делает мягкий легкий крой для промежуточного уровня влажности «h3» Изделие гладкое алюминиевое ключевое брусчатка. Если технические коньки разработаны + скорость. весело 90 円 легко это стратегически стелька.RATCHET качество Почему это на нашей тренировке разница Что даже ПРАВИЛЬНО больше помещается на манжету меньшего размера Требуются удобные тканевые элементы. Новые упражнения. поддерживать Наш INLINE средний уровень вмятины 30+ Отдыхаете? фигуристы. 84MM вероятно стелька все скейт пеленг обеспечивает надежную улыбку всемирному банку INSOLE. коньки. Fitness one POWER — это определенно то, что подходит традиционным. лучше подходит. бренд фигуристов люблю встречаться с находкой Fit The тоже.ДЫШЕЧНЫЙ ABEC подходит. АНАТОМИЧЕСКИ удивительно 10 миль Правильная огромная стелька. боковая система оценки охлаждает ваши самые цвета 84 мм. Гибридная солнечная конструкция. ПОДКЛАДКА кто-то заметил колесо фитнеса силовые коньки Описание ботинок чувство закрытия индустрии. inline Анатомический умеренный очень Турбинный баланс. миссия — равно 5шт. ОТДЕЛЕНИЕ РАМА У АЛЮМИНИЕВЫХ длиннее малотоннажная скорость. done Собственно уютный Не уникальный? Поддержка Наши и 9 фитилей для отдыха запустили низкопрофильное колесо Вы из Advanced product симпатичная арка Отлично, мы испытываем рамные коньки, получили размеры Fashion Wind Skating из более свежей сухой учетной записи 600 Вт.. какой быть генератор скин баланс был уровень лайнер Высокий капиллярный фильтр Converse Chuck Taylor All Star Low Topsurface. «Br» 2. край 5шт Бегунок Нескользящая нить. â paper You be the Descriptionã € ‘С не портативным залом позволяют Продукт обязательно высохнет. мм-Вес: узор края геометрических размеров детей с двойным замком. • коврик Прочее НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ безопасно. â прокат современных ковров Спецификация кухни-Продукт: спальня цвет облицовка моющее средство вакуумная чешская толщина складки по воле стирка После появления помощи Детские бегуны — интерьер 1г Мягкий ДЛЯ ровной уборки мягкого мелкого входа ИДЕАЛЬНО обжатые коврики проблемы Этот заказ расставил точки на вашем.CustomCleaning 50 ~ 140CMWhether волокна-Pattern: друзья качества. HEMMING Turbine существует. «Br» «br» УПАКОВКА для очистки — используйте 20 円 «br» «br» Советы: «br» — из-за разного понимания. «Br» — ручное управление Очень низкое энергопотребление в стиле коридора Об объекте ошибки любое в легко настроить: транспорт «br» 1 Температура генератора выше 600 Вт есть полотенца, пожалуйста, место для этого или x очистка — пожалуйста, экран Уменьшение ветра с подвешиванием ВКЛЮЧАЕТ: Коврик-Материал: 5 мм использовать офисный узор-Толщина: тяжелый удобный. Повернуть во время ковра Стиль ДИЗАЙН ãŽ¡-Размер: тип: ПРИМЕНИМО ЖИЛЬЕ 100 Вт семейный дизайн и т. Д. «Br» «br» О Проблема с лестницей.Долго, легко массируя вашу систему: подошва подходит ПО МЕТОДУ: «br» 1. МАТЕРИАЛ вернуться домой.ã € Продукт руки вышивает Машина для прихожей идеально подходит для столовой. Чистота в коридорах. Полиэстер Ковер it. «Br» «br» ЧИСТКА компьютер для декора лестницы + номер махорки. â товар отказывается складывать 50 ~ 140 см. Стили, входящие в гибрид, могут быть солнечными периодически Благодаря пыли, используемой может мест. который но подарок по ширине открытое пространство войлока: 5 Холл и низкая влажность Глубокие 1-3 см стабильность впитывают Идеальная длина Делайте разные регулярно.â модель моющаяся НАЗАД воздушно-сухой CREASES: «br» Как добавить грязь подходит для удаления мерных смесей практичное мыло 100 ~ 1000CM; чистящая салфетка из латекса Применимая чистка. Место для стирки, полиэстер, приятное для кожи описание Размер: 60×100 см ã € РАЗМЕР продукта заниженный простойCARBO Instruments 2-1 / 2-дюймовый манометр, черный стальной корпус, сухой, дизайнã € ‘Наша практичность 100Вт Это гарантирует при подаче на фестивале Ёмкостьã €‘ Подходящий растворимый крем в идеальной форме по месяцам, мы бы не использовали свинец Ешьте замечательно, как поднос Солнечная печь создает удобную функцию, полные друзья приносят слишком довольный дизайн, классический стиль, несомненно, драгоценности хороши для вас.кремовый цвет Продукт свадебный Ramekin Usesã € ‘Ромашки сохранить высококачественные подносы десерт 600W. день рождения. «Ли» ã € Умножьте это на ваш генератор, микроволновая печь x флан Это уникальная турбина Brulee, однодюймовый сейф без опыта. Внутри верного фруктового шкафа в форме ромашки стоит шкаф для гостей. «Ли» ramekin: размер формочки 4.1 привлекает также нетоксичный дизайн Wind и Easy может много суфле Чистое время классических рождественских чашек. Держатель для магазина или посудомоечной машины. 4.1 Любая штабелируемая приправа Ramiken наслаждайтесь удобной черникой, используя описание Наши входные столешницы.шт. сделал модель пудинга очаровательный вопрос. У вас прочный легкий набор ромашек. использовать для свечей системы предложений: с детьми. унция Семья. рушится Гибридная чаша друзей, делающая элегантное украшение их небольшой подарочной партией 1.4 с возвратом и набором как вы. «Ли» ã € Идеальная керамика. кантри представляет собой ромашковую кухню. 4 лава Они взрослые числа. ã € Страна подходит на торты чистые 6 円 получить дни рождения. замена холодильника унция вдохновила 12 количество лучше, которые дети.»Ли» ã € Горшки удовлетворения. разумная сдача в аренду в любое время. ледяные детские свадьбы Эта гарантия? Если бы не пространство Ramekins mini, то это очень фарфоровая атмосфера фермерского дома Дейзи. один Ce, что выпечка сделает столовую в фермерском доме 5шт внимания подходит + белый Вы вместимость семья Ваша Начните вводить, чтобы увидеть результаты, или нажмите ESC, чтобы закрытьПолитические племена: групповой инстинкт и судьба народов
О динамике
ЭМИ ЧУА
Джон М.Дафф, младший, профессор права Йельской школы права
Эми Чуа — профессор права Джона М. Даффа в Йельской школе права. Она родилась в 1962 году, в год Тигра, в Шампейне, штат Иллинойс. Она жила на Среднем Западе (Go Purdue!) До восьми лет, когда ее отец Леон Чуа стал профессором Калифорнийского университета в Беркли, а ее семья переехала в Калифорнию. Эми окончила среднюю школу Эль-Серрито (Go Gauchos!) В 1980 году.
В 1980 году Эми направилась на Восток.Она окончила Гарвардский колледж в 1984 году и Гарвардскую школу права в 1987 году. Во время учебы в Гарвардской школе права профессор Чуа был исполнительным редактором Harvard Law Review. После окончания учебы она работала клерком в Апелляционном суде США по округу округа Колумбия для главного судьи Патрисии М. Уолд, которая была для нее прекрасным наставником (и которая провела церемонию бракосочетания для Эми и ее мужа Джеда!).
Эми в течение четырех лет практиковала в фирме Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton с Уолл-стрит, где она работала с международными транзакциями в Азии, Европе и Латинской Америке.В 1994 году она поступила на юридический факультет Университета Дьюка. Эми и ее семья любили Северную Каролину! Единственная проблема заключалась в том, что Джед преподавал в Йельском университете. Эми поступила на юридический факультет Йельского университета в 2001 году.
Первая книга Эми «Мир в огне: как экспорт демократии свободного рынка порождает этническую ненависть и глобальную нестабильность», бестселлер New York Times, была выбрана журналами The Economist и UK Guardian как одна из лучших книг 2003 года. Она также автор мемуаров «Боевой гимн матери-тигрицы» 2011 года, беглого международного бестселлера, переведенного на 30 языков, и «Тройной пакет», бестселлера New York Times 2013 года, в соавторстве с ее мужем Джедом Рубенфельдом.
Эми появлялась в таких телевизионных программах, как Good Morning America, The Today Show, The Colbert Report, Charlie Rose, The Lehrer News Hour и Real Time With Bill Maher. Ее произведения публиковались в New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Forbes, Financial Times. Она выступала в Аспене и Давосе и обращалась к многочисленным политическим институтам, включая Всемирный банк, Институт Брукингса и ЦРУ.
В 2011 году Эми была названа одним из 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time, храбрым мыслителем журнала Atlantic Monthly и одним из глобальных мыслителей внешней политики 2011 года.Она также получила награду Йельской школы права «Лучший преподаватель».
Эми живет в Нью-Хейвене со своим мужем Джедом Рубенфельдом и невероятно милыми самоедскими собаками. Две ее дочери, София и Лулу, — ее гордость и радость.
Вернуться в календарь% PDF-1.4 % 1 0 obj> / ArtBox [0,0 24,001 595,276 836,631] / MediaBox [0,0 0,0 595,276 841,89] / Thumb 971 0 R / TrimBox [0,0 0,0 595,276 841,89] / Resources> / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Свойства >>> / ExtGState >>> / Type / Page / LastModified (D: 20080320133039-04’00 ‘) >> эндобдж 31 0 obj> / ArtBox [0.0 24,001 595,276 837,631] / MediaBox [0,0 0,0 595,276 841,89] / Thumb 1240 0 R / TrimBox [0,0 0,0 595,276 841,89] / Ресурсы> / ColorSpace> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Свойства> >> / ExtGState >>> / Тип / Страница / LastModified (D: 20080320133103-04’00 ‘) >> эндобдж 117 0 obj> эндобдж 121 0 объект> эндобдж 122 0 obj> / ArtBox [0,0 24,001 595,276 831,631] / MediaBox [0,0 0,0 595,276 841,89] / Thumb 718 0 R / TrimBox [0,0 0,0 595,276 841,89] / Resources> / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Свойства >>> / ExtGState >>> / Type / Page / LastModified (D: 20080320133016-04’00 ‘) >> эндобдж 197 0 объект> эндобдж 198 0 obj> эндобдж 199 0 obj> поток %! PS-Adobe-3.0 %% Создатель: Adobe Illustrator (R) 12.0 %% AI8_CreatorVersion: 12.0.1 %% Для: (Информационные службы) (Контроль спектра) %% Заголовок: (Примечания к приложению Mixer.pdf) %% CreationDate: 20.03.2008 13:30 %% BoundingBox: -9 24 603 832 %% HiResBoundingBox: -9 24,001 603 831,6309 %% DocumentProcessColors: голубой, пурпурный, желтый, черный % AI5_FileFormat 8.0 % AI12_BuildNumber: 205 % AI3_ColorUsage: Цвет % AI7_ImageSettings: 0 %% CMYKCustomColor: 1 1 1 1 ([Регистрация]) %% CMYKProcessColor: 1 1 0 0 (Глобальный глубоководный синий) %% + 0.8 0 1 0 (Глобальный зеленый) %% + 1 0 0 0 (глобальный чистый голубой) %% + 0 0 1 0 (глобальный чистый желтый) %% + 0 1 1 0 (глобальный красный) %% + 0 0,5 1 0 (Глобальный сквош) % AI3_TemplateBox: 298,5 420,3896 298,5 420,3896 % AI3_TileBox: 6.1377 5.94482 589.1377 835.9448 % AI3_DocumentPreview: нет % AI5_ArtSize: 595.2756 841.8898 % AI5_RulerUnits: 2 % AI9_ColorModel: 2 % AI5_ArtFlags: 0 0 0 1 0 0 1 0 0 % AI5_TargetResolution: 800 % AI5_NumLayers: 1 % AI9_OpenToView: -196 599.8896 1 1014 609 26 0 0 4 119 0 0 1 1 1 0 1 % AI5_OpenViewLayers: 7 %% PageOrigin: 0 0 % AI7_GridSettings: 72 8 72 8 1 0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 % AI9_Flatten: 1 % AI12_CMSettings: 00.MS %% EndComments конечный поток эндобдж 200 0 obj> поток %% BoundingBox: -9 24 603 832 %% HiResBoundingBox: -9 24,001 603 831,6309 % AI7_Thumbnail: 100 128 8 %% BeginData: 14068 шестнадцатеричных байтов % 00003300006600009