Гибридный усилитель без ООС

Схема содержит небольшое количество деталей, проста в настройке, не содержит дефицитных и дорогостоящих компонентов, очень термостабильна.

Гибридный УМЗЧ без ООС

Коротко о схеме

Истоковый повторитель реализован на комплиментарных MOSFET транзисторах IRFP140, IRFP9140 и особенностей не имеет. Транзистор VT1 на звук влияния не оказывает, нужен для стабилизации тока при изменении температуры выходных транзисторов и установлен в непосредственной близости от них на радиаторе охлаждения. Радиатор желательно иметь массивный, с большой площадью охлаждения, транзисторы установить вплотную друг к другу на теплопроводящую пасту, через слюдяную прокладку. Конденсатор С4 обеспечивает «мягкий» старт истокового повторителя.

Драйвер

С драйвером пришлось повозиться, т.к. входная емкость одного транзистора – 1700 пф. Были опробованы разные типы ламп и разные схемы включения. От слаботочных ламп пришлось отказаться, т.к. завал по ВЧ начинался уже в звуковом диапазоне. Результатом поисков стал СРПП на 6Н6П. При токе каждого триода – 30 мА, АЧХ усилителя проcтирается от единиц герц до 100 кГц, плавный спад начинается в районе 70 кГц. Лампа 6Н6П очень линейна, к тому  же драйвер на 6Н6П имеет огромную перегрузочную способность. Режимы триодов 6Н6П – 150 В, 30 мА. По даташиту Рмакс.=4,8 Вт, мы имеем 4,5 Вт, почти на пределе. Кому жалко 6Н6П, можно облегчить режим, увеличив номиналы резисторов R3 и R4, скажем до 120 Ом. И еще, несмотря на то что лампа 6Н6П имеет небольшой коэффициент усиления, она оказалась склонной к самовозбуждению, может все дело в имеющихся у меня экземплярах, но, тем не менее были приняты меры по удушению этого нежелательного явления. На лампу был надет стандартный алюминиевый экран, девятая ножка запаяна на землю, в сетку установлена небольшая катушка – 15 витков провода ПЭВ 0,3, намотанных на резистор 150 кОм/1 Вт. Если ровнехонькая АЧХ на ВЧ для Вас не главное можно попробовать в драйвере 6Н8С или 6Н23П, в СРПП разумеется.

Настройка усилителя проста – R5 устанавливаем в среднее, а R8 в нижнее по схеме положение и включаем усилитель. Прогреваем 3 минуты, крутим R5 – устанавливаем «0» на выходе, затем осторожно крутим R8 – устанавливаем ток покоя выходных транзисторов. Ток контролируем, измеряя падение напряжения, на любом из R15, R16 оно должно быть – 110 мВ, что соответствует току через выходные транзисторы 330 мА. Ток покоя на Ваше усмотрение – все зависит от имеющихся в Вашем распоряжении радиаторов и вентиляторов. Настройка усилителя закончена – наслаждайтесь звуком.

Блок питания не привожу, т.к. каждый может разработать его сам. Но хочу предупредить, что экономить на блоке питания – последнее дело. Ставьте большие трансформаторы, огромные емкости и Вам воздастся. Не забудьте везде наставить предохранителей.

Детали

Все детали самые обычные, резисторы ОМЛТ, конденсаторы JAMICON, резисторы R15, R16 составлены из трех параллельно соединенных ОМЛТ-2 – 1 Ом, R8 – проволочный, входной потенциометр ALPS. Применение аудиофильских компонентов приветствуется, в особой степени это относится к конденсаторам блока питания. Отдельно нужно сказать про С3, С4, С5, от них зависит звучание усилителя, поэтому тип конденсаторов Вам лучше выбрать на Ваш вкус. У меня стоят импортные красно – коричневые пленочники неизвестного производителя, подозреваю производства Поднебесной. Если Вам не нужно чтобы АЧХ усилителя была линейной от 2 Гц, то емкости конденсаторов С3 и С5 можно уменьшить. Выходные транзисторы желательно подобрать в пары по параметрам.

При включении усилителя, в течении нескольких десятков секунд прослушивается фон переменного тока, потом он исчезает. Это явление обусловлено тем, что истоковый повторитель имеет большое входное сопротивление и пока катоды триодов прогреваются, вход повторителя оказывается «подвешенным» и «принимает» окружающие его электромагнитные поля с частотой промышленной электросети. Бороться с этим явлением не нужно – нужно реализовать задержку включения АС.

Мощность усилителя = 140 Вт, при Uвх.эфф. = 1,2 В. Коэффициент нелинейных искажений измерить нечем, но я не думаю что он конский у этого усилителя, судя по звуку.

Звучание

Звук у этого усилителя похож на звук триодного двухтактника, но басовый регистр гораздо «мясистее», бас быстрый, четкий и солидный. Серединка прозрачная и детальная, верхи без «песочка» присущего транзисторам.

Усилитель жрет все, качает любую акустику. Усилитель задумывался для эксплуатации на улице –  дома ламповый однотактник, но теперь я не уверен, что он будет не основным. Еще послушаем.

И еще, при постройке усилителя желательно оснастить его системой всевозможной защиты, это улучшит его эксплуатационные качества и защитит Вашу АС от нештатных ситуаций.

Список радиоэлементов:

  1. VT1 – биполярный транзистор КТ602БМ, 1 шт.
  2. VT2 – MOSFET-транзистор IRFP140, 1 шт.
  3. VT3 – MOSFET-транзистор IRFP9140, 1 шт.
  4. диод КД521А, 2 шт.
  5. стабилитрон 12 – 15 В, 2 шт.
  6. лампа 6Н6П 2 шт.
  7. С1 – электролитический конденсатор 10000 мкФ/50 В, 1 шт.
  8. С2 – пленочный конденсатор 0,1 мкФ/63 В, 1 шт.
  9. С3-С5 – пленочный конденсатор 6,8 мкФ/63 В, 3 шт.
  10. R1 – переменный резистор 50 кОм, 1 шт.
  11. R2 – резистор 220 кОм, 1 Вт, 1 шт.
  12. R3, R4 – резистор 100 Ом, 2 Вт, шт.
  13. R5 – подстроечный резистор 33 кОм, 1 шт.
  14. R6 – резистор 86 кОм, 1 Вт, 1 шт.
  15. R7 – резистор 56 кОм, 1 Вт, 1 шт.
  16. R8 – подстроечный резистор 15 кОм, 1 шт.
  17. R9 – резистор 15 кОм, 1 Вт, 1 шт.
  18. R10 – резистор 100 кОм, 1 Вт, 1 шт.
  19. R11, R12 – резистор 10 кОм, 1 Вт, 2 шт.
  20. R13, R14 – резистор 150 Ом, 1 Вт, 2 шт.
  21. R15, R16 – резистор 0,33 Ом, 5 Вт цементный, аксиальный, 2 шт.

Печатная плата

Автор: Петрушишин Владимир

11 комментариев: Гибридный усилитель без ООС

  1. александр пишет:

    Хочу повторить Вашу конструкцию, но при увеличенном до плюс- минус 50в. напряжении источника питания, а транзюки выходного каскада запаралелить. Какие изменения в схеме при этом, должны быть, по Вашему?

    • Иван пишет:

      “…а транзюки выходного каскада запаралелить…”
      Запараллелить? Вы шутите? Если вы будете еще поднимать питание с увеличением входной емкости – вы как собираетесь управлять ими?

  2. ZLOIVOVAN пишет:

    Зачем R6 – R14 одноваттные? Там максимум 50 милливатт рассеивается на R6, R10. На других еще меньше.

    • Владимир zaxapob пишет:

      Меньше паразитная емкость.

      • ZLOIVOVAN пишет:

        Меньше пикофарады в самом малогабаритном резисторе. По сравнению с емкостью затворов ничто.

        • Владимир zaxapob пишет:

          Откуда у Вас такие данные.

        • Иван пишет:

          Да и не только затворов. У биполярников тоже заметно поболее. В моих схемах резисторы тоже везде стоят на 51 Ом перед раскачкой. Без них можно “встретить” неприятную лесенку вокруг огибающей.

  3. ZLOIVOVAN пишет:

    .

    • Владимир zaxapob пишет:

      Таблица красивая. Измерить такие пикофарады очень трудно. А верь тем более. Большие резисторы имеют большее рабочее напряжение. Для высоких напряжений лампового входа это разумно.

      • Иван пишет:

        “…Измерить такие пикофарады очень трудно. А верь тем более…”
        При желании можно ведь и проверить? Опровергните!

  4. Владимир zaxapob пишет:

    Если у вас есть прибор для измерения импеданса ,то можете проверить сами. Например АМ-3026 Измеритель RLC.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *