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Stromversorgung für Röhre, Leistungsverstärker und Vinylkorrektor

Stromversorgung für Röhre, Leistungsverstärker und Vinylkorrektor


Auch mit dem "vorläufigen Entwurf" - auf der Ideenebene wurde beschlossen, die Stromquellen in ein separates Gebäude zu verlegen. Im Allgemeinen ist ein solches „Volt“ ziemlich sinnvoll, insbesondere für ein Subjekt, das allen Arten von Interferenzen und Hintergründen ausgesetzt ist, einen Vinylkorrektor, der eine Quelle starker elektromagnetischer Felder - Transformatoren - für eine gewisse Entfernung entfernt. Andererseits befindet sich die Stromversorgung in einer einstufigen Kaskade in der Signalschaltung, und es ist wünschenswert, alle Verbindungen mit einem Wort zu minimieren - ein Kompromiss, wie immer, wie auch anderswo. Die Vorteile der Lösung lassen sich auch auf ein deutlich einfacheres Design der Verstärker und deren Anordnung zurückführen. Das geringere Gewicht jeder Einheit - der Verstärker erwies sich trotz seiner bescheidenen Leistung als sehr schwer. Mit einem Netzteil wäre es schwierig, ihn alleine zu bewegen.

Die Stromversorgungen moderner Röhrenverstärker verwenden häufig eine Halbwellenschaltung mit einem Mittelpunkt der Transformatorwicklung, Kenotron-Gleichrichter und Filter mit Drosseln. Neben dem Retro-Look ist ein solches Konstruktionsschema durch mehrere Vorteile gerechtfertigt, die jedoch wirtschaftlicher sind und sich leichter auf einer modernen elementaren Basis umsetzen lassen. Zu den Vorteilen gehören einige Besonderheiten, die für Vakuumvorrichtungen charakteristisch sind, aufgrund derer beim Schalten von Dioden in der Gleichrichterbrücke keine Interferenz im Gleichrichter auftritt. Bei Verwendung der klassischen Diodenbrücke kann eine solche Störung beseitigt werden, indem jede Diode mit einem kleinen Kondensator von etwa 100 nF auf die entsprechende Spannung überbrückt wird und "schnelle" Dioden verwendet werden.

Automatische Verzögerung bei der Versorgung mit Anodenspannung - beim Aufwärmen der Kenotronkathode. Tatsache ist, dass die Ressource der Empfangsverstärkungslampen signifikant ansteigt, wenn die Anodenspannung angelegt wird, wenn die Kathode der Lampe bereits aufgewärmt ist. Dies dauert normalerweise einige zehn Sekunden. Hier wird vorgeschlagen, die Ressourcen des Kenotrons geopfert zu haben, um die Lebensdauer von Verstärkungslampen zu verlängern. Heutzutage haben Kenotrons jedoch auch einen fairen Wert. Außerdem ist es recht einfach, die Versorgung mit Hochspannung mit einer einfachen Zeitschaltung mit einem Betätigungselement in Form eines elektromagnetischen Relais auf einer modernen Elementbasis zu verzögern.

Hier ist anzumerken, dass für den Betrieb der Kaskade an einer Vakuumtriode drei Spannungen erforderlich sind - eine negative Vorspannung (manchmal mit "automatischer" Vorspannung, die durch einen Spannungsabfall an einem speziellen Widerstand erhalten wird), die Spannung des Kathodenheizfadens oder der "direkt beheizten" Kathode selbst ist Spannung ". glühen “und schließlich -„ Anoden “-Spannung. Wenn eine Spannungsstabilisierung in der Stromversorgung angewendet wird, ist es nicht akzeptabel, eine oder nur wenige Spannungen zu stabilisieren. Es erfordert die Stabilisierung aller, andernfalls kann der Funkröhrenmodus bei Änderungen der Netzspannung die zulässigen Grenzen überschreiten.

Das beschriebene Netzteil, das auf Halbleitern aufgebaut ist, enthält in einem Fall zwei unabhängige Netzteile - für Röhrenverstärker und der gleiche Vinylkorrektor. Jede von ihnen besteht aus einer Spannungsquelle mit relativ hohem Strom zur Versorgung der Lampen und einer Spannung mit niedrigem Strom, aber hoher Spannung für die Anodenspannung. Alle Quellen sind stabilisiert, die Anodenspannungsversorgung wird manuell durch Umschalten der Kippschalter verzögert. In der Stromversorgung kann der "Standby" -Modus verwendet werden - die Versorgung mit reduzierter Filamentspannung und Anode. In diesem Modus können Sie die Verstärker bei langen Hörunterbrechungen nicht vollständig ausschalten, was die Lebensdauer der Funkröhren und der Elektrizität spart. Wie bei Geräten mit Filament oder Glühlampe tritt beim Anlegen einer Filamentspannung aufgrund des geringen Widerstands der Kaltspirale ein Stromstoß auf, wodurch die Ressource erheblich reduziert wird Geräte - meistens fallen sie in diesem Moment aus. Es ist jedoch unmöglich, die Anodenspannung für eine relativ lange Zeit vollständig zu entfernen, wobei nur die Kathode aufgewärmt bleibt - bei letzteren treten irreversible Veränderungen auf, die als "Kathodenvergiftung" bezeichnet werden. Blockschaltalgorithmus, Rückwärtsanodenspannungen werden entfernt, nach fünf bis zehn Sekunden können Sie die Filamentspannung ausschalten.

Also. Was wurde für die Arbeit benötigt.

Werkzeuge, Ausrüstung.

Erstens wird ein gewöhnlicher Satz von Werkzeugen für die Radiobearbeitung nicht durch einige leistungsstärkere als herkömmliche Drahtschneider beschädigt. Ein Lötkolben und vorzugsweise zwei - ein kleiner - für Kleinigkeiten - 25 ... 40 W und größer - 60 ... 100 W mit Zubehör. Multimeter. Um mit den Sperrholzelementen des Gehäuses zu arbeiten, wurde eine kleine Kreissäge, eine Oberflächenschleifmaschine, verwendet. Für dekorative Beschichtung - Pinsel, Geschirr. Es wurde eine elektrische Bohrmaschine mit Bohrern benötigt, um kleine (0,8 ... 1,5 mm) Löcher in Leiterplatten zu bohren. Ein spezielles Werkzeug zum Zeichnen und Herstellen von Leiterplatten - Zeichenstifte, ein spezielles Lineal, eine Nadel zum Korrigieren von Spuren, Schalen zum Ätzen, ein kleiner praktischer Kern. Permanentmarker, Schere. Konstruktion oder Spezial, für die Funkinstallation, Haartrockner für die Arbeit mit Heatpipes. Dichtmittelpresse. Um die einfachste Frontplatte zu erstellen, benötigte ich Zugriff auf einen Computer mit einem Drucker. Ein kleines Bankwerkzeug, eine "Pistole" für Schmelzklebstoff.

Material.

Zusätzlich zu Radioelementen und Montageteilen benötigte ich 15 mm Sperrholz für das Gehäuse, dünnes Sperrholz und 6 mm für die Frontplatte. LKM, schleifende Haut, Baumwolllappen. Folierte Glasfaser für Leiterplatten, verzinnten Kupferdraht und Befestigungsdraht verschiedener Abschnitte zur Installation. Thermoröhre. Bleifreies Lot, Flussmittel, Alkohol-Benzin-Gemisch, Ätzchemikalien. Kupplungen Nylon in verschiedenen Längen, Acryldichtmittel. Kapron-Plattformen zur Befestigung von Kupplungen. Nadel-Aluminium-Heizkörper, perforierte Montageecken. Wärmeleitpaste, Glimmerpads. Die Befestigungselemente sind unterschiedlich. Schmelzklebstoff. Klebeband, Papier mit einer klebrigen Schicht zum Drucken auf einem Drucker.

Zunächst habe ich mich für das allgemeine Konzept entschieden. Hochspannungsquellen - Aufwärtstransformatoren, Gleichrichterbrücken an Hochgeschwindigkeitsdioden mit Nebenschluss jedes Keramikkondensators - Stabilisatoren an Hochspannungs-Feldeffekttransistoren. Herkömmliche Hochspannungs-Elektrolyttanks, Konsumgüter.



Die Gleichrichterspannung des Gleichrichter-Stabilisators, die in beiden Verstärkern verwendet wird, ist nur auf unterschiedliche Spannungen eingestellt.Hier wird durch die Anzahl und Betriebsspannung der Zenerdioden die Ausgangsspannung des Stabilisators eingestellt. Transistor T1 - fast jede Hochspannungs-entsprechende Struktur, Dioden werden durch Film- oder Keramikkondensatoren bei 100 ... 150 nF, 630 V überbrückt

Die Spannungsstabilisatoren des Glühfadens der Vinylkorrektorlampen sind 7806 mit einer zusätzlichen Siliziumdiode in der gemeinsamen Drahtschaltung (ergibt eine Spannungsverstärkung von ~ 0,3 Volt am Eingang des Stabilisators). Gleichrichter - eine Brücke aus Schottky-Dioden, die ebenfalls von Kondensatoren überbrückt wird (optional). Lampen eines Leistungsverstärkers (6E5P) verbrauchen in Bezug auf Glühlampen viel mehr Strom als 6H9, um diese zu reduzieren, eine Reihenschaltung der Filamente zweier Lampen wird angewendet und integrierte Stabilisatoren 7812 mit Dioden in der gemeinsamen Drahtschaltung werden verwendet.



Es wurden ausreichend Heizkörper und geeignete Transformatoren ausgewählt. Um die Glühlampen des Leistungsverstärkers mit Strom zu versorgen, wurde eine Standard-Spannungswandler für die Anodenspannung des TA gefunden. Die Gesamtleistung erwies sich als fair, was nicht schlecht ist - die Transformatoren summen nicht, heizen sich nicht auf. Das Vorhandensein einer großen Anzahl von Wicklungen ermöglichte es, die gewünschte Spannung am Eingang des Stabilisators auszuwählen, um den Steuertransistor nicht zu überhitzen. Es war auch möglich, in den Standby-Modus zu wechseln - mit reduzierter Filamentspannung und Anode, um die Lebensdauer der Lampe zu retten.



Der Vinylkorrektor des Leistungstransformators ist eine kombinierte TAN, die sowohl Hochspannungswicklungen für Anodenspannung als auch Niederspannungshochstrom für Wärme aufweist. Eine große Anzahl von Wicklungen ermöglichte es auch, einen Standby-Modus zu organisieren.



Entsprechend den Abmessungen der Heizkörper wurden Leiterplatten für kleine Elemente von Gleichrichtern und Stabilisatoren entwickelt. Elemente, die gekühlt werden müssen - Stabilisator-Mikrokreise und Feldeffekttransistoren werden in TO-220-Fällen verkehrt herum montiert und von einem Metallflansch durch eine Glimmerdichtung zum Kühler gedrückt. Auf der Seite der Platine "zum Kühler" gibt es keine leitenden Pfade - die gesamte Installation erfolgt auf der gegenüberliegenden Seite der Platine, die "Pads" sind als Stützpads für die Schlussfolgerungen kleiner Elemente ausgebildet. Somit ähnelt die Installation einer volumetrischen, das Risiko eines Kurzschlusses zu einem Kühler ist nicht groß.



In ähnlicher Weise wurde der Stabilisator eines Leistungsverstärkers am G-807 montiert.

Insgesamt gibt es zwei Heizkörper, jeder hat eine Montageplatte mit einem vollständigen Satz von Spannungen für ein Gerät - vielleicht ist die Lösung in Bezug auf die Anordnung des Netzteils insgesamt nicht sehr erfolgreich, es war jedoch möglich, bequem zu arbeiten, wenn Prototypen erstellt und Geräte eingerichtet wurden, wenn die Netzteile nicht zusammengebaut waren Einzelgehäuse.

Das Design des Gehäuses ist eigenartig: Die Heizkörper befinden sich im hinteren offenen Teil des Geräts, während die Platinen mit Hochspannungselementen leicht vertieft sind. Es ist praktisch unmöglich, sie mit der Hand zu berühren, insbesondere angesichts der Position des Netzteils in der Nische des Racks.



Das Blockgehäuse ist auf selbstschneidenden Schrauben montiert, die Wände bestehen aus dickem 15 mm Sperrholz. An der Vorderseite des Geräts sind Transformatoren mit Schrauben an der Unterseite des Geräts befestigt. Es stellte sich heraus, dass der Schwerpunkt auf die Frontplatte verlagert wurde, aber es ist praktisch - für Manipulationen mit den Bedienelementen muss keine separate Einheit gehalten werden.



Um die Transformatoren, wie Hexenkreise, sind spezielle Plattformen installiert, an denen Nylonbinder befestigt werden können. Angesichts der großen Anzahl von Drähten und Kabelbäumen ist die Anzahl der Standorte nicht übermäßig hoch - die Praxis hat gezeigt, dass fast alle von ihnen beteiligt waren.



Der Anschluss der Stromversorgung an die Verstärker erfolgt über ein dickes mehradriges Kabel. Eine große Anzahl von Adern ermöglichte es, je nach Sendestrom und Verwendungszweck des Kabels die notwendigen Gruppen zu bilden.

Bei der Installation dieser Art ist es unbedingt erforderlich, zumindest eine technologische Kennzeichnung anzubringen, um das Leben erheblich zu erleichtern.



Netzteil ohne Abdeckung und Frontplatte. Verstärker wurden vor einiger Zeit zusammengebaut und arbeiteten mit offenen Modellen ihrer Netzteile. In dieser Form war es sehr bequem, Einstellungen vorzunehmen - die Spannung auswählen, die Arbeit steuern und so weiter. Jetzt nur noch eine Funktionsprüfung und Beseitigung möglicher Installationsfehler.



Die Frontplatte des Blocks wurde aus dünnem Sperrholz gesägt, nach dem Lackieren wurden in AutoCAD gezeichnete Blöcke darauf geklebt und mit erklärenden Inschriften auf den Drucker gedruckt. Zum Schutz der Etiketten sind die Aufkleber auch mit einer Lackschicht überzogen. An geeigneten Stellen wurden Löcher für die Installation von Kippschaltern, Neonanzeigelampen und Sicherungskissen gebohrt. Parallel zum Block ist auch eine Neonlampe installiert, die auf eine durchgebrannte Sicherung hinweist.

Die Praxis der längeren Verwendung des Geräts hat gezeigt, dass das Gerät zuverlässig ist und alle angegebenen elektrischen Parameter aufweist. Zu den Nachteilen gehören einige komplexe Schaltmodi - Kippschalter. Wenn Sie beabsichtigen, ein ähnliches Gerät "in den falschen Händen" zu verwenden, ist es besser, ein spezielles Gerät zu verwenden, das die erforderlichen Algorithmen mithilfe elektromagnetischer Relais automatisch implementiert. Außerdem musste ich beim Bewegen separate Netzteile verwenden - für jedes Gerät war es jedoch ein "Notfallmodus".
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2 Kommentar
Der Autor
Guten Morgen! Alle Widerstandswerte sind im Schaltplan angegeben, die D4-Zenerdiode im Hochspannungsteil beträgt 18 Volt, ein Satz Zenerdioden für die Referenzspannung wird von einer beliebigen gewählt. Ihre Gesamtspannung sollte gleich der Ausgangsspannung des Stabilisators sein. Wenn Sie eine Zenerdiode in dieser Schaltung auswählen, können Sie die Ausgangsspannung fein einstellen. Regelfeldeffekttransistor - Hochspannung. Der im Diagramm angegebene IRF740 ist gut geeignet.
Gast Alex
Guten Tag! Können Sie schreiben, welche Transistoren und Zenerdioden verwendet wurden? Und auch die Werte der Widerstände auflisten, ein paar Werte sehe ich nicht ....

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