Как собрать мощный ламповый усилитель на 500 Вт для КВ диапазонов. Какие компоненты нужны для усилителя на ГК71. Как правильно настроить и эксплуатировать ламповый усилитель мощности. На что обратить внимание при сборке блока питания для лампового усилителя.
Принцип работы и основные характеристики усилителя на ГК71
Усилитель мощности (УМ) на лампе ГК71 предназначен для работы в любительских КВ диапазонах от 160 до 10 метров. Основные характеристики усилителя:
- Выходная мощность: до 500 Вт
- Входная мощность: 5-10 Вт
- Диапазон рабочих частот: 1.8-30 МГц
- Схема включения лампы: с общим катодом
- Анодное напряжение: 1800-2000 В
- Напряжение накала: 21-22 В
Усилитель выполнен по классической схеме с общим катодом. На входе установлены диапазонные контуры для согласования с возбудителем. Выходной каскад выполнен на П-контуре для согласования с антенной. Применение лампы ГК71 позволяет получить высокую выходную мощность при относительно небольшой входной.
Основные узлы и детали усилителя мощности
Рассмотрим ключевые компоненты, необходимые для сборки усилителя:
Лампа ГК71
Генераторный тетрод ГК71 является основным активным элементом усилителя. Ее характеристики:
- Максимальная анодная мощность: 800 Вт
- Напряжение накала: 21-22 В
- Ток накала: 2.7 А
- Максимальное анодное напряжение: 2500 В
Входные контуры
Входные диапазонные контуры L1-L7 с катушками связи L1′-L7′ обеспечивают согласование с возбудителем на всех рабочих диапазонах. Катушки наматываются на каркасах диаметром 16-21 мм проводом 0.45-1.0 мм.
Выходной П-контур
П-контур состоит из катушек L8, L9 и конденсаторов С13, С17. L8 выполнена из медной трубки диаметром 5 мм, L9 — вариометр типа «вертушка». Конденсаторы — высоковольтные переменной емкости.
Особенности конструкции усилителя мощности
При разработке конструкции усилителя необходимо учитывать следующие моменты:
- Компактное размещение входных контуров в подвале шасси
- Выходной П-контур и лампа монтируются над шасси
- Обеспечение хорошего охлаждения лампы
- Минимальная длина ВЧ-проводников
- Экранирование входных и выходных цепей
- Применение высоковольтных компонентов в анодной цепи
Корпус усилителя рекомендуется выполнить из алюминиевого шасси размерами примерно 200x260x260 мм. Верхняя крышка должна иметь вентиляционные отверстия для охлаждения лампы.
Настройка и регулировка усилителя мощности
Процесс настройки усилителя включает следующие этапы:
- Проверка источников питания
- Установка тока покоя лампы 30-40 мА
- Настройка входных контуров в резонанс
- Настройка выходного П-контура на максимум мощности
- Проверка работы на всех диапазонах
При настройке необходимо соблюдать технику безопасности, так как в усилителе присутствуют высокие напряжения. Настройку выходного контура производят при пониженном анодном напряжении и малой входной мощности.
Блок питания для лампового усилителя
Блок питания (БП) является важнейшим узлом усилителя. Основные требования к БП:
- Стабилизированное анодное напряжение 1800-2000 В
- Стабилизированное экранное напряжение 450 В
- Напряжение смещения -80…-150 В
- Напряжение накала 21-22 В
- Напряжение питания реле 24-27 В
БП выполняется на двух трансформаторах — силовом анодном мощностью 1000 Вт и вспомогательном накальном. Применяются выпрямительные мосты и LC-фильтры. Важно обеспечить хорошую фильтрацию всех напряжений.
Эксплуатация и обслуживание усилителя на ГК71
При эксплуатации лампового усилителя мощности необходимо соблюдать следующие правила:
- Не включать усилитель без подключенной нагрузки или антенны
- Контролировать температурный режим лампы
- Периодически проверять настройки входных и выходных контуров
- Не допускать появления сеточного тока лампы
- Своевременно очищать усилитель от пыли
При правильной эксплуатации и обслуживании ламповый усилитель способен надежно работать многие годы, обеспечивая стабильную выходную мощность на всех любительских КВ диапазонах.
Возможные неисправности и способы их устранения
При эксплуатации лампового усилителя мощности могут возникать различные неисправности. Рассмотрим наиболее распространенные из них:
- Отсутствие выходной мощности — проверить напряжения питания, настройку контуров, исправность лампы
- Самовозбуждение усилителя — проверить экранировку, настройку нейтрализации, качество заземления
- Искажения выходного сигнала — проверить режим работы лампы, отсутствие перегрузки по входу
- Выход из строя лампы — проверить режимы работы, качество охлаждения
При возникновении неисправностей в первую очередь необходимо проверить режимы работы лампы по постоянному току. Большинство проблем связано с нарушением этих режимов.
Усилитель мощности на лампе ГК71 (диапазоны 10-160м, 500Вт)
Решитесь на применении в усилителе мощности (УМ) старых добрых стеклянных ламп, тогда вы забудете об их обдуве, прогреве, тренировке и прочее.
Предлагаемый УМ (рис. 1) может быть рекомендован в качестве стационарного или дачного. Это позволит с фирменным трансивером использовать даже суррогатные антенны без вреда для последнего.
Выходная мощность 500 Вт — это лучше, чем 100 Вт! УМ предназначен для работы на любительских диапазонах 10, 12, 15, 17, 20, 30,40, 80 м и 160 м. Пиковая выходная мощность при отсутствии искажений усиливаемого сигнала — 500 Вт.
Он выполнен на лампе VL1 типа ГК71, включенной по классической схеме с общим катодом. Входное сопротивление усилителя и устойчивость его работы на всех диапазонах обеспечивает резистор R1, который позволяет импортному трансиверу (а усилитель для него и предназначен) работать на постоянную нагрузку 50 Ом с минимальным КСВ.
Рис. 1. Вид передней панели усилителя мощности (УМ).
При выходной мощности трансивера 5 Вт усилитель обеспечивает на выходе пиковую мощность 500 Вт. Требуемая небольшая входная мощность УМ позволяет его использовать с импортными и самодельными трансиверами с максимальной выходной мощностью до 10 Вт, имеющими регулировку выходной мощности.
Анодная цепь лампы VL1 выполнена по схеме последовательного питания. Что также благотворно сказывается на повышении коэффициента полезного действия (КПД) работы усилителя на ВЧ диапазонах.
Если сегодня многие коротковолновики имеют возможность использовать трансиверы фирменного изготовления, то усилители мощности, как правило, вынуждены изготавливать самостоятельно. В данном разделе предлагается законченная конструкция современного УМ для любительской КВ радиостанции.
Схема с общим катодом (ОК) имеет высокое входное сопротивление по первой сетке. От источника входного сигнала требуется обеспечить лишь небольшой реактивный ток через входную емкость лампы, а активной составляющей тока сетки нет, более того, ее появление вредно, поэтому для работы УМ с ОК достаточно небольшой входной мощности. В реальной схеме коэффициент усиления по мощности схемы с ОК может достигать нескольких десятков децибел.
Следует отметить, что УМ по схеме с ОК чувствительны к перегрузке входным сигналом. Кроме того, из-за интермодуляционных искажений полоса излучаемых частот SSB сигнала значительно расширяется.
Важно соблюдение паспортных данных режимов ламп, следует точно выдерживать напряжение накала. Гораздо хуже сказывается на долговечности ламп заниженное напряжение накала, нежели завышенное.
Эксплуатируя дорогой импортный трансивер на небольшой мощности, применяя ламповый УМ, разгружаем транзисторный выходной каскад трансивера, а также блок питания к трансиверу.
Принципиальная схема
Усилитель мощности, принципиальная схема которого приведена на рис. 2, обеспечивает необходимое усиление на всех девяти любительских КВ диапазонах. Он выполнен на лампе VL1, включенной по схеме с общим катодом.
При отсутствии управляющего сигнала на разъеме XS1 {педаль управления не нажата) или выключенном усилителе, входной сигнал с антенны, подключенной к ВЧ разъему XW2, проходит по цепи через нормально замкнутые контакты реле К2 и К1 на разъем XW1 «Вход» и далее в трансивер.
При переходе в режим передачи на розетку XS1 поступает управляющий сигнал от трансивера. По цепи через выключатель SA3, обмотку реле КЗ подается напряжение +24 В на транзисторный ключ с открытым коллектором в трансивере. При открывании транзисторного ключа трансивера, срабатывают реле КЗ, К1, К2.
Рис. 2. Принципиальная схема усилителя мощности (УМ).
Контакты реле К1 соединяют выход трансивера с входом УМ. ВЧ сигнал через систему диапазонных контуров L1, L1’, С4 — L7, L7′, С4, включаемых галетным переключателем SA1 (на рис. 5.48 он показан в положении 1,8 МГц), разделительный конденсатор С5 и антипаразитный резистор R2, поступает на управляющую сетку лампы VL1, включенной по схеме с общим катодом.
Подстроечный конденсатор С4, служит подстройкой диапазонных контуров. В режиме приема контакты реле К3.1 разомкнуты. Реле К1 и К2 обесточены.
Контакты К1.2 разомкнуты, на управляющую сетку лампы поступает напряжение минус 150 В, лампа при этом закрыта.
Надо выбирать смещение таким, чтобы оно надежно закрывало лампу в режиме приема. Плохо закрытая лампа может шуметь и создавать помехи приему.
Контактами реле К1 К1.2 коммутируется цепь смещения, и на управляющую сетку в режиме передачи поступает стабилизированное напряжение минус 80 В. Реле К2 своими контактами К2.1 подключает антенну к выходу УМ.
Нагрузкой служит П-контур, обеспечивающий согласование усилителя с антеннами, имеющими различное входное сопротивление. В анодную цепь лампы включен обычный П-контур С13, L8 и L9, С17.
Для предотвращения самовозбуждения усилителя в управляющую сетку VL1 включен низкоомный резистор R2. В анодную цепь лампы VL1 включен также элемент защиты от самовозбуждения на УКВ — дроссель Др3 маленькой индуктивностью зашунтированный резистором R4 отключающим на рабочих частотах его действие. Самовозбуждение возможно, несмотря на мифическую «низкочастотность» ГК71.
Дроссель Др2 подключен к П-контуру в точке с наименьшим сопротивлением и ВЧ напряжением. Поэтому он не оказывает влияния на работу усилителя на высокой частоте. Конструктивно его можно располагать близко к стенкам корпуса усилителя, что упрощает компоновку.
По высокой частоте дроссель подключен параллельно нагрузке, его шунтирующее действие невысокое и он может иметь меньшую индуктивность. Необходимая индуктивность, даже с запасом на подключение высокоомной антенны, составляет 20-30 мкГн. Соответственно, уменьшаются собственная емкость и габариты дросселя.
На выходе П-контура подключен индикатор уровня выходного сигнала (ВЧ вольтметр), элементы C18*. VD5, R6, R7, С19, С20 и РА1, облегчающий настройку П-контура и правильное согласование с антенной. Требуемую чувствительность индикатора устанавливают в зависимости от реального входного сопротивления антенны регулировкой резистора R6.
В УМ предусмотрен режим обхода. Для его включения служит SA3. Лампа работает с максимальной линейностью при отсутствии сеточного тока.
Для контроля тока управляющей сетки желательно включить небольшой стрелочный микроамперметр. Он полезен при измерениях и испытаниях. При эксплуатации его смело можно заменить маломощным светодиодом VD3, параллельно которому надо подключить простой диод VD4, через который на сетку будет поступать напряжение смещения.
Нить накала лампы питается переменным напряжением 21-22 В. Это обеспечивает нужный ток эмиссии для линейной работы усилителя при сохранении длительного срока службы лампы.
Конструкция
УМ собран на базе блока легендарного передатчика от радиостанции РСБ-5. Это алюминиевый корпус с подвалом шасси 115 мм. Идеально подходит для данной конструкции.
Панелька лампы ГК71 укреплена на высоте 55 мм. Корпус имеет размеры 200x260x260 мм (ШхВхГ) без выступающих элементов.
В верхнем отсеке размещены детали выходного П-контура С12, 04, С15, С16, С17, Др2, L8, L9 — вертушка, реле К2.
На передней панели имеются:
- ручка и шкала вертушки;
- стрелочный измеритель РА1;
- переменный резистор R6;
- антенные разъемы XW2 и XI;
- ручки конденсаторов С4,03, 07;
- переключатели SA1, SA2;
- выключатель SA3.
Конденсаторы переменной емкости снабжены шкалами, что очень удобно для настройки.
В нижнем отсеке смонтированы С4, 03, катушки LI, L1′- L7, L7’, галетный переключатель диапазонов SA1, реле К1 и КЗ. На задней стенке нижнего отсека установлены разъемы XW1, XS1, ХР1, Х2.
Верхняя П-образная крышка, закрывающая блок УМ, имеет продолговатые отверстия с боков и приподнятую верхнюю крышку на 10 мм. В крышке, закрывающей дно блока, имеются отверстия для улучшения охлаждения усилителя. Все это сделано для снижения попадания пыли внутрь УМ.
Детали и возможные замены
На входе усилителя установлены полосовые фильтры с индуктивной связью, обеспечивающие:
- во-первых, гальваническую развязку с трансивером;
- во-вторых, хорошую диапазонную фильтрацию.
Входные сеточные контура переключаются галетным переключателем SA1. Данные входных катушек индуктивности приведены в табл. 1.
Диапазон |
Число витков, L |
Намотка |
Сдоп |
Диаметр провод, мм |
Диаметр каркаса, мм |
Катушка связи, L1 |
Диаметр провод, мм |
160 |
49 |
рядовая |
143 |
0,56 |
21 |
6 |
0,45 |
80 |
34 |
рядовая |
100 |
0,8 |
21 |
5 |
0,45 |
40 |
23 |
рядовая |
С* |
0,8 |
21 |
5 |
0,45 |
30 |
16 |
длина намотки 30мм |
|
0,8 |
21 |
4 |
0,45 |
20 |
18 |
шаг 2 мм |
|
0,9 |
16 шестиг. |
3 |
0,45 |
17/15 |
11 |
шаг 2 мм |
|
0,9 |
16 шестиг. |
2 |
0,45 |
12/10 |
7 |
шаг 2 мм |
|
1,0 ПСР |
16 шестиг. |
1,25 |
0,45 |
Таблица 1. Данные входных катушек индуктивности.
Сеточный дроссель Др1 намотан на фарфоровом секционированном каркасе. Внешний диаметр — 20 мм, общая длина — 39 мм. Имеет 4 секции шириной по 4 мм, диаметр в секции — 11 мм с перегородками толщиной 2 мм.
Провод марки ПЭЛШО 0,1, намотка до заполнения.
На выходе усилителя мощности применен П-контур. Катушка выходного П-контура L8 — бескаркасная намотана на оправке диаметром 40 мм и содержит 5 витков посеребренной медной трубки диаметром 5 мм, длина намотки — 30 мм. Высокая добротность этой катушки обеспечивает полную выходную мощность при работе в диапазоне 10 м.
В качестве катушки индуктивности L9 применена «вертушка» и счетчик витков от радиостанции РСБ-5 или ей подобная, например, от радиостанции «Микрон».
Катушки индуктивности П-контура, имеют намотку в одну сторону. В процессе настройки в качестве L8 использовалась «вертушка» от радиостанции Р-111, индуктивностью 1,3 МкГн. У этих катушек есть один недостаток — посеребренная поверхность со временем окисляется, и может быть нарушен контакт, для чего приходится делать ее чистку.
Для этой цели лучше всего пользоваться нашатырным спиртом. Конденсатор 03 настройки П-контура должен иметь зазор между пластинами не менее 1,2 мм. Хорошо подходит конденсатор от радиостанции РСБ-5 (Р-805) зазор между пластинами 2 мм.
Конденсатор С17 регулирует связь с антенной, зазор не менее 0,5 мм. Конденсатор С17 используется от радиоприемников старого образца, это трехсекционный вариант с зазором 0,3 мм, если антенна имеет входное сопротивление 50-100 Ом.
Если планируется использовать антенны с более высоким входным сопротивлением (например, типа Long Wire, VS1AA или «американка»), зазор между пластинами С17 должен быть не менее 1 мм, чтобы избежать нежелательных электрических пробоев воздушного промежутка.
Дроссель Др2 намотан на керамическом каркасе диаметром 13 мм длинной 190 мм. Его обмотка выполнена проводом ПЭЛШО 0,25, число витков — 160. До половины каркаса — намотка виток к витку, затем секциями с промежутками 5 мм, а с горячего конца часть витков дросселя имеет прогрессивную намотку.
Дроссель Др3 содержит четыре витка провода, равномерно распределенных по длине корпуса резистора R4 типа МЛТ-2.
Разъемы: XW1, XW2 — ВЧ разъемы СР-50-165ф; XS1 — СГ-5; X1 — клемма-зажим на ВЧ изоляторе, Х2 — клемма-зажим для массы. Разъем ХР1 типа РП 14-30ЛО или РП-30.
SA1 — переключатель галетный керамический типа ПГК 11П 1Н две платы. SA2 мощный ВЧ керамический га летный переключатель от PCБ-5.
Постоянные резисторы типов МТ-2, МЛТ, С1-4, С2-23, R6 — переменный резистор типа СПО, СН2-2-1. Подстроечный резистор R7 СПЗ-19, СПЗ-38.
Конденсаторы типа КД, КМ, КТ, К10-7В, КСО. Подстроечный конденсатор С4 типа КПВ, КПВМ. Конденсатор С14 типа К15У-1 150 пФ 7 кВАр 6 кВ.
Конденсатор 08 — конструктивный, представляет собой кусочек коаксиального кабеля, расположенного вблизи катушки индуктивности L9.
SA3 тумблер типа ПВ2-1, ТП1-2, МТ1, ПТ8 или П2К.
Рабочее напряжение всех реле 24-27 В. Контакты высокочастотных реле К1 и К2 должны выдерживать соответственно проходящую мощность 100 и 500 Вт. Реле К1 — РПВ 2/7 с рабочим напряжением 27±3 В, сопротивление обмотки 1100 Ом, ток срабатывания 13 мА, ток отпускания 2 мА.
Полярность обмотки реле:
- вывод А — минус;
- вывод Б — плюс.
Паспорт РС4.521.952 или РС4.521.955, РС4.521.956, РС4.521.957, РС4.521.958.
Можно применить РЭС-59, паспорт ХП4.500.025. Хорошо подходит РЭС-48 паспорт РС4.520213. Реле К2 ВЧ типа «Гука» или подобное на рабочее напряжение 24-27 В.
Если не планируется применение антенн тина Long Wire, VS1АА и им подобных, то в качестве реле К2 хорошо подойдет реле типа ТКЕ54ПД1.
Реле КЗ типа РЭС15 паспорт РС4.591.001, РС4.591.007, ХП4.591.014 можно заменить на РЭС-49, паспорт РС4.569.421-00, РС4.569.421-04, РС4.569.421-07. Все реле соединены витой парой.
Измерительный прибор РА1 с током полного отклонения 1 мА типа М4231.
Диоды VD1, VD2, VD4, VD6 — КД522 или другие кремниевые, VD3 — АЛ310, VD5-Д2Е, Д18.
Настройка
При настройке лампового УМ необходимо соблюдать все меры предосторожности, так как в нем имеется высокое напряжение опасные для жизни. Никогда не включайте усилитель без установленной верхней крышки.
В условиях длительной эксплуатации верхняя крышка усилителя нагревается до высокой температуры, что может причинить ожог. Не следует прикасаться к этим частям УМ во время эксплуатации.
Перед снятием верхней крышки убедитесь в том, что БП отключен, по крайней мере, в течение 5 минут. За это время электролитические конденсаторы разрядятся полностью.
Прежде всего, необходимо проградуировать измерительные приборы, путем сравнения их показаний с образцовыми. Нельзя подбирать шунты при рабочих напряжениях.
Далее следует проверить все источники питания.
Основное внимание уделите проверке правильности и качеству монтажа. Изготовленный без ошибок УМ обычно не требует особого налаживания и сразу начинает работать.
К входу усилителя подключают трансивер. У большинства импортных трансиверов выходная мощность регулируется плавно. При первом включении УМ с трансивером мощность, подаваемую на вход УМ, нужно уменьшить до минимума.
В трансивере YAESU FT-950 минимальная выходная мощность составляет 5 Вт. Вот с нее мы и начинали.
Забегая наперед, скажем, что в процессе эксплуатации 5 Вт вполне достаточно для раскачки УМ на одной или двух лампах ГК71. Входной безиндукционный резистор R1 можно из схемы исключить. При этом КСВ при отключенном встроенном в трансивер тюнере на всех диапазонах составляет 1-1,2, при тщательном подборе витков катушки связи, а при включенном тюнере КСВ равен 1.
При одной лампе ток анода достигает 350 мА. Максимально допустимая раскачка не должна допускать появления тока управляющей сетки. Если хочется большей мощности, следует не увеличивать раскачку и не допускать тока сетки.
В этом случае лучше увеличить экранное напряжение, установить прежний ток покоя лампы, чтобы максимальная раскачка достигалась без тока управляющей сетки.
Подключить к выходу усилителя:
- или эквивалент нагрузки типа 39-4 на 1 кВт, имеющий вывод на разъем напряжения ВЧ 1:100, и ламповый вольтметр В7-15;
- или лампу накаливания мощностью 500 Вт на напряжение 220 или 127 В (применяются на железнодорожном транспорте).
SA3 — в положении «Вкл.». Включаем БП, измеряем ток покоя лампы, который должен быть около 30-40 мА.
Настраиваем входные диапазонные контура в резонанс конденсатором С4. Переменный конденсатор не должен быть в крайнем положении. Если нужно, изменяем количество витков катушек L1-L7.
Точный подбор витков катушек связи L1′-L7’ производится по минимуму встроенного в трансивер КВС-метра.
В диапазонах 18 и 21 МГц, 24 и 28 МГц, работают одни и те же контура L6, L6’ и L7, L7′.
Галетный переключатель SA2 подключает переменный анодный конденсатор С13 на диапазонах 160-30 м, а на диапазоне 160 м — дополнительно еще конденсатор С14. На диапазонах 20-10 м конденсатор С13 отключен. В этом случае настройка производится катушкой индуктивности L9 и конденсатором связи С17.
В завершение подключают антенну, с которой будет работать УМ. Не включайте УМ без подключенной антенны. После включения без антенны на антенном разъеме может образоваться опасное для жизни высокое напряжение.
Имеется три органа регулировки. На низкочастотных диапазонах анодный конденсатор С13 устанавливается на большую емкость и индуктивность. Варьируя индуктивностью, настраиваем выходной контур в резонанс, а конденсатором C17 устанавливаем необходимую связь с нагрузкой.
Чтобы избежать ложной настройки, надо следовать правилу: емкости С13 и С17 должны быть всегда установлены ближе к максимальному значению, что будет также соответствовать максимальному подавлению гармоник.
Манипулируя конденсаторами C13, C17, индуктивностью L9 добиваются максимума показаний индикатора выхода РА1 на каждом диапазоне. Следите при этом за спадом анодного тока.
Для надежной работы УМ необходимо хорошее заземление. Для снятия статического электричества, наводимого в антенне, полезно с разъема SW2 на корпус включить дроссель.
Данные анодного конденсатора такие:
- диапазон 160 м — 270 пФ;
- диапазон 80 м — 120 пФ;
- диапазон 40 м — 70 пФ;
- диапазон 30 м — 39 пФ;
- на остальных диапазонах — анодный конденсатор отключен.
В процессе эксплуатации для быстрого перехода с диапазона на диапазон необходимо составить таблицу соответствующих им положений роторов конденсаторов и показаний счетчика вертушки.
Общие рекомендации
метод расчета П-контура знаком читателям этой книги, Он описан в справочной литературе [31]. Имеются готовые таблицы для различных Roe. В Интернете много виртуальных калькуляторов для таких расчетов.
Расчеты говорят, что на 28 МГц нужен контур с индуктивностью 0,5 мкГн и с емкостью «горячего конца» П-контура — 40 пФ. А у нас 2 ГК71 Свых = 17х2 плюс С монтажа = 45-50 пФ. Тут можно сделать вывод, что 2хГК71 не будут работать на 28 МГц.
Выход из ситуации — применяем последовательное питание П-контура, а дроссель Др2 используем с меньшей индуктивностью, не входящий теперь в емкость монтажа. Анодный переменный конденсатор из схемы вообще исключаем.
Тренировка ламп
Пришлось много экспериментировать с ГК71, в тренировке они не нуждаются. Но случайные и с длительным сроком хранения лампы желательно тренировать в такой последовательности.
Грязные лампы промыть в воде со стиральным порошком, тщательно прополоскать, чтобы вода промыла внутренности цоколя и просушить. Запасные лампы, которые тоже долго не работали, полезно тренировать. В дальнейшем они будут готовы к работе немедленно и гарантированно.
Выдержите лампу под накалом несколько часов, затем подаете напряжение смещения. Далее подаете пониженное анодное и экранное напряжение, уменьшаете сеточное смещение до появления небольшого анодного тока и опять выдерживаете несколько часов.
Уменьшаем напряжение смещения до получения тока анода, чтобы аноды слегка розовели, пусть прокалятся некоторое время.
С работающих ламп время от времени необходимо убирать пыль с верхней части баллона сухой чистой ветошью (при выключенном УМ и разряженных конденсаторах).
Питание накала мощной генераторной лампы
Правильно выбранное напряжение накала мощной генераторной лампы позволит лампе служить в несколько раз дольше, повышает надежность ее работы и облегчает ее температурный режим. Делается это так.
Включаем ЛАТР в первичную обмотку накального трансформатора, выставляем паспортное напряжение накала. Настраиваем УМ на максимум мощности при одночастотном сигнале. При полной мощности медленно снижаем напряжение, подаваемое с ЛАТРа, пока выходная мощность не начнет снижаться.
Прибавляем напряжение накала на 10 % (это запас эмиссии). Измеряем напряжение на первичной обмотке накального трансформатора. Последовательно в первичную обмотку трансформатора подбираем гасящий резистор, чтобы получилось измеренное напряжение, при номинальном сетевом напряжении.
Монтаж УМ
Входные диапазонные контура размещены в подвале шасси. Детали анодной нагрузки лампы — над шасси. Проводники ВЧ цепей — минимально короткие и желательно прямые из медного одножильного посеребренного провода.
Компоновка УМ видна на фотографии (рис. 3). Фотография внутренней компоновки усилителя со стороны задней панели.
Вариант с двумя лампами ГК71 показан на рис. 4.
Рис. 3. Вид усилителя мощности (УМ) справа.
Рис. 4. Вид усилителя мощности (УМ) сзади.
Блок питания: особенности
Каждый источник должен выдавать требуемое напряжение и ток при максимальной нагрузке эксплуатации усилителя. Проверить их необходимо при изменении питающего напряжения сети в шеке. Напряжение сети в течение суток изменяется. Обычно оно падает вечером, и макси-
мально возрастает глубокой ночью. Зависит от сезона, удаленности жилища от трансформаторной подстанции и состояния электрической сети.
В блоке питания (БП) к УМ первичная (сетевая) обмотка имеет отводы и при больших колебаниях сетевого напряжения, особенно в сельской местности, есть возможность корректировки напряжения.
Следует отнестись очень серьезно к стабилизации напряжения на экранной сетке лампы.
Для этого можно использовать:
- отдельную обмотку на анодном трансформаторе или отдельный небольшой трансформатор;
- мощные полупроводниковые стабилитроны типа Д817, Д816 на радиаторах.
Для анодного питания лампы обычно используется нестабилизированное напряжение. Но чем больше будет емкость конденсаторов фильтра, тем меньше будет искажаться во время работы SSB и чище будет сигнал во время работы CW и DIGI.
Не рекомендуется экономить на железе для трансформатора, оно должно быть рассчитано на мощность не менее той, которую будет потреблять УМ.
Необходимо помнить что, как бы ни были хороши и линейны применяемые лампы, фундаментом качественной работы УМ является его питание. Авторы советуют не экономить на мощности анодного трансформатора и на емкостях фильтра анодного напряжения.
Конструкция УМ отдельно от БП позволяет легко модернизировать любой узел блока, не затрагивая другой. БП находится под столом, компактный УМ — в удобном месте. БП выполнен по упрощенной схеме без автоматики на включение и выключение.
Предусмотрена возможность ступенчатого изменения анодного напряжения, что выполняется переключением сетевой обмотки (переключать при отключенном БП от сети!). Анодный выпрямитель построен по мостовой схеме с конденсатором фильтра состоящего из последовательно включенных электролитических конденсаторов.
Блок питания: принципиальная схема
Схема блока питания приведена на рис . 5. Источник питания усилителя состоит из двух трансформаторов Т1, Т2 и соответствующих выпрямителей. В сетевые обмотки включены предохранители FU1 и FU2.
Рис. 5. Принципиальная схема блока питания (БП) для усилителя мощности на лампах ГК71.
От трансформатора Т1 получаем:
- напряжение накала ~20 В при токе 3 А (6 А) со средней точкой;
- напряжение +24 В, используемое для питания обмоток реле;
- напряжение +30 В для питания третьей сетки лампы.
Имеется отдельная обмотка ~6,3 В. Применен трансформатор от лампового черно-белого телевизора ТС180 с перемотанными вторичными обмотками. Сетевая обмотка может включаться на 220 В, 237 В и 254 В.
Трансформатор Т2 мощностью 1000 Вт, в котором намотаны вторичные обмотки. Предусмотрены выводы от сетевой обмотки для перехода на другое напряжение. Эти выводы можно использовать в полевых (сельских) условиях при заниженном или завышенном напряжении питающей сети.
Со вторичных обмоток получаем:
- запирающее напряжение -150 В;
- стабилизированное напряжение смещения напряжение смещения -80 В;
- стабилизированное экранное напряжение +450 В.
При необходимости имеется напряжение +500 В и +1800 В.
Диодный мост VD5-VD12 служит для получения напряжения +500 В. Фильтр состоит из дросселя Др1 и конденсаторов С2, С3. Стабилитроны VD13-VD15 и резистор R4 служат для получения стабилизированного напряжения +450 В.
Диодный мост VD16-VD19 нагружен на электролитический конденсатор С4 и далее включены стабилитроны VD20-VD22, получаем -150 В и при передаче — стабилизированное напряжение -80 В.
Диодный мост VD23-VD26 и сглаживающие конденсаторы С6-C11 служат для получения высокого напряжения. Каждый электролитический конденсатор БП зашунтирован резистором МЛТ-2 68-100 кОм для выравнивания напряжения и их разряда после выключения БП.
Прибор РА1 служит для контроля анодного тока. Прибор РА1 имеет предел измерения тока 1 А.
Через разъем ХР1 по многожильному кабелю с БП на УМ подаются необходимые напряжения. Для накальных цепей жилы кабеля запаивают в параллель. Для увеличения изоляции на провод высокого напряжения дополнительно надет поверх основной изоляции еще полихлорвиниловый кембрик соответствующего диаметра.
Более предпочтительным вариантом, который применяется во многих радиолюбительских разработках, является подача анодного напряжения от внешнего БП на высокочастотный разъем СР50 по отрезку коаксиального кабеля РК-50 или РК-75 диметром 7-12 мм. При этом в целях повышения безопасности экранную оплетку кабеля соединяют с корпусами УМ и БП.
При включении БП тумблером SA1 поступает напряжение накала и напряжение для питания реле. Тумблером SA2 включается запирающее напряжение, экранной сетки и анодное напряжение. При выключении снятие напряжений производится в обратном порядке.
Контрольные лампочки HL1, HL2 служат для контроля включения трансформаторов Т1, Т2 соответственно.
БП собран в отдельном корпусе. Имеет габариты 390x230x230 мм, подвал шасси 50 мм, вес около 20 кг. На лицевой панели корпуса БП находятся выключатели сети SA1, SA2, держатели предохранителей FU1, FU2, лампочки HL1, HL2, прибор PA1, а на задней стенке разъем ХР1 и клемма зажим X1. Надписи на передней панели выполнены с помощью переводного шрифта.
Блок питания: детали и аналоги
Разъемы: X1 — клемма-зажим; ХР1 — 30-контактный разъем типа РП14-30Л0 или РПЗ-ЗО. Подстроечные резисторы R1-R2 типа ПЭВР мощностью 5-15 Вт, R13 — шунт к конкретному примененному прибору РА1.
Электролитические конденсаторы С1 — 150 мкФ х 70 В, С2, С3 — К50-7 емкостью 50+250 мкФ х 450/495 В, С4 — 100 мкФ х 295 В.
Применение современных или импортных конденсаторов на большую емкость и напряжение только пойдет на пользу, увеличит надежность.
Конденсаторы С2, С4, С6-СП установлены через изолирующую шайбу из фольгированного стеклотекстолита. Фольга служит минусовым контактом электролитического конденсатора. Конденсаторы С5, С12 типа КД, КМ, КТ.
Выключатели SA1, SA2 — тумблеры ТВ 1-2 250 Вт/220 В или В4 250 Вт/220 В.
Диоды VD1-VD4 КД202В, VD5-VD12 и VD16-VD19 2Д202К или собраны из аналогичных диодов или диодных сборок на соответствующее напряжение и ток.
Помните о выравнивающих резисторах и конденсаторах емкостью 10000-47000 пф- защита от возможного пробоя кратковременными импульсами, они на схеме не показаны.
VD23-VD26 — типа КЦ201Д, VD13-VD15 — стабилитроны КС650, VD20 — Д817Д, VD21 — Д817В, VD22 — Д817Б или набор из других стабилитронов с соответствующим напряжением стабилизации, установлены на радиаторах и изолированы от корпуса.
Измерительный прибор РА1 с током полного отклонения 1 мА типа М4200, М2003, М4202. Силовой трансформатор Т2 изготовлен из промышленного, имеющего первичную обмотку 220/380 В. Кроме того, не разбирая обмотки трансформатора, сделан дополнительный вывод от первичной обмотки между 220 В и 380 В.
Таким образом, получилась возможность дискретной регулировки напряжения. Все трансформаторы должны быть качественно пропитаны лаком, чтобы влажность воздуха и выпавшая роса, особенно в полевых условиях, не стала причиной пробоя обмоток.
В варианте БИ для полевых условий подвал шасси был выполнен из толстого оргстекла. В оргстекле делались отверстия, и нарезалась соответствующая резьба для крепления электролитических конденсаторов.
Опыт эксплуатации
Были изготовлены по описываемой схеме несколько УМ. Были варианты с одной лампой и с двумя лампами ГК71, работающими в параллель. Они эксплуатируются, по сей день.
Чтобы УМ держать в постоянной готовности и работать максимальной мощностью, настройте П-контур на максимальную мощность. Хотите проводить радиосвязь с друзьями-соседями, убавьте раскачку с трансивера и общайтесь на небольшой мощности.
Мощность до максимальной в УМ увеличивается оперативно простым входом в меню трансивера и добавлением мощности раскачки с трансивера. Максимальная мощность используется, когда надо быстро сработать с DX, в соревнованиях или в условиях плохого прохождения.
В данном УМ вместо ламп ГК71 можно применить ГУ13, ГУ72 и другие. Данный УМ легко согласуется как с низкоомной нагрузкой 50 Ом, так и с высокоомной, когда антенны запитаны однопроводной линией.
Источник: Вербицкий Л.И., Вербицкий М.Л. — Настольная книга радиолюбителя-коротковолновика. (ur5lak.qrz.ru).
Усилитель мощности на лампе ГК71 с общей сеткой (500-700Вт)
Усилитель мощности (УМ) выполнен на «старой» надежной лампе ГК71, с графитовым анодом, не требующей обдува. Принципиальная схема приведена на рис. 1.
Схема классическая с общей сеткой (ОС). Анодное напряжение — 3 кВ, напряжение экранной сетки — +50 В, напряжение накала — 22 В, в «Спящем режиме» — 11 В. Ток покоя — 100 мА. Мощность раскачки Рвх — 50-80 Вт.
Мощность, отдаваемая на эквивалент нагрузки 50 Ом Рвых = 500-700 Вт.
Особенностями данной схемы УМ является:
- введение схемы защиты от перегрузок по току и короткого замыкания (КЗ) и ведение «Спящего режима» в УМ;
- применение катодного резонансного контура для лучшего согласования с импортными трансиверами;
- оригинальная схема П-контура, позволяющая получать одинаковую выходную мощность на всех диапазонах.
Рис. 1. Принципиальная схема усилителя мощности на ГК71 с общей сеткой.
Питание УМ осуществляется от одного мощного трансформатора, выполненного на торе. Высокое анодное напряжение 2,5-3,0 кВ получаем по схеме удвоения напряжения, снимаемого с повышающей обмотки трансформатора.
При включении УМ напряжение сети 220 В, проходя через сетевой фильтр Lф, С42, С43, автомат защиты SA4, подается на первичную обмотку трансформатора через галогенную лампу HL1. Это обеспечивает «мягкое» включение и продлевает срок службы лампы VL1 ГК71 и других элементов УМ.
После заряда конденсаторов часть высокого напряжения, снимаемого с делителя R13-R18 и потенциометра R12, подается на схему автоматики, выполненную на транзисторе ?ТЗ. Если в схеме УМ нет КЗ, напряжения в норме, то ?ТЗ открывается, срабатывает реле Кб, замыкая своими контактами К6.1 галогенную лампу HL1.
Особенностью данной схемы автоматики является «малый гистерезис» срабатывания/отпускания Кб. Это обеспечивает надежную защиту УМ от перегрузок по току анода или КЗ во вторичных цепях, пробоя и КЗ в обмотках трансформатора, при которых ?ТЗ закрывается, Кб обесточивается и сетевая обмотка трансформатора подключается к сети через лампу HL1, предохраняя выход из строя элементов УМ.
В режиме ожидания на лампу ГК71 подается неполное напряжение накала 11В. Это обеспечивает малый нагрев лампы, УМ в целом и «Спящий режим» УМ. При переходе в «ТХ» подается полное напряжение накала 22 В на ГК71, и уже через 0,2-0,25 с УМ готов к работе на полную мощность, в чем несомненное преимущество ламп прямого накала ГК71, ГУ13, ГУ81.
Для полного согласования УМ с импортными трансиверами применяется «Катодный контур», настраиваемый в резонанс на каждом диапазоне, подключением конденсаторов к L1 с помощью реле К9-К13 на диапазонах 10-24 МГц.
Первоначально контур L1 настраивается на диапазоне 28 МГц конденсатором С21. На НЧ диапазонах 3,5 и 7 МГц для более полного согласования (из-за узкополосности катодного контура L1C) сигнал через контакты реле К7 подается на катодный трехобмоточный дроссель — Др1. При этом для исключения влияния L1 закорачивается по ВЧ конденсатором С14 через контакты К8.1.
КСВ по входу УМ не превышает 1,5 на всех диапазонах и хорошо согласовывается с любым импортным трансивером, даже без тюнера.
Выходной П-контур УМ переключается 3-х платным переключателем SA1. SA1.3 — коммутирует отводы катушек и подключает дополнительный конденсатор С23 к КПЕ С22 связь с антенной на диапазоне 3,5 МГц.
Переключатель SA1.2 закорачивает катушку 3,5 МГц. Переключатель SA1.1 коммутирует диапазонные реле. Если планируется диапазон 1,8 МГц, то необходимо добавить еще одно реле и задействовать 9-е положение на переключателе SA1.
На диапазоне 28 МГц работает катушка L4, которая находится непосредственно в цепи анода ГК71. Это позволило получить Рвых на 28 МГц такую же, как и на НЧ диапазонах. Др3 необходим для защиты выходных цепей УМ.
Управление «RX/ТХ» осуществляет схема на транзисторе VT1, которая питается от напряжения +24 В. При замыкании входа RX/TX разъема XS1 контакта 3 на корпус (ток 3-5 мА) открывается схема на транзисторе ?Т1, срабатывает реле КЗ и через контакты К3. 1 напряжение +24 В подается на реле К1 и К2. Срабатывает реле К4, подавая через контакты К4.1 полное напряжение накала на ГК71.
Если включен переключатель SA3 «Накал», полное напряжение накала подается постоянно на лампу VL1. Это бывает необходимо при работе в TESTax. После заряда конденсатора С3 (через 0,15-0,2 с) сработает реле К5, что обеспечивает:
- корректную работу УМ;
- отсутствие подгорания контактов реле К1, К2.
Реле К5 контактами К5.1 замыкает цепь управляющей сетки лампы VL1 на корпус, открывая ее. Для осуществления режима «Обход» переключателем SA2 разрывается цепь питания +24 В схемы на ?Т1 переключения «RX/ТХ». На транзисторе ?Т2 выполнен регулируемый стабилизатор напряжения экранной сетки лампы VL1.
Потенциометром R4 устанавливают ток покоя VL1 в пределах 100- 120 мА. На микросхеме DA1 выполнен стабилизатор напряжения +24 В для питания реле и схемы автоматики. При перегрузках и КЗ по +24 В DA1 автоматически выключается, что также повышает надежность работы УМ в целом.
Конструкция усилителя мощности
УМ выполнен в корпусе системного блока компьютера, желательно старого образца 80-х годов — он из более толстой стали. Габариты 175x325x400 мм. Вертикальная перегородка и горизонтальные полки выполнены из стали толщиной 1,5-2 мм.
При интенсивной работе УМ желательно применение вентилятора, работающего при пониженном напряжении питания для уменьшения шума.
Детали и возможные замены
Трансформатор Т1 выполнен на железе от ЛАТР-8 10 А. Сетевая обмотка намотана проводом ПЭЛ 1,5 мм. Повышающая обмотка ПЭЛ 0,65-0,7 мм, напряжение 1,1-1,2 кВ. Накальная обмотка ПЭЛ 1,5 мм 11+11 В, остальные обмотки ПЕЛ 0,5-0,65 мм на напряжения 22 В и 50 В.
Автомат защиты SA4 типа ВА-47 на 10 А. Катодный дроссель Др1 намотан на ферритовом кольце К45х27х15 мм 2000НН в два провода 1,2- 1,5 мм и содержит 12 витков. Катушка связи имеет 7 витков провода МГТФ0,2 мм, равномерно распределенных между витками основной обмотки.
Катушка L1 катодного контура выполнена из медной трубки диаметром 5-6 мм. Внутри которой протянут провод в теплостойкой изоляции МГТФ, БПВЛ сечением не менее 1 мм2. Внешний диаметр катушки 27-30 мм, зазор между витками составляет 0,2-0,3 мм и содержит 8 витков, отвод от середины.
Катушка L2 диапазона 3,5-7 МГц выполнена на каркасе диаметром 40-45 мм и содержит 15+12 витков провода 1,5-2,0 мм. Первые 15 витков для диапазона 3,5 МГц намотаны виток к витку, а остальные 12 витков с шагом 2,5 мм.
Катушка L3 диапазона 10-21 МГц выполнена из медной трубки диаметром 5-6 мм и содержит 15-17 витков, внешний диаметр 50-55 мм.
Катушка L4 диапазона 28 МГц выполнена из медного провода диаметром 2,0-2,5 мм и содержит 5-6 витков, внешний диаметр катушки 25 мм.
Анодный дроссель Др2 намотан на каркасе из фторопласта диаметром 18-20 мм, длиной 180 мм, проводом ПЭЛШО 0,35 мм, виток к витку секциями 41+34+32+29+27+20+17+11 витков и последние 10 витков в разрядку с шагом 2 мм.
Др3 — намотка универсал проводом ПЭЛШО 0,2-0,3 мм 2-4 секции по 80-100 витков.
Сетевой фильтр Lф намотан на кольце К45х27х15 мм 2000НН в два провода диаметром 1 мм, с хорошей изоляцией типа МГТФ, виток к витку до заполнения.
Анодный КПЕ С24 от УВЧ-66. Одна секция, зазор 2,5-2,7 мм 15-100 пФ, подключен ко 2-му витку катушки L3. Конденсатор С23 — связь с антенной КПЕ 2-3 секции от старых радиоприемников с зазором 0,3-0,4 мм, 30-1200 пФ.
Реле К1 — РЭН-33, К2 — РЭН-34. Реле КЗ-К6 — малогабаритные импортные в пластмассовых корпусах 15x15x20 мм, ток коммутации 6-8 А, напряжение коммутации 127-220 В. Реле КЗ и Кб на рабочее напряжение 24 В, а реле К4 и К5 на рабочее напряжение 12 В. Реле К7-К13 — РЭС-10 параллельно обмоткам реле включены маломощные кремниевые диоды. На схеме диоды не показаны.
Транзисторы VТ1 — КТ835, КТ837. VТ2, VТ3 — КТ829А. DA1 — КР142ЕН-9 (Б, Д) или МС7824.
Источник: Вербицкий Л.И., Вербицкий М.Л. — Настольная книга радиолюбителя-коротковолновика. (ur5lak.qrz.ru).
Усилитель на ГК71.
Усилитель на ГК71.
В настоящее время многие наши радиолюбители обзавелись импортными «фирменными» трансиверами. Как правило, они имеют «выходную мощность» 100 Вт, в то время как разрешенная российским любительским радиостанциям первой категории вдвое больше, т. е. 200 Вт.
Выходная мощность «фирменных» трансиверов взята в кавычки не случайно - это не средняя выходная мощность, которая оговорена в наших лицензиях, а так называемая PEP — мощность на пике огибающей выходного сигнала. Можно считать, что средняя выходная мощность передатчика при работе в режиме SSB равна примерно половине PEP. Таким образом, радиостанция первой категории может применить в дополнение к «фирменному» трансиверу усилитель мощности с коэффициентом усиления около 6 дБ, т. е. дающим выигрыш в силе сигнала 1 балл. В таком усилителе нет смысла применять очень дорогие современные металлокерамические лампы типа ГУ-74 и т. п., имеющие к тому же большую склонность к самовозбуждению, что особенно опасно для нагруженного усилителем транзисторного выходного каскада. С задачей линейного усиления выходного сигнала «фирменного» трансивера вполне справится каскад на старой доброй ГК-71, не требующей принудительного обдува и прекрасно работающей во всех любительских KB диапазонах. (Оговоренная в справочниках граничная частота ГК-71, равная 20 МГц, - следствие стремления заводов-изготовителей оградить себя от большого числа заказчиков — абсурдное явление времен развитого социализма).
Автор изготовил по описываемой ниже схеме два усилителя мощности. Первый работал (и работает по сей день) с трансивером FT-840 фирмы YAESU на радиостанции RK1B (в квартире-музее А. С. Попова), второй использовался с трансивером DX-70 фирмы ALINKO. Оба усилителя рассчитаны на работу в диапазонах 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40 и 80 м, пиковая выходная мощность при отсутствии заметных искажений усиливаемого сигнала - 500 Вт, входное сопротивление — 50 Ом. Принципиальная схема предлагаемого усилителя мощности изображена на рисунке.
Входной сигнал поступает
на коаксиальное гнездо XW1 («Вход»). В
режиме приема и при выключенном усилителе
этот сигнал через контакты реле К 1.1 и К6.1
поступает на выходное гнездо XW2 («Выход»),
соединенное с антенной радиостанции. Для
переключения в режим передачи на розетку XS1
подают управляющий сигнал с уровнем 0 (или,
что то же самое, соединяют левый — по схеме -
вывод обмотки реле К8 с общим проводом). В
результате срабатывают реле К1 и Кб, и
усиливаемый сигнал через один из П-контуров,
введенных в тракт переключателем
диапазонов SA1 (секции SA1.1 и SA1.2) поступает в
цепь катода лампы VL1, включенной по схеме с
заземленными сетками. В таком включении
лампа ГК-71 превращается в идеальный триод с
правой характеристикой — ток через нее
течет только при положительном (по
отношению к катоду) напряжении на сетках. Ее
входное сопротивление по первой гармонике
сигнала в этом случае близко к 400 Ом. Для
снижения входного сопротивления усилителя
до 50 Ом (именно на таком сопротивлении
нагрузки «фирменный» трансивер отдает
максимальную мощность) на входе применены П-контуры
с коэффициентом трансформации (повышением)
входного напряжения в два раза.
Нить накала-катод лампы
питается через сдвоенный дроссель Е10Е11,
причем напряжение, поступающее на них,
равно примерно 12 В, что обеспечивает нужное
для линейной работы усилителя значение
тока покоя при сохранении длительного
срока службы лампы.
В анодную цепь лампы
включен обычный П-контур C19L10-L12C20, секции
катушки которого переключаются мощными
высокочастотными контакторами К2-К5,
управляемыми в свою очередь секцией SA1.3
переключателя диапазонов. Резистор R1,
шунтированный катушкой L9 с небольшой
индуктивностью, предотвращает
самовозбуждение усилителя на частотах УКВ
диапазона (а такая возможность существует
несмотря на мифическую «низкочастотность»
ГК-71).
На выходе П-контура через
делитель напряжения R2R3 подключен индикатор
уровня выходного сигнала (элементы VD1, С21, R4,
С22, РА1). Требуемую чувствительность
индикатора устанавливают в зависимости от
реального входного сопротивления антенны
подбором резистора R4.
Управление работой
усилителя осуществляется сигналом от
трансивера через переключатель SA2. В его
положениях «Откл.» и «Н» (накал)
усилитель не работает. В положении «Вкл.»
управляющий сигнал включает реле К8.
Обмотка этого маломощного реле питается
напряжением 12 В, что обеспечивает
возможность работы усилителя с любым «фирменным»
трансивером (некоторые из них имеют очень
«слабую» цепь управления внешним
усилителем мощности).
Источник питания усилителя
состоит из трех унифицированных
малогабаритных трансформаторов (Т1-ТЗ) и
двух выпрямителей. Один из них (VD1) питает
обмотки реле и контакторов, другой (VD2-VD5) -
анодную цепь лампы. Поскольку анодные
трансформаторы с суммарным напряжением
вторичных обмоток около 1750 В не выпускаются,
пришлось соединить последовательно
вторичные обмотки двух трансформаторов (Т2
и ТЗ). Цепь накала лампы VL1 питается от
соединенных последовательно вторичных
обмоток трансформатора Т 1. К части его
первичной обмотки подключен
электродвигатель М 1 осевого вентилятора с
номинальным напряжением 220 В. Он необходим
только для описываемого ниже варианта
усилителя в малогабаритеном корпусе.
Детали и конструкция. В
источнике питания усилителя применены
трансформаторы ТПП285 127/220-50 (Tl), TA285 127/220-50 (Т2 )
и ТА238/127-50 (ТЗ). Рабочее напряжение всех реле
(за исключением К8) и контакторов — 24 В (реле К8
— 12 В при сопротивлении обмотки не менее 500
Ом). Контакты высокочастотных реле К1 и Кб
должны быть рассчитаны на коммутацию
мощности соответственно 100 и 500 Вт, причем
они (контакты) должны нормально работать и в
режиме приема, т. е. при напряжении порядка
долей микровольта. Контакты контакторов К2-К5
должны быть рассчитаны на ток до 10 А при
напряжении до 3000 В, а контактора К7 — на такой
же ток при напряжении 220 В. Коммутируемые
ток и напряжение реле К8 -соответственно 1 А
и 24 В.
При подборе для усилителя
конденсаторов переменной емкости С 19 и С20
следует иметь в виду, что зазор между
пластинами первого из них должен быть не
менее 2 мм, а второго (если антенна имеет
входное сопротивление 50…100 Ом) — не менее 0,3
мм. Если используется антенна с более
высоким входным сопротивлением (например,
типа «луч» или «американка»), зазор
между пластинами С20 должен быть не менее 1
мм.
Катушки входных П-контуров
L1-L7 намотаны проводом ПЭВ-2 1,0 на
фторопластовых каркасах диаметром 10 мм.
Намотка — сплошная, виток к витку, но следует
предусмотреть возможность их раздвигания
при настройке усилителя. Числа витков этих
катушек следующие: L1-L3 — по 12, L4, L5, L6 и L7 -
соответственно 14, 20, 25 и 40. Катушка L9
содержит четыре витка такого же провода,
равномерно распределенных по длине корпуса
резистора R1 (МЛТ-2).
Дроссель L8 намотан на
фторопластовом каркасе диаметром 21 мм. Его
обмотка выполнена проводом ПЭВ-2 0,35 и
состоит из пяти секций (зазоры между
соседними секциями -3 мм): первая (считая от
вывода, соединенного с резистором R1)
содержит 24 витка, равномерно
распределенных на длине 15 мм, все остальные
(вторая третья и т. д.) намотаны виток к витку
и занимают по длине соответственно 10, 15, 20 и
30 мм.
Магнитопровод сдвоенного
дросселя L10L11 — три сложенных вместе
ферритовых (600НН) кольца типоразмера К32х20х5.
После обмотки лентой из лакоткани на него
намотаны семь витков сложенного вдвое и
скрученного с шагом около 10 мм провода МЛП
сечением 0,75 мм2.
Катушка выходного П-контура
L10 намотана на ребристом керамическом
каркасе диаметром 40 мм и содержит 4,5 витка
посеребренного медного провода диаметром 3
мм, длина намотки — 25 мм (высокая добротность
этой катушки и обеспечивает полную
выходную мощность при работе в диапазоне 10
м). На таком же каркасе выполнена и катушка L
11. Ее обмотка состоит из восьми витков
посеребренного провода диаметром 2,5 мм (длина
намотки — 40 мм), отвод сделан от третьего
витка, считая от вывода, соединенного с L10.
Цилиндрический каркас
катушки L12 изготовлен из фторопласта. Его
диаметр — 40 мм. Катушка содержит 25 витков
провода ПЭВ-2 1,5, намотанного виток к витку (отвод
— от 11-го витка, считая от вывода,
соединенного с L11).
Малогабаритный вариант
усилителя собран в корпусе размерами (ширина
х высота х глубина) — 280х280х320 мм. На высоте 140
мм в нем закреплено шасси с отверстием под
лампу ГК-71, установленную в заднем правом
углу. В верхнем отсеке размещены детали
выходного П-контура и стрелочный
измеритель РА1. В нижнем отсеке
смонтированы детали источника питания,
прибор РА2 индикации анодного тока,
переключатели SA1, SA2 и детали входного П-контура.
На задней стенке нижнего отсека закреплен
вентилятор. Поток воздуха проходит через
кольцевую щель, образованную корпусом
лампы и стенками отверстия под него в шасси,
в верхний отсек с крышкой, имеющей решетку
над лампой.
Во втором варианте
конструкции усилителя вентилятор
отсутствует, но ширина его корпуса
увеличена до 400 мм (при тех же высоте и
глубине). Все детали установлены на шасси
высотой 60 мм, под ним смонтированы только
переключатели SA1, SA2 и детали входных П-контуров.
Для охлаждения усилителя в дне корпуса
предусмотрено зарешеченное отверстие, а
крышка приподнята над верхней стенкой на
высоту 20 мм.
Настройку усилителя
начинают с проверки работоспособности
источника питания. Установив переключатель
SA2 в положение «Н», измеряют напряжение
на выходе выпрямителя VD1, на выводах накала
лампы, на выходе выпрямителя VD2-VD5. Последнее
на холостом ходу (без нагрузки) должно быть
около 2300, а при токе нагрузки 400 мА (максимальный
ток через ГК-71 при работе усилителя) — 2000 В.
Далее включают усилитель
(SA2 — в положении «Вкл.») и измеряют ток
покоя лампы, который должен быть около 30 мА.
Не забудьте подключить к выходу усилителя
эквивалент нагрузки, например, лампу
накаливания мощностью 500 Вт на напряжение 220
или 127 В. Затем к входу усилителя через КСВ-метр
подключают источник сигнала. Его выходная
мощность должна быть достаточной для
работы КСВ-метра (2…10 Вт). Изменяя длину
намотки катушек входных П-контуров,
добиваются КСВ по входу в середине каждого
диапазона, близкого к 1. В диапазонах 10 и 12 м (в
них, как видно из схемы, работает один
входной контур) минимума КСВ добиваются на
частоте 26 МГц (в этом случае его значение на
краях диапазонов будет не более 1,5). В
завершение подключают антенну, с которой
будет работать усилитель, и, манипулируя
конденсаторами С 19, С20, добиваются
максимума показаний индикатора выхода РА1 в
каждом диапазоне. Для быстрого перехода с
диапазона на диапазон в процессе
эксплуатации есть смысл составить таблицу
соответствующих им положений роторов этих
конденсаторов.
Яков Лаповок (UA1FA)
г. Санкт-Петербург
Журнал КВ 4’97
Кто-нибудь помогите: Схема SE с GK71?
безобразня
Член
#1
- #1
Здравствуйте, у меня есть несколько русских ламп GK71, и я хочу сделать усилитель SE с двумя (я думаю) из них..
Кто-нибудь, пожалуйста, помогите со схемой для этих ламп?
Спасибо за совет
С уважением!
безобразня
Член
#2
- #2
eh
Привет Tube Manicas, есть ли кто-нибудь, кто может помочь мне с идеями о GK71 в какой-нибудь схеме для усилителя?!
дшорт9
Участник
#3
- #3
Это такая же трубка, как у GM70. вот 2 ссылки.
http://diyparadise.com/nikcgm70.html
http://www.republika.pl/diytriode/drugi_eng.htm
безобразня
Член
#4
- #4
Спасибо за ответ…
В начале, когда я хотел сделать какого-нибудь SE «монстра», я выбирал выбор GM70, но так сложно получить два GM70, а затем я перешел ко второму выбору — GK71, это потому что у меня уже есть эти трубки. Но я не думаю, что ГК71 является аналогом GM70… даже в триодном использовании…
Ссылка на польскую я знаю раньше, а другая для меня новая, но спасибо Вам за ссылки…
…
Вопрос остался прежним- схема с ГК71 в СЭ
возможно с 6с33с или гу50 — драйвер… пока не знаю…
любые предложения нужны и приветствуются!
ноян
Участник
#5
- #5
ГК-71
Может быть, вы можете использовать ECL86 для управления GK71. Вот схемка.
безобразня
Член
#6
- #6
хм, не хочу экл… но спасибо
Думаю что-то типа: ГК71 в триодном режиме, плюс триод для драйвера, я про двойной триод 6СН7 или возможно русский аналог 6Н8С. Без трансформатора между двумя лампами, а только выходной трансформатор. Мощность около 800-900V… Примерно так
С уважением!
Ники / Болгария
ноян
Участник
#7
- #7
Драйвер
6N7C более мощная лампа и может быть лучше 6N8C.
Удачи!
ноян
Участник
#8
- #8
6H7C + Gm-70
Купил 17 шт. Лампы GM-70 для моих проектов в России и планирую сделать усилитель на триодной лампе 6H7C в качестве драйвера. Мне говорили русские старики, что эта драйверная трубка даст мне хороший результат с GM-70. Я хочу использовать 800-900В постоянного тока. Я буду использовать силиконовые диодные выпрямители. У вас есть схема для этого?
С уважением
безобразня
Член
#9
- #9
хм… я должен подумать об этом…
Я думаю, что 6n8s лучше, чем 6n7s в этом случае, потому что я могу использовать только одну лампу для двух gk71. .. и я слышал от некоторых diyers, что 6n8s более музыкальная лампа, чем 6n7s
…
В противном случае смотрите во вложении интересную схему с GM70 от А.Манаковой — одного из лучших диеров России
…
С наилучшими пожеланиями
p.s. а что с выходными трансформаторами?
я слышал для чего-то турецкая фирма, которая делает такие трансформаторы?
Радамес
Участник
#10
- #10
Какой выигрыш вы хотите?
Мне не удалось найти техническое описание GK71. Но в любом случае, если он похож на GM70, вы, вероятно, могли бы использовать 417A или 6C45PE в качестве одной лампы драйвера.
Таким образом, вы можете сохранить двухкаскадную топологию, а поскольку обе лампы драйвера будут давать каскад с относительно низким выходным импедансом, вам, вероятно, не понадобится межкаскадный преобразователь.
Ура,
Рада
безобразня
Член
#11
- #11
Есть даташит, переведенный на английский язык с русского HAM Сайт:
GK71 Даташит
С уважением!
Боб Ки
Участник
#12
- #12
Если вам нужна информация о российских компонентах, я могу вам помочь.
Попробуйте написать bobkey на почту ru.
73! de Bob RZ6AT Краснодар, Россия.
Торопкин
Участник
№13
- №13
ГК-71 (триодный режим) кривые
ГК-71 (триодный режим) кривые:
http://www.metaleater.narod.ru/lampa71.GIF
ноян
Участник
№14
- №14
Gm-70
Я могу продать вам трубки GM-70 от 30 долларов США, если вам нужно.
x84андреа
Участник
, 11:42
- №15
привет, я итальянец, у gm70 и gk71 одинаковый звук? вы видели один gk71 на работе?
ps Меня интересует gm70… свяжитесь со мной лично, спасибо andrea
Лотник
Участник
№16
- №16
Здравствуйте.
Я спроецировал небольшой усилитель Посмотрите на эту картинку и скажите, что вы о ней думаете.
Собираюсь сделать в этом году.
Другая версия этого проекта:
V1,V2 без изменений. Я хотел бы вырезать V3, потому что это ненужно, когда V4 (GK71) работает в A2. Мне не нравится А2 Только А1.
Ура,
Качпер
PS. Извините, но мой английский не очень хорош
Лотник
Участник
# 17
- # 17
Извините, я забыл картинку.
Лотник
Участник
# 18
- # 18
Последний…
Пробую третий раз… Последний…
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/0591bb693b779917.html
Вейвборн
Участник
# 19
- # 19
Боб Ки сказал:
Если вам нужна информация по русским компонентам, я могу вам помочь.
Попробуйте написать bobkey на почту ru.73! de Bob RZ6AT Краснодар, Россия.
Нажмите, чтобы развернуть…
Боб Ки; вы случайно не знаете Сергея Кирьясова? Если я правильно помню, он тоже живет в Краснодаре…
Габриэль Бекеану
Участник
#20
- #20
Привет
Кто-нибудь делал что-нибудь с GK 71?
Кто-нибудь использовал ГК71 в качестве пентода?
Tjj226
Член
#1
- #1
Всем привет.
Сегодня я откладывал поиск случайных и интересных тюбиков. Мне попадались GM70 и ГК71. Оба чертовски опрятны, и они кажутся решением проблемы: P
Похоже, что большинство людей подключают GK71 к триоду, чтобы его можно было использовать в качестве DHT. Но мне было любопытно, использовал ли кто-нибудь его как обычный старый пентод, и если да, то каков их опыт работы с лампой.
Я как бы обсуждаю создание двухтактного усилителя с этими лампами, соединенными как триод, или посмотреть, какую мощность можно получить с ним как с одним пентодом.
Что думает твой парень.
тубустрек
Член
#2
- #2
Если посмотреть на кривые, то не идеально использовать GK 71 в режиме пентода, не загоняя сетку в положительную область. G2 ограничен 400v. Может быть, вы можете поставить более высокое напряжение, но я думаю, что сетка экрана станет горячей.
Я планирую усилитель уже несколько лет. Пробовал разное. Наконец я работаю над управляющей схемой, которая могла бы справиться со всеми проблемами.
Я думаю, что с GK71 можно создать прекрасно звучащий усилитель. Я попробую.
Вейвборн
Участник
#3
- #3
Брандашмыг
Участник
#4
- #4
Я использовал 813 на 600В пластину и экран из ПП. 20 % ответвлений U-L на 10 тыс. сборок класса A. Совсем не так уж и плохо…
ура,
Дуглас
Tjj226
Член
#5
- #5
Вейвборн сказал:
Нажмите, чтобы развернуть…
Интересно. Я никогда раньше не играл с классом А2. Время заняться исследованиями
тубустрек
Участник
#6
- #6
Вейвборн сказал:
Нажмите, чтобы развернуть…
Я уже видел ваш драйверборд в вашем посте в моей теме. Просто и надежно.
Было бы здорово, если бы вы могли поделиться своим опытом с российским пентодом. Почему только 850В? Какой у вас был ток холостого хода? Экранное напряжение. Вы подняли третью сетку? … О, у меня так много вопросов…
Вейвборн
Участник
#7
- #7
Ты хочешь узнать все мои секреты сразу! 5K ОПТ, 360В, 60В, 20В SMPS.
Я все еще надеюсь вернуть некоторые инвестиции в этот дизайн, так что больше никаких вопросов!
PS: для верхнего полевого транзистора использовал Toshiba 2SK2402, в нем уже есть затвор, защищающий стабилитрон. Для других полевых транзисторов вам может потребоваться припаять один 12-вольтовый стабилитрон под платой.
Последнее редактирование:
тубустрек
Участник
#8
- #8
не все сразу, а все
Моя «предпочтительная» рабочая точка 1000-1200В, G2 400В, G3 50В?, G1 около 70-75В, ток анода 70мА. Есть ли у вас опыт питания G3? Я имею в виду, сколько тока течет в него, в ваш усилитель? Моя рабочая нагрузка Раа 8k
Audio ratbag: Special от сердечного приступа
Этот усилитель работает при очень высоком напряжении, которое может убить вас. Не пытайтесь собрать этот усилитель, если вы уже не собрали несколько других усилителей, желательно наборов, чтобы вы могли изучить хорошие приемы. Я очень рекомендую комплекты Bottlehead . Открытые контакты в верхней части GK71 представляют собой определенную угрозу безопасности. Не используйте эту трубку, если рядом с вами есть маленькие дети или даже любопытные взрослые. Любознательные кошки тоже в опасности.
Для тех из нас, кто занимается сборкой усилителей, и у которых есть несколько сидящих без дела, должна быть веская причина для создания еще одного усилителя. В данном случае причиной стал легкий сердечный приступ, который привел к операции тройного шунтирования в канун Нового года. К счастью, все прошло хорошо, и я быстро выздоровел, вероятно, потому, что я совершаю трехмильную прогулку по своему району примерно пять раз в неделю.
Это не процедура, на которую кто-то пойдет просто ради удовольствия. Даже с обезболивающими препаратами это не совсем удобно, и лежать на больничной койке большую часть дня становится скучно. Чтобы скоротать время, я подумал о создании усилителя. Это хорошее умственное упражнение. Моя жена одолжила мне свой планшет Kindle Fire, и я смог провести небольшое исследование.
В феврале у меня была запланирована пятинедельная поездка в Индию, которую, как я понял, нужно отложить. Рекомендации по восстановлению после операции шунтирования включают в себя запрет на перенос вещей весом более 7-8 фунтов (4 кг) в течение нескольких недель. Багаж становится настоящей проблемой.
Усилители якорной трубы движущейся лодки также становятся проблемой. Поэтому мои мысли обратились к возможности создания достаточно мощного (10 Вт) усилителя, который мог бы весить менее десяти фунтов (5 кг) или около того. До всех проблем со здоровьем я думал собрать усилитель на базе GM70, 813 или GK71 в качестве выходной лампы. Похоже, GK71 было легче управлять, чем другие, и его можно было использовать при более низком напряжении пластины, чтобы достичь мощности около 10 Вт, что было бы достаточно для моих 15-дюймовых красных динамиков Tannoy. Вот ссылки на техническое описание GK71 и триодные кривые GK71.
Чтобы сделать этот усилитель полностью прямым, я решил использовать российскую планарную лампу 6С17К-В, которая мне нравилась в линейном каскаде, который я построил несколько лет назад. Вот ссылка на даташит. Эта трубка на самом деле нагревается косвенно, но катод соединен с нагревателем, что несколько необычно. В топологическом смысле можно сказать, что это полупрямой нагрев. Он самосмещается с 6,3 В постоянного тока. Он совершенно не страдает микрофоникой и выдает очень чистый звук.
Если вы решите использовать эту трубку, ознакомьтесь с требованиями к охлаждению для этого типа трубки.
Крошечной лампе 6С17К-В не хватило бы мощности для привода GK71, но я подумал, что она может работать, если я включу Powerdrive от Tubelab. Я попробовал Powerdrive в моем усилителе 6V6, и он мне понравился. Хотя одной из причин внедрения Powerdrive является обеспечение достаточного возбуждения выходной лампы для работы класса A2, другими преимуществами являются устранение катодного конденсатора смещения и возможность регулировать смещение с помощью потенциометра.
Итак, схема усилителя. Обратите внимание, что это исходная схема, а более поздняя версия показана ниже в блоге.
У меня была пара трансформаторов Edcore 8K:8 GXSE10-8-8K из еще одного неудачного проекта, и, что особенно важно, в спецификациях указано, что каждый из них может выдерживать 100 мА, но я попытаюсь запустить их на 90-95 мА. Если вы привыкли к концепции Powerdrive, в этой схеме нет ничего необычного, кроме того, что я не использовал CCS для загрузки 6S17K-V, потому что это такая высокая мю-лампа с самого начала, и я хотел, чтобы смещение накала устанавливало тока, а не CCS.
Это самое простое. Жесткая и обычно тяжелая часть лампового усилителя с прямым нагревом — это источник питания B+ и нагреватели. Основная цель этого усилителя не в том, чтобы быть лучшим 10-ваттным усилителем на планете, а в том, чтобы он был легким. Великолепный звук может быть скомпрометирован в пользу уменьшенного веса.
Смотрим на В+. Без сомнения, некоторые из вас сталкивались с веб-сайтом Greenvalve GM70, где Эрик Бейтс использует стек импульсных источников питания Cisco 48v, чтобы получить B+, равный 816 вольт, и B-, равный -48 вольт. Поскольку моя схема требовала около 500-600 вольт и B- -200 вольт, я решил, что могу использовать 12 @ 48, чтобы получить B+ 576 вольт, и 4 @ 48, чтобы получить B- 192 вольт. Достаточно близко. Продавец на Ebay предлагал 16 из них за 99 долларов, включая доставку, поэтому я заказал их.
Глядя на триодные кривые для ГК71, надеюсь на точку смещения 576 вольт, 90 мА и около -80 вольт смещения. Будем надеяться, что эти настройки потенциометров смещения будут достаточно близкими для начала.
Рассмотрим обогреватели ГК71. 20 вольт по 3 ампера каждый и прямой нагрев. На этот раз меня вдохновило использование Алексом Китичем электронных трансформаторов для галогенных ламп в его усилителе 813. Он дал мне несколько советов о версиях, которые я должен использовать для 110 вольт, и поэтому я заказал пару примерно за 20 долларов. Это решение для высокочастотного нагрева переменного тока должно весить намного меньше, чем здоровенный трансформатор и обычные методы реализации нагрева постоянного тока, такие как CLC или даже решение Rod Coleman.
В моем оригинальном линейном каскаде 6S17K-V я использовал простой LM317, чтобы получить 6,3 В постоянного тока для нагревателя. Во время моего исследования в больнице я наткнулся на группу DIY в Великобритании под названием Audio Talk, которая организовала групповую покупку печатной платы с косвенным нагревом 6,3 В постоянного тока. Они опубликовали схему, и это то, что я использовал. У них также была резьба для аналогичной печатной платы с прямым нагревом, но держали схему в секрете, что вполне понятно. Я подумал, что косвенная версия, вероятно, подойдет для 0,3 ампер, необходимых для ламп 6S17K-V.
Кстати, около десяти лет назад я встретил Пола Баркера (он участник группы) у него дома, чтобы послушать, насколько я помню, усилитель 833. По сути, это была макетная плата с зажимами повсюду вместе с огромным силовым трансформатором. К сожалению, в тот день с усилителем что-то не так, но я был более чем впечатлен возмутительностью всего этого. Это хобби должно быть веселым и немного чрезмерным.
Кстати, в Audio Talk была ветка о сборке усилителя GK71, которая была кладезем информации, из которой я решил использовать трансформаторы 5K и рабочую точку.
Обычно я бы просто использовал какую-нибудь полосовую плату для создания цепей Powerdrive и 6,3 В постоянного тока. Что-то меняется после операции тройного обхода. Вы смотрите на жизнь немного по-другому, и я хотел узнать и испытать больше, поэтому я решил наброситься и создать свою первую печатную плату с помощью Express PCB. Казалось достаточно простым сделать схему Powerdrive, и я обнаружил, что у меня достаточно места, чтобы включить большую часть схемы 6,3 В постоянного тока.
Таким образом, все легкие компоненты, за исключением двух выходных трансформаторов и небольшого трансформатора на 12 В для обеспечения переменного тока для печатной платы с напряжением 6,3 В постоянного тока.
A Cisco 48 В при 0,38 А.
Корпус снят.
Задняя сторона. Размер каждого модуля примерно 3,5 на 2 дюйма.
Разъем IEC и провод заземления удалены. Насколько я понимаю, каждый модуль должен иметь электрическую плавучесть, поэтому заземление не должно использоваться.
Группа из четырех штук, прикрепленная к поликарбонатному листу. Полиэтилен представляет собой просто лист Lexan размером 8 x 10 от Home Depot, разрезанный на две части. Полиэтилен должен электрически изолировать каждую группу из четырех модулей от следующей. В конце концов я понял, что модули должны быть разделены немного больше, что было легко сделать.
Не было удобного способа надежно закрепить модули, поэтому я просверлил отверстие в металлическом радиаторе и прикрепил модуль к Lexan с помощью гайки и болта. В конце концов я позабочусь о том, чтобы гайка не ослабла, нанеся каплю лака для ногтей.
Сначала я оставлю провода длинными, чтобы можно было исправить ошибки. Позже могу их укоротить, если усилок удачный.
Тяжелые предметы установлены. Один из модулей накаливания сзади справа от синего трансформатора Edcore. Пока он весит менее 12 фунтов, включая фанеру.
Модифицированный накальный трансформатор с двумя дополнительными витками (желтого цвета) провода 20 калибра, которые я добавил к существующим 12 виткам. Двух витков было недостаточно, и я закончил с 5 дополнительными витками, что дало около 21 вольта. Я попробовал дополнительные 6 витков, что дало 24 вольта.
Вы также можете удалить существующие 12 витков и заменить их на 17 витков. На пять дополнительных витков ушло около 15 дюймов провода.
Это мультиметр ( Extech EX205T), который может измерять среднеквадратичное значение переменного тока. Другой вопрос, насколько он точен, и в конце концов мне удастся раздобыть один из Fluke, который может измерять среднеквадратичное значение переменного тока, или осциллограф, который является наиболее точным методом. Между прочим, мой Fluke 75 потерпел неудачу, записав только 9вольт, но он не может измерять среднеквадратичное значение переменного тока.
Я полагаю, что если напряжение переменного тока находится в диапазоне 18–22 В, со мной, вероятно, все будет в порядке. А трубка GK71 очень недорогая, менее 20 долларов.
Готовый продукт. Конденсатор на 560 мкФ 200 В является неотъемлемой частью избавления от любого гудения переменного тока 200 Гц. Подробнее об этом читайте на странице Алекса. Вы заметите, что для 240-вольтовой Европы вы должны использовать конденсатор от 270 до 330 мкФ на 400 В. Я прикрепил крышку к фанере клеем Goop. Я использовал его экстенсивно в прошлом, даже с колпачками запуска двигателя. Я также использовал его, чтобы прикрепить соединительные колпачки из серебряной слюды KSG 0,1 мкФ. Связь может быть разорвана с некоторым трудом.
Предупреждение. После отключения питания в шапках остается напряжение 25 — 30 В. В моей следующей версии усилителя я установлю продувочный резистор на 1 Миг.
Алекс оставил свои версии в футлярах, в которых они пришли, которые было легко установить. Я оставил их снаружи, чтобы было легче избавиться от любого тепла. Я установил их, прикрутив корпуса T220 к фанере.
Как обычно, я использую метод задержки HT с двумя переключателями DPDT. Трансформатор слева обеспечивает питание накала ламп 6С17К-В. Каждый 6С17К-В потребляет 0,3 ампера.
Эрик Бейтс использовал резисторы 4K по 2 Вт в качестве нагрузки для каждого модуля. Я использовал резисторы 4,7K 2 Вт, которые были намного дешевле. Подключить провода к модулям было не так уж сложно, но это становится немного запутанным и скучным. На этом этапе я оставил провода длинными, и если усилитель будет удачным, я укорочу их, чтобы они лучше подходили.
Соблюдайте правильную полярность при последовательном соединении выходных проводов. В модулях, которые я использовал, отрицательный провод был ближе всего к краю модуля, но вы должны проверить это самостоятельно. Положительный провод имел белую печать.
В следующей версии усилителя я подниму полосу на несколько дюймов, чтобы сделать ее более доступной.
Печатная плата получилась достаточно хорошей, хотя я допустил одну ошибку, которую легко обойти. Секция регулятора постоянного тока тесновата, но я пожадничал. У меня не хватило места для всех компонентов, упомянутых в статье UK Audiotalk, поэтому некоторые из более крупных конденсаторов отсутствуют. Это было забавное упражнение, чтобы сделать это и не так уж сложно. Изначально плата производилась около 6,9вдк. Замена резистора 56 Ом на 28 Ом снизила напряжение до 6,3.
Крупный план того, как я монтирую миниатюрные планарные трубки 6С17К-В. Зеленые провода медные 12 калибра. Припой не используется. Отверстия в фанере за каждой трубкой позволяют теплу выходить. Поскольку они металлические, они не светятся. Однако преимуществом металла является очень низкая микрофонность.
Кто-то спросил меня в моем блоге на линейке, можно ли припаивать провода к металлическим частям трубки. Ответ — да, но я бы не был слишком уверен в суставах.
Важно! Я попытался припаять сеточный резистор к трубке, и трубка перестала работать. Я подозреваю, что трубка очень чувствительна к теплу, поэтому я вернулся к первоначальной идее и добавил две новые трубки. К счастью, они стоят всего 2 доллара за штуку. Одно небольшое изменение: я припаял сеточный резистор к концу провода 12-го калибра как можно ближе к тому месту, где 12-й калибр касается трубки. Просто убедитесь, что калибр 12 не касается трубки во время пайки.
Нить накала GK71 выдает 60 Вт (3 А при 20 В), что вместе с рассеиваемой пластиной мощностью 55 Вт дает много тепла, от которого нужно избавиться. Даже хуже моего усилителя 6C33C. Поэтому я установил розетку на верхней стороне фанеры и пропустил соединительные провода через отверстие, вырезанное в фанере.
Гнездо семиконтактное, похожее на те, что используются для ламп 829B, но штыри GK71 намного толще, поэтому требуется специальное гнездо. Штифт в верхней части трубки также толще, чем у 829B.
Да, это крысиное гнездо, но я могу сделать вторую версию, чтобы немного почистить его. Тогда будет казаться, что в гнезде только одна крыса, а не две.
Двойной выключатель питания упрощает тестирование. Сначала убедитесь, что платы 6,3 В постоянного тока и 20 В переменного тока работают нормально. Перед регулировкой потенциометра Powerdrive для установки желаемой точки смещения (приблизительно -80 В пост. тока) не подключайте колпачок к GK71. Наконец, подключите колпачок к GK71 и выполните окончательную настройку потенциометра, чтобы точно настроить ток через GK71. Постоянное напряжение на выходном трансформаторе Edcore составляет 207 Ом, поэтому я стремился к чему-то между 18,6 В для 90 мА и 19,6 для 95 мА. Я закончил с 19,1 вольт на 92 мА. Смещение, полученное от Powerdrive, составляет -77 вольт с B+ 577.
Предохранитель на 3 ампера немного маргинален, и я использовал 6 ампер, который был у меня под рукой.
Я пока не слышу гула.
Моя оценка выходной мощности составляет около 10 Вт, основываясь на обсуждении группой UK Audio создания усилителя GK71. Было бы довольно просто резко увеличить мощность, добавив еще один блок из 4 модулей (16 x 48 = 768 вольт) и заменив выходные трансформаторы, которые могут справиться с более высоким током, чем 100 мА трансформаторов Edcore. GK71 имеет максимальное рассеивание 125 Вт, что намного больше, чем 55 Вт текущей конструкции. Добавьте возможность работать в классе A2, и этот усилитель может стать настоящим зверем, скажем, при 768 вольт при 150 мА на канал. Мне не нужна такая мощность, но я мог бы подумать об использовании более экзотических выходных трансформаторов на каком-то этапе.
Стоимость сборки этого усилителя была довольно низкой, для меня менее 300 долларов.
16 модулей Cisco SMPS — 100 долл. США
2 электронных трансформатора с галогенными лампами — 20 долл. США
2 выходных трансформатора Edcore — 60 долл. США
2 лампы GK71 — 40 долл. США V-образные трубки —
долл. США2 колпачка из серебряной слюды KSG 1 мкФ — 10 долл. США
1 трансформатор на 12 В — 5 долл. США
различные резисторы, полупроводники, провода, переключатели, разъемы IEC, разъемы RCA, соединительные клеммы
Конечно, стоимость доставки увеличивается, но 300 долларов — разумное приближение. Три платы PCB стоят около 50 долларов.
Улучшенные выходные трансформаторы увеличили бы стоимость, но в деталях не так уж много деталей, которые бы значительно улучшили качество звука усилителя. Если я восстановлю усилитель, я, вероятно, улучшу заземление, используя провод 12-го калибра или медную полоску в качестве шины и переместив платы модуля так, чтобы отвод заземления находился рядом с проводом 12-го калибра.
Готовый продукт. Моя жена очень хорошо вышивает, но она признает, что, несмотря на свои значительные способности, она не может достичь «физически-технического совершенства», которого могут достичь другие. Очевидно, то же самое относится и ко мне. Чего вы не видите на этой фотографии, так это шайб, которые я устанавливаю между верхним куском фанеры и деревянными сторонами. Они обеспечивают узкую щель вокруг верхней части и предположительно улучшают вентиляцию.
Лампы 6S17K-V устанавливаются под дюймовыми отверстиями справа от разъемов RCA. Отверстия обеспечивают вентиляцию.
Было бы относительно просто заменить GK71 на GM70. Требования к нагревателю такие же, однако вам нужно будет обеспечить более высокий уровень B+. Эрик Бейтс использовал 720 В постоянного тока и выходной трансформатор 6K. Возможно, вы могли бы использовать 813, но требования к нагревателю другие, и я бы посоветовал вам взглянуть на проект 813 Алекса Китика. Преимуществом GK71 является более низкий B+.
Я понятия не имею, насколько безопасны эти штабелированные модули. Используйте их на свой страх и риск.
Защита от кошек.
Мои динамики 15-дюймовые красные Tannoy, которые я использую на открытой перегородке. Низкий бас воспроизводится 18-дюймовыми динамиками Goldwood 1858 с цифровым усилителем. PLLXO управляет кроссовером. Так как Tannoys на 15 Ом, я в конечном итоге заменю выходные трансформаторы на блоки с ответвлениями на 16 и 8 Ом. Трансформаторы могут быть меньше, поскольку им не нужно работать с частотами ниже 80 Гц. Я бы, наверное, искал трансформаторы, которые могли бы выдержать немного больший ток.
В качестве примечания: Tannoy звучат намного лучше на мой слух с открытым дефлектором, чем в любой коробке, которую я слышал. Детализация невероятна, и я предполагаю, что это потому, что 15-дюймовому диффузору не нужно делать так много работы, обрабатывая низкие частоты и толкая воздух в коробке. Я унаследовал их от своего отца, и у меня никогда не было места для коробок, которые могли бы Подойдет.Теперь я их никогда не положу в коробку и не буду искать другие драйвера.
Возвращаясь к усилителю и объекту упражнения, вес различных частей без коробки оказался около 10 фунтов 8 унций (5 кг). Верх из фанеры весит около 3 фунтов, а боковые стороны — около 4 фунтов 8 унций, что в сумме составляет около 18 фунтов. Это довольно легкий вес для лампового стереоусилителя с прямым подогревом. Следующая задача состоит в том, чтобы определить, как сделать коробку менее тяжелой. Возможно, я мог бы вырезать большие отверстия по бокам или использовать более легкий материал. В любом случае, это был забавный проект.
Без сомнения, вы хотите знать, как это звучит. Я какое-то время пользовался недорогими колонками, прежде чем попробовал усилитель на Tannoy. Пока результаты впечатляют. Усилитель тихий, ничего не гудит и не гудит. Это сложенное SMPS и отопление переменного тока работает. В настоящее время я слушаю Сонату для виолончели №2 Бетховена со Стивеном и Кэрол Хонинбург, и у виолончели замечательный звук. Звук кажется даже более детальным, чем у усилителя 6C33C, а звуковая сцена глубже. Сначала я думал, что новый усилитель менее динамичен, но теперь он такой же динамичный, как 6C33C. Подробнее позже, когда усилитель приработается, но этот усилитель определенно стоит на страже. Большое спасибо всем, кто предоставил различные идеи.
Кстати, я очень хорошо оправился после операции. Я вернулся к своей обычной прогулке на 5 км по моему сообществу, и у меня запланирована поездка в Рим в конце апреля. Это была очень интересная поездка с прекрасным мороженым.
Продолжение. Усилитель слишком яркий, на мой вкус, хотя в знакомых записях я слышу больше «вещей», чем на других усилителях. Я вспомнил, что у меня есть пара старых трансформаторов Audio Note на 2,5 К, каждый весом более 20 фунтов, и я договорился подключить их отдельно от основного усилителя. Я использую 4-омные ответвители на 8-омных динамиках и 8-омные ответвления на своих 15-омных Tannoy. И да, они лучше, чем Edcores.
Еще одно продолжение. В настоящее время я восстанавливаю усилитель, используя трансформаторы Audio Note. Надеюсь, новая версия будет выглядеть менее уродливо.
______________________________________________________________________
Версия 2 выглядит так же уродливо.
Трансформаторы Audio Note заменили маленькие трансформаторы Edcore. Каждый весит 22 фунта (10 кг). Я поднял желтую клеммную колодку, которая соединяет блоки SMPS, чтобы сделать ее более доступной.
Я поменял направление желтой клеммной колодки, и отвод высокого напряжения оказался слева. Теперь есть место для дополнительного набора из 4 блоков SMPS, если я хочу поднять напряжение до 768 (48 x 16).
Я также увеличил ток примерно до 100 мА. Я мог бы подняться выше, но мощности для моих динамиков, похоже, вполне достаточно.
Пластмассовый узел наверху трансформаторов имеет четыре ферритовых сердечника, которые поставляются с каждым блоком SMPS. +576, +19Отводы 2, -192 и +144 проходят через феррит.
Ферритовые сердечники.
Я добавил небольшой вентилятор для охлаждения ламп 6SK17-V, которые, как правило, гаснут, если нагреваются. Вентилятор очень тихий, я его не замечаю.
Крупный план соединения. Обратите внимание, как я припаял резистор из углеродного композита к толстому проводу, который соединяется с сеткой. Не припаивайте это соединение, пока толстый провод соприкасается с трубкой. Жара может его испортить..
Я использовал длинный кусок провода 14-го калибра в качестве шины заземления. Его можно увидеть справа на фото.
Все это помещается на раме 18 x 18 дюймов.
Ферриты действительно помогли успокоить яркость, которая, как я подозреваю, была некой помехой на линии. Мой осциллограф умер, поэтому я не могу этого доказать, но звук стал намного лучше, и мне очень нравится слушать усилитель. Он невероятно динамичный и чистый, а звуковая сцена у него более глубокая, чем у любого другого усилителя, который я когда-либо создавал. Это один из тех усилителей, которые заставляют вас хотеть изучить всю свою коллекцию, потому что записи раскрывают больше и больше.
_____________________________________________________
Версия 3
Версия 2 была слишком тяжелой, чтобы ее было удобно носить с собой, поэтому я вернулся к идее снять 22-фунтовые трансформаторы Audio Note с платы и подключить через разъемы на верхней части усилителя.
Это временно для тестирования. Компоновка внутри осталась почти такой же, как и в версии 2, но я удвоил ферриты на выходах 576 В постоянного тока и 144 В постоянного тока от модулей smps. Думаю, это помогло на высоких частотах. Я также добавил конденсатор 16 мкФ для работы двигателя от 576 В постоянного тока к земле и конденсатор 10 мкФ для работы двигателя от 144 В постоянного тока к земле. Это значительно уменьшило яркость, и теперь усилитель звучит намного лучше. Я мог бы попробовать разные предельные значения, так как я просто использовал то, что у меня было под рукой.
Я также установил металлические листы между корпусом усилителя и выходными трансформаторами, которые я соединил снаружи.
Я также уменьшил напряжение стока 2SK3964 до +96 В постоянного тока, что, кажется, работает нормально. Я добавил одиночные ферриты на отводы +96 и -192. Я думаю о добавлении ограничений по работе двигателя для отводов +96 и -192.
Вот последняя версия схемы. Обратите внимание, что резистор 20 кОм в Powerdrive теперь равен 10 кОм (ошибка с моей стороны) и что проходит около 11 мА.
Ток вернулся к 90 мА на канал, так как мне не нужно использовать 120 мА.
Я попытался разместить трансформаторы AN сверху коробки, но излучение от блоков SMP вызывает искажение среднего диапазона, которое уменьшается, чем дальше я держу трансформаторы от блоков SMP.
Этот усилитель был настоящим путешествием, и я рассчитываю еще некоторое время возиться с ним. Интересно, что на Tube DIY Asylum началась долгая дискуссия о высокочастотном нагреве переменного тока в декабре 2016 года. Я еще не сделал ни одного из предложенных модов для увеличения частоты переключения, но, возможно, когда-нибудь попробую.
Столешница состоит из двух частей ламината от Lowes. Если вы попытаетесь использовать этот материал, я обнаружил, что единственное, что к нему прилипает, — это клей Gorilla Glue.
____________________
Обновление версии 3.
Усилитель страдал от некоторых искажений в нижней части среднего диапазона при высокой громкости, которых не было в более ранних версиях. В конце концов я отслеживаю, что пошло не так. При снятии платы Powerdrive мне удалось сломать одну из ножек 2SK3564. Когда я заменил его, одно из соединений припоя было менее чем звездным. Исправление пайки решило проблему.
Я поэкспериментировал, пытаясь избавиться от преувеличенно высоких частот. Я удалил ферриты, действительно, это не очень помогло. Однако то, что действительно сработало, так это установка крышки двигателя на 45 мкФ на отводе 576 В постоянного тока, крышки на 16 мкФ на отводе 144 В постоянного тока и пленочных крышек на 5,6 мкФ на отводах +96 и -192 В постоянного тока. Они сокращают высокочастотное преувеличение, но также добавляют немного блеска, глубины и детализации. Затем я установил конденсатор из русской серебряной слюды на 6800 пф на конденсаторы 45 мкФ и 10 мкФ. Эти конденсаторы рассчитаны на 500 В постоянного тока, что меньше, чем у моего источника питания на 576 В постоянного тока, поэтому мне нужно посмотреть, выдержат ли они, но я подозреваю, что они выдержат. В выбранных мной значениях нет ничего научного, за исключением того, что они, как правило, являются теми, которые я бы использовал в аналогичных положениях в обычном источнике питания.
Сейчас звук становится довольно хорошим. Он очень динамичный, с укусом, который заставляет записанные инструменты звучать больше как настоящие инструменты, а голоса — как настоящие голоса. Звуковая сцена впечатляет своей глубиной, а уровень детализации — лучший из всех, которых я достиг в своем усилителе. Без сомнения, я буду продолжать возиться с этим, но я думаю, что я близок к завершению.
Вот что происходит, когда вы подвергаете крышку из серебряной слюды на 500 В постоянного тока воздействию 576 В постоянного тока. Я играл на усилителе около пяти часов, и все было хорошо, но я какое-то время не выключал усилитель, и тут раздался резкий хлопок. Я могу попробовать последовательно подключить два конденсатора, каждый из которых будет шунтирован резистором на 1 МОм, который может выдерживать 400 В постоянного тока.