Электронный Стабилизатор Анодного Напряжения В Ламповом Унч

Николай Петрушов 'Электронный дроссель'. Такое название в последнее время приходится часто встречать в схемах блоков питания ламповых и не ламповых конструкций. Что это такое? Давайте поближе познакомимся с особенностями работы 'электронного дросселя' и с часто встречающимися ошибками при его сборке и использовании. В блоках питания ламповых усилителей в последнее время, радиолюбителями довольно широко используются стабилизаторы напряжения, выполненные на полевом транзисторе. Такие стабилизаторы называют ещё 'электронный дроссель', 'усилитель ёмкости' и даже 'виртуальная батарея'.

  1. Электронный Стабилизатор Анодного Напряжения В Ламповом Унчук
  2. Электронный Стабилизатор Анодного Напряжения В Ламповом Унчуке

В ламповых усилителях задержка подачи анодного напряжения. Стабилизатор анодного. Он рассчитан на один однотактный УНЧ.Основной ток берут выходные лампы или лампа усилителя. Предварительный каскад и лампы приёмного тракта потребляют незначительный ток. Поэтому 4 лампы выходных у которых общий ток потребления будет 180ма и + остальные лампы 10ма нужен выпрямитель на 200-220ма для двух каналов.. Забудьте этот дурацкий выключатель анодного напряжения или задержку.Какой то дебил, запустил на сайтах эту утку и пошло поехало. В каком ламповом аппарате была задержка анодного в 20 веке? Все радиоприёмники,усилители,телевизоры,работали в 20 веке без задержки. Проблема фона переменного тока в ламповых. Анодного напряжения. В стабилизатор. Существует и другой подход: использование стабилизатора напряжения. Допустим, имеется источник анодного напряжения 300 вольт с пульсациями 100Гц амплитудой 1 вольт. Применив стабилизатор, мы можем понизить напряжение, например, до 290 вольт, 'отрезав' верхушку со всеми пульсациями.. Пользовательские теги: дроссели для ламповых усилителей электронный дроссель [ Что это? ] Дальше в разделе ламповый звук hi-end и ретро электроника: Трансформаторы ТВК-110Л-2 в качестве выходных, можно ли использовать кадровые трансформаторы твк ламповых телевизоров как выходные для лампового усилителя. Даются моточные данные и расчёты приведённого сопротивления.

Будем называть его 'электронный дроссель', хотя по сути - это обычный стабилизатор с плавающим опорным напряжением, изменяющимся в зависимости от входного, или активный фильтр с функцией задержки подачи напряжения и ничего общего с обычным дросселем (накопителем энергии) и принципом его работы он не имеет. 'Электронный дроссель' можно собирать и на биполярных транзисторах, такие схемы известны ещё с 60-х годов, но на полевых схема имеет гораздо лучшую эффективность, поэтому будем рассматривать здесь 'электронный дроссель' на мощных полевых транзисторах.

Рассмотрим обычную схему, гуляющую по сети. 'Электронный дроссель' на IRF830. У некоторых радиолюбителей эта схема работает, у некоторых нет, почему?

Эта схема имеет свои недостатки, которые сейчас рассмотрим. Входное напряжение здесь подаётся на С1 через резистор R1 большого сопротивления. Ток стока транзистора практически нулевой и при качественном конденсаторе С1 (с очень маленькой утечкой) он зарядится до уровня напряжения входа, транзистор уйдёт в насыщение и пользы от такого 'дросселя' будет мало.

Если конденсатор С1 будет не очень качественный (иметь утечку больше тока заряда R1), то напряжение на затворе транзистора будет меньше входного и схема может работать. Для нормальной работы схемы, напряжение на затворе должно быть меньше входного, минимум на величину пульсаций при номинальном токе нагрузки. Это ещё не учитывается нестабильность напряжения сети. То есть входное напряжение сначала должно подаваться на делитель напряжения. Этот делитель и определяет разность между входным и выходным напряжением 'электронного дросселя'. Сделать такой делитель можно, добавив всего одно сопротивление (R3). 'Электронный дроссель' на IRF830.

Второй вариант. На второй схеме ЭД, входное напряжение на конденсатор С1 подаётся с делителя (R1, R3). Коэффициент такого делителя таким образом, что бы разница между входным и выходным напряжением, для обеспечения нормальной работы ЭД, была 20 - 30 вольт.

Сопротивление резистора R1 можно уменьшить, что бы компенсировать ток утечки у конденсатора С1, если он попадётся не очень качественный. Для увеличения времени заряда конденсатора (увеличение времени задержки нарастания выходного напряжения), его ёмкость можно увеличить. Время заряда конденсатора определяется величиной R1 и ёмкостью конденсатора, т.е.

Электронный Стабилизатор Анодного Напряжения В Ламповом Унчук

Постоянная времени заряда.Так, как постоянная времени R1, C1 очень большая (десятки секунд), то; 1) Обеспечивается плавное нарастание выходного напряжения. 2) Быстрые изменения и колебания сети не проходят на выход схемы. 3) Очень качественная фильтрация напряжения, так как на затворе транзистора практически отсутствуют пульсации и в виду наличия у полевого транзистора огромнейшего входного сопротивления и весьма большой крутизны характеристики, на выходе имеем пульсации почти такие же как и на RC-фильтре в цепи затвора. Рассмотрим назначение элементов схемы; Резистор R2 подобен 'антизвоновому' резистору в цепи сетки лампы выходного каскада, и необходим для предотвращения самовозбуждения транзистора. Его величина выбирается в пределах 1 - 10 кОм.

Наличие его обязательно. При монтаже, его лучше припаять непосредственно к выводу транзистора (и стабилитрон VD2 тоже).

Электронный стабилизатор анодного напряжения в ламповом унчук

Стабилитрон VD2 предназначен для защиты транзистора от переходных процессов и статики. Напряжение его стабилизации выбирается в пределах 14 - 18 вольт.

Электронный Стабилизатор Анодного Напряжения В Ламповом УнчЭлектронный стабилизатор анодного напряжения в ламповом унчук

Электронный Стабилизатор Анодного Напряжения В Ламповом Унчуке

В нормальном режиме работы он заперт. Его можно не ставить, если он уже встроен в транзистор (есть транзисторы со встроенным стабилитроном). Если у транзистора отсутствует встроенный диод между истоком и стоком, то его необходимо поставить. Он защищает транзистор от обратного напряжения, и если (например при выключении питания) входные конденсаторы разрядились (на схеме не показаны), а выходные ещё нет и напряжение на них больше напряжения входного, то открывается этот диод и конденсаторы на выходе, подключаются через диод к входным и к делителю R1, R3. Диод VD1 необходим для быстрой разрядки конденсатора С1. Рассмотрим некоторые особенности монтажа подобных схем. Транзистор желательно применять в изолированном корпусе.

Если корпус транзистора не изолирован, то на радиатор он крепится через изолирующую прокладку (например слюда), а корпус радиатора заземляется. Антизвоновый резистор и защитный стабилитрон лучше распаять непосредственно на выводах транзистора. Наличие в схеме 'электронного дросселя' не отменяет необходимость в установке конденсаторов после него,которые играют роль источника энергии для быстрых импульсов тока потребления нагрузкой и уменьшают выходное сопротивление источника питания. 'Электронный дроссель', в отличии от обычного дросселя, не является накопителем энергии, и соответственно не применим (как замена обычному дросселю) в схемах выпрямителей с L-фильтром там, где дроссель отдаёт накопленную энергию. Хотя бытуют различные мнения у противников 'транзисторизации' ламповых схем, вплоть до замены индикаторов на светодиодах - неоновыми лампочками (хотя попадаются неонки с очень большим уровнем шума), скажу однозначно - применение в блоке питания лампового усилителя 'электронного дросселя', нисколько не ухудшает его звучание, а в некоторых случаях гораздо его улучшает, позволяя при этом сэкономить габариты и вес любительских конструкций.