В последнее время, несмотря на новые рекорды наноэлектроники, наблюдается устойчиво растущий интерес радиолюбителей к схемам ламповых усилителей. Одних эти конструкции приводят в восторг, другие не способны относится к ним со всей серьезностью, без излишнего скептицизма. В рамках этой статьи рассмотрим несколько простых конструкций ламповых усилителей собранных своими руками.
Положительные высказывания сводятся к тому, что однотактный ламповый усилитель создает особую певучесть и чуткость в отношении звучания а также уникальную музыкальность. Хотя на мой взгляд все эти показатели субъективны. На основании их нельзя сделать выводы о том, насколько качественной является ламповая конструкция.
Позиция противников основывается на том, что – во внимание принимаются сугубо объективные факторы, которыми характеризуется устройство. Например достаточно слабая мощность, ограничения в верхнем и нижнем частотном диапазоне и высокая степень искажений.
Эта схема собранная своими руками рассчитана на работу с предварительным усилителем, в котором уже имеются все регуляторы тембра и громкости, подойдет даже линейный выход компьютера.
Выходная мощность 20 вт
Коэффициент нелинейных искажений не выше 1,2%
Чувствительность схемые 500 мв
Неравномерность частотной характеристики от 30 гц до 25 кГц не превышает ±1 дб
Конструкция имеет два каскада: фазоинвертор и выходной каскад. Фазоинвертор построен по типовой самобалансирующейся схеме. Основой выходного каскада являются четыре радиолампы типа 6П14П, работающие по двухтактной схеме в режиме усиления АВ. Напряжение смещения на сетки всех ламп идет с общего катодного резистора R12. Сопротивления R13 – R16 блокируют самовозбуждение устройства в СВЧ диапазоне.
С вторичной обмотки трансформатора в цепь катода первой лампы 6Н2П фазоинвертора, добавлена глубокая отрицательна обратная связь. Питание лампового усилителя следует с моста на диодах D1, D2, D2, D4. Анодное напряжение на фазоинвертор поступает через развязывающий пассивный фильтр R9C2.
Выходной трансформатор Т1 собран на магнитопроводе из стальных пластин типа Ш-30 при толщине набора 35 мм. Первичная обмотка - 2 по 1200 витков медного провода ПЭЛ 0,31, вторичная намотана 88 витками провода ПЭЛ 1,0
Намотку осуществляют на каркасе со средней щечкой. Последовательность намотки секций и схема соединения обмоток показаны на рисунке ниже. Вся первичная обмотка поделена на шесть секций по 300 витков, вторичная обмотка делится на четыре секции по 44 витка. Сначала наматывают секции 1—8—2—7—3 трансформатора, затем каркас убирается с намоточного станка, переворачивается на 180° и наматывают остальные секции 4—9—5—10—6.
Все секции первичной обмотки трансформатора соединены последовательно, вторичная обмотка состоит из двух последовательно соединенных половинок, каждая из которых состоит из двух параллельно подключенных секций. При таком методе намотки удается сделать симметричный трансформатор с низкими индуктивностями рассеяния и паразитными емкостями, что позволяет получить схему с широкой полосой пропускания и отличной фазовой характеристикой
Источник питания построен на сердечнике из стальных пластин Ш-40 при толщине пакета 50 мм. Сетевая обмотка имеет 430 витков провода ПЭЛ 0,8. Вторичные обмотки состоят из 400 витков провода ПЭЛ 0,31; обмотка накала кенотрона имеет 11 витков провода ПЭЛ 1,0, а обмотки накала ламп L4 и L5 всего по 13,5 витков медного провода ПЭЛ 1,0.
Схема лампового усилителя на трех лампах
Конструкция состоит всего из трех лампы и имеет два канала.На первой лампе 6Н23П построен каскад предварительного усиления, сигнал с которого через две емкости К78-2 следует на два канала. Регилировка баланса происходит с помощью переменного сопротивления 1к.
Трансформаторы ТН36-127/220-50 и ТН39-127/220-50 являются выходными, они подсоединяются в анодную цепь ламп 6П43П. К их вторичной обмотке подсоединен низкомный динамик сопротивлением 8 Ом.