<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Ламповая техника &#8226; HamRadio</title>
	<atom:link href="https://varikap.ru/category/lampovaya-texnika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://varikap.ru/category/lampovaya-texnika/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2025 10:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://varikap.ru/wp-content/uploads/2014/11/cropped-logo1-1-32x32.png</url>
	<title>Архивы Ламповая техника &#8226; HamRadio</title>
	<link>https://varikap.ru/category/lampovaya-texnika/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ламповый усилитель ECC83 и EL84</title>
		<link>https://varikap.ru/lampovyj-usilitel-ecc83-i-el84/</link>
					<comments>https://varikap.ru/lampovyj-usilitel-ecc83-i-el84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foxiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 10:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ламповая техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=7988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ламповый усилитель ECC83 и EL84, автор постепенно развивал исходную схему, было опробовано несколько вариантов с</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/lampovyj-usilitel-ecc83-i-el84/">Ламповый усилитель ECC83 и EL84</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ламповый усилитель ECC83 и EL84, автор постепенно развивал исходную схему, было опробовано несколько вариантов с различными изменениями, эта — последняя. Как и любой ламповый усилитель ECC83 и EL84, эту схему можно легко модифицировать, заменив некоторые компоненты без риска ухудшения параметров. Было опробовано несколько вариантов, и он себя хорошо зарекомендовал. Поэтому для него была разработана печатная плата, которая представлена в статье. Схема ламповый усилитель ECC83 и EL84 достаточно проста, а конструкция максимально упрощена за счет использования печатной платы, на которой установлены практически все компоненты, за исключением выходных ламп, трансформаторов. Схема ламповый усилитель ECC83 и EL84 представлена на рисунке.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Вид-усилителя-на-шасси.jpg?x46628"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7989 size-full" title="Ламповый усилитель ECC83 и EL84" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Вид-усилителя-на-шасси.jpg?x46628" alt="Ламповый усилитель ECC83 и EL84" width="800" height="550" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Вид-усилителя-на-шасси.jpg 800w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Вид-усилителя-на-шасси-500x344.jpg 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Вид-усилителя-на-шасси-768x528.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><span id="more-7988"></span></p>
<p>С двух выбираемых входов с обычным переключателем, реализованный непосредственно через разъёмы 1/4 jack, сигнал поступает на сетку первой половины входной лампы E1 — разумеется, лампа ECC83 (примерный аналог &#8212; 6Н2П). Вход HI имеет большую чувствительность и сопротивление 1 МОм, вход LO — сопротивление около 100 кОм и примерно вдвое меньшую чувствительность.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Схема-усилителя.jpg?x46628"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-7990 size-large" title="Ламповый усилитель ECC83 и EL84 принципиальная схема" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Схема-усилителя-1024x319.jpg?x46628" alt="Ламповый усилитель ECC83 и EL84 принципиальная схема" width="1024" height="319" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Схема-усилителя-1024x319.jpg 1024w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Схема-усилителя-500x156.jpg 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Схема-усилителя-768x239.jpg 768w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Схема-усилителя-1536x478.jpg 1536w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Схема-усилителя.jpg 1700w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p>Обычные коррекции снимаются с анода E1В. Такие включения с небольшими вариациями использовались многими производителями гитарных усилителей. Изменения подключения корректора средних частот по сравнению с оригиналом. По мнению, конденсатор, подключенный к движку потенциометра, создает более подходящую форму частотную характеристику, чем при регулировании переменным резистором. После коррекций идет первый регулятор усиления (GAIN). Обычно используется логарифмическая кривая потенциометра, но, если вам нужна более агрессивная характеристика усиления, используйте P1 с линейной кривой.</p>
<p>Небольшой конденсатор C7 можно подключить к потенциометру с помощью перемычки или переключателя, подключенного к точке JP3 и выведенного на панель усилителя. Это способствует для более высоких частот, и они будут меньше ослабляться потенциометром. Подходит для более резкого гитарного тона, с емкостью С7 (56 пФ) можно экспериментировать, так и с компонентами в схеме коррекции. Значения компонентов, отмеченных на схеме звездочкой, зависят от личных вкусов пользователя. Вторая половина лампы E1 дополнительно усиливает сигнал, в катоде имеется RC-элемент, при меньшей емкости конденсатора C8 высокие частоты будут подчеркнуты, опять же тема для экспериментов.</p>
<p>В аноде лампы Е1А имеется несколько необычный делитель, снижающий выходное напряжение. Делитель нагружен на сопротивление сеточного резистора R13, в первоисточнике сопротивление было еще меньше. В катоде лампы E2B также имеется большое не зашунтированное сопротивление, возникающая отрицательная обратная связь снова снижает усиление. Усилитель может служить примером полностью использованных 2x ECC83 без лишних компонентов, запас усиления при этом достаточный. Вторая половина E2 служит обычным, проверенным инвертором, необходимым для питания выходных ламп EL84, включенных по двухтактной схеме.</p>
<p>Один сигнал снимается с анода, другой с катода. Стоит упомянуть регулятор выходной громкости (VOLUME). Он подключается между сигналами противоположной полярности, которые он фактически замыкает через конденсатор C14 при установке на минимум. В исходной схеме использовался линейный потенциометр, но процесс регулировки громкости оказался неудовлетворительным. Большинство компонентов, включая входные лампы, размещены на печатной плате, только трансформаторы и выходные лампы EL84 вместе с соответствующими резисторами размещены на шасси.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Печатная-плата-расположение-компонентов-усилителя-на-лампах.jpg?x46628"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-7991 size-full" title="Ламповый усилитель ECC83 и EL84 расположение компонентов" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Печатная-плата-расположение-компонентов-усилителя-на-лампах.jpg?x46628" alt="Ламповый усилитель ECC83 и EL84 расположение компонентов" width="1024" height="530" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Печатная-плата-расположение-компонентов-усилителя-на-лампах.jpg 1024w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Печатная-плата-расположение-компонентов-усилителя-на-лампах-500x259.jpg 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Печатная-плата-расположение-компонентов-усилителя-на-лампах-768x398.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Печатная-плата-разводка-усилителя-на-лампах.jpg?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7992 size-full" title="Ламповый усилитель ECC83 и EL84 разводка" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Печатная-плата-разводка-усилителя-на-лампах.jpg?x46628" alt="Ламповый усилитель ECC83 и EL84 разводка" width="973" height="359" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Печатная-плата-разводка-усилителя-на-лампах.jpg 973w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Печатная-плата-разводка-усилителя-на-лампах-500x184.jpg 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/07/Печатная-плата-разводка-усилителя-на-лампах-768x283.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 973px) 100vw, 973px" /></a></p>
<p>TR2 &#8212; сетевой трансформатор. Сердечник трансформатора с габаритной мощностью 80-100 Вт. Первичная обмотка: 230 В. Втор. обмотка 1 (выводы UA1, UA2): 260…280 В 180 мА, обмотка 2 (выводы UF1, UF2): 10,6 В/0,5 А (после выпрямления формируется напряжение 12,6 В для нити накала ECC83, включенной последовательно), обмотка 3 (лампа накаливания EL84): 6,3 В/2 А.</p>
<p>Перед установкой ламп в гнезда проверьте соединения, а также напряжение анода и накала. Соблюдайте технику безопасности! Без нагрузки напряжение будет немного выше. Не забудьте установить варистор VR1 и предохранители в анодную и сетевую обмотки сетевого трансформатора. Вот, собственно, и все.</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/lampovyj-usilitel-ecc83-i-el84/">Ламповый усилитель ECC83 и EL84</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://varikap.ru/lampovyj-usilitel-ecc83-i-el84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выходные контура усилителя мощности</title>
		<link>https://varikap.ru/vyxodnye-kontura-usilitelya-moshhnosti/</link>
					<comments>https://varikap.ru/vyxodnye-kontura-usilitelya-moshhnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foxiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 15:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ламповая техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=7975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Выходные контура усилителя мощности, при изготовлении усилителя мощности, как всегда, радиолюбителю приходится решать задачи, связанные</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/vyxodnye-kontura-usilitelya-moshhnosti/">Выходные контура усилителя мощности</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Выходные контура усилителя мощности, при изготовлении усилителя мощности, как всегда, радиолюбителю приходится решать задачи, связанные с изготовлением высокодобротного выходного контура. Что бы немного облегчить эти задачи, приведенные ниже таблицы содержат готовые данные и исключают необходимость в громоздких математических расчетах, что для радиолюбительских нужд упрощает изготовление выходного каскада.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/Схема-1-п-контур.jpg?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7976 size-full" title="Выходные контура усилителя мощности схема1" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/Схема-1-п-контур.jpg?x46628" alt="Выходные контура усилителя мощности схема1" width="800" height="389" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/Схема-1-п-контур.jpg 800w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/Схема-1-п-контур-500x243.jpg 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/Схема-1-п-контур-768x373.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><span id="more-7975"></span></p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/таблица-1.jpg?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7977 size-large" title="Таблица 1 для выходного п-контура" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/таблица-1-1024x799.jpg?x46628" alt="Таблица 1 для выходного п-контура" width="1024" height="799" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/таблица-1-1024x799.jpg 1024w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/таблица-1-500x390.jpg 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/таблица-1-768x599.jpg 768w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/таблица-1.jpg 1313w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/ПЛ-контур.jpg?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7978 size-full" title="Принципиальная схема ПЛ-контура" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/ПЛ-контур.jpg?x46628" alt="Принципиальная схема ПЛ-контура" width="800" height="449" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/ПЛ-контур.jpg 800w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/ПЛ-контур-500x281.jpg 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/ПЛ-контур-768x431.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/Таблица-2.jpg?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7979 size-large" title="Таблица 2 для расчета ПЛ-контура" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/Таблица-2-1024x971.jpg?x46628" alt="Таблица 2 для расчета ПЛ-контура" width="1024" height="971" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/Таблица-2-1024x971.jpg 1024w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/Таблица-2-500x474.jpg 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/Таблица-2-768x728.jpg 768w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2025/03/Таблица-2.jpg 1080w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p>Для пользования таблицами достаточно лишь определить эквивалентное сопротивление анодного контура Roe по формуле: Roe=Ua/1,8 Ia. В обеих таблицах принята нагруженная добротность Q=10. Приведенные таблицы даны для классов АВ, В, С. На рисунке 1 и в таблице 1 приведены схема и параметры П-контура. На рисунке 2 и таблице 2 &#8212; ПЛ-контура. Переключатель поддиапазонов на схеме условно не показан. Использование ПЛ-контура позволяет заметно улучшить подавление гармоник передающего устройства.</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/vyxodnye-kontura-usilitelya-moshhnosti/">Выходные контура усилителя мощности</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://varikap.ru/vyxodnye-kontura-usilitelya-moshhnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>КВ приемник на радиолампах</title>
		<link>https://varikap.ru/kv-priemnik-na-radiolampax/</link>
					<comments>https://varikap.ru/kv-priemnik-na-radiolampax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foxiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 13:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ламповая техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=7914</guid>

					<description><![CDATA[<p>КВ приемник на радиолампах, тут попалась на мой взгляд интересная схема радиоприемника на радиолампах из</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/kv-priemnik-na-radiolampax/">КВ приемник на радиолампах</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>КВ приемник на радиолампах, тут попалась на мой взгляд интересная схема радиоприемника на радиолампах из журнала Swiat Radio с питанием от 12 вольт. Принципиальная схема этого КВ приемник на радиолампах представлена на рисунке, автор применил в нем пентоды EF80, которые могут работать как тетроды с питанием анодов напряжением всего 12,6 В.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2024/12/Схема-приемника-на-лампах.jpg?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-7916 size-large" title="КВ приемник на радиолампах" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2024/12/Схема-приемника-на-лампах-1024x315.jpg?x46628" alt="КВ приемник на радиолампах" width="1024" height="315" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2024/12/Схема-приемника-на-лампах-1024x315.jpg 1024w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2024/12/Схема-приемника-на-лампах-500x154.jpg 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2024/12/Схема-приемника-на-лампах-768x236.jpg 768w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2024/12/Схема-приемника-на-лампах.jpg 1465w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><span id="more-7914"></span></p>
<p>Приемник, принципиальная схема которого представлена на рисунке с тремя перестраиваемыми контурами в диапазоне 3,3–8 МГц. Между катодом и управляющей сеткой расположена экранная сетка, к которой приложено положительное постоянное напряжение. Его задача — поддержать выход электронов из катода и тем самым увеличить анодный ток до полезной величины даже при небольшом анодном напряжении порядка десятков вольт. Для ламп EF80 (E1 &#8212; E4) в приемнике она используется как исходная управляющая сетка, получается она выполняет несколько функций.</p>
<p>Далее посмотрим на прохождение сигнала, полученный сигнал от антенны индуктивно связан катушкой L1A с входной настроенной цепью L1, C1 и C4. Далее идет усилитель высокой частоты, который выполнен на лампе Е1. Усиление регулируется потенциометром P1 путем изменения напряжения на экранирующей сетке E1. На выходе лампы E1 включен полосовой фильтр с двумя настроенными контурами L2, C5 и C2, и C3, C6 и L3.</p>
<p>С фильтра сигнал поступает на демодулятор, который выполнен на лампе Е2. В этом каскаде вводится положительная обратная связь катушкой L3A, что увеличивает повышенную избирательность и усиление приемника. Сила обратной связи регулируется потенциометром P2 путем изменения напряжения на экранирующей сетке Е2. Сразу хотелось добавить, что это ламповый приемник с простыми фильтрами на входе и требовать от него каких-либо мега характеристик не стоит. А в общем схема мне приглянулась, даже сейчас, правда уже очень редко, но все же собираю макеты на лампах, возможно и эту в железе воспроизведу, лампы такие есть в наличии.</p>
<p>Катушки L1–L3 имеют индуктивность примерно 5,5 мкГн. Они намотаны на пластиковые каркасы диаметром 6 мм с резьбовыми ферритовыми сердечниками и имеют приблизительно по 50 витков провода диаметром 0,25 мм. Катушки связи L1A и L3A намотаны на L1 и L3. L1A имеет 20, а L3A — 35 витков одного и того же провода, их мотают на том же каркасе у заземленного витка. L3A должна быть подключена с такой полярностью, чтобы обратная связь была положительной. При настройке, возможно, придется поменять выводы катушки, чтобы получить положительную обратную связь.</p>
<p>С анода лампы Е2 демодулированный низкочастотный сигнал с развязывающего дросселя TL1 поступает на двухкаскадный усилитель, выполненный на лампах Е3 и Е4 с выходом на наушники сопротивлением порядка 4 кОм. Громкость регулируется потенциометром P3 путем изменения напряжения на экранирующей сетке Е4.</p>
<p>Питание приемника осуществляется постоянным напряжением от 12 до 13 В, которое можно взять даже с аккумулятора, но не в коем случае не рекомендую питать от импульсного источника питания. Как говорится линейный источник питания для таких схем пригодится. Общий ток потребления составляет около 0,6 А, так что амперный линейный источник питания подойдет. Такая схемотехника, даже в наш век микропроцессорной техники все же вызывает большой интерес и время от времени макетирую в железе ламповые конструкции.</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/kv-priemnik-na-radiolampax/">КВ приемник на радиолампах</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://varikap.ru/kv-priemnik-na-radiolampax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Усилитель низкой частоты на лампе 6Ф5П</title>
		<link>https://varikap.ru/usilitel-nizkoj-chastoty-na-lampe-6f5p/</link>
					<comments>https://varikap.ru/usilitel-nizkoj-chastoty-na-lampe-6f5p/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foxiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 21:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ламповая техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=3404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Усилитель низкой частоты на лампе 6Ф5П, в баллоне которой находятся две самостоятельные лампы триод и</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/usilitel-nizkoj-chastoty-na-lampe-6f5p/">Усилитель низкой частоты на лампе 6Ф5П</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Усилитель низкой частоты на лампе 6Ф5П, в баллоне которой находятся две самостоятельные лампы триод и пентод с общей нитью накала. Триод используют в каскаде предварительного усиления напряжения, пентод в каскаде усиления мощности. Чувствительность усилитель низкой частоты на лампе 6Ф5П около 100 мВ. Выходная мощность, измеренная при входном сигнале частотой 1000 Гц, -1,5 Вт при коэффициенте нелинейных искажений менее 3%. Полоса частот, равномерно усиливаемых 50&#8230;20 000 Гц. Принципиальная схема усилитель низкой частоты на лампе 6Ф5П приведена на рисунке.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/10/Shema-unch.jpg?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3405 size-full" title="Усилитель низкой частоты на лампе 6Ф5П" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/10/Shema-unch.jpg?x46628" alt="Усилитель низкой частоты на лампе 6Ф5П" width="1300" height="602" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/10/Shema-unch.jpg 1300w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/10/Shema-unch-500x232.jpg 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/10/Shema-unch-1024x474.jpg 1024w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/10/Shema-unch-768x356.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /></a><span id="more-3404"></span></p>
<p>Напряжение звуковой частоты поступает на входной разъем, параллельно которой включен переменный резистор R1, являющийся регулятором громкости. С движка резистора сигнал подается на управляющую сетку триода Л1а и усиливается им. Для нормальной работы радиолампы на ее управляющую сетку необходимо подать отрицательное по отношению к катоду напряжение смещения. В данном усилителе начальное смещение образуется при прохождении анодного тока через резисторы R3 и R4. Управляющая сетка триода соединена через резистор R1 с ’’заземленным” проводником и на ней, следовательно, относительно катода действует отрицательное напряжение, равное падению напряжения на катодных резисторах 1,7В.</p>
<p>Из-за введения резисторов R3 и R4 между катодом и управляющей сеткой лампы возникает отрицательная обратная связь по переменному току, снижающая усиление каскада. Для ослабления действия этой обратном связи параллельно резистору R3 подключен конденсатор С1. Резистор R2 выполняет роль нагрузки анодной цепи триода. Создающееся на нем напряжение усиленного сигнала через разделительный конденсатор С2 подается на управляющую сетку пентода Л16. Усиленный им сигнал НЧ через выходной трансформатор Тр1 поступает на звуковую катушку электродинамической головки Гр1 и преобразуется ею в звуковые колебания. Резистор R8 и конденсатор С7 этого каскада выполняют такую же функцию, что и аналогичные им детали первого каскада.</p>
<div id="marketWidget_usilitel"></div>
<p>С помощью конденсатора С6 и резистора R6 создается отрицательная обратная связь по переменному току, необходимая для регулирования тембра звука в области высших частот. Чем выше (по схеме) находится движок переменного резистора R6, тем большее напряжение обратной связи поступает на сетку пентода, тем меньше усиление каскада на высших частотах рабочего диапазона. В таких случаях говорят, что высокие частоты усиливаемого сигнала срезаются.</p>
<p>Через резистор R9, соединяющий незаземленный вывод вторичной обмотки выходного трансформатора с резисторами R3, R4, создает вторую цепь отрицательной обратной связи. Охватывая оба каскада, она позволяет получить более равномерное усиление сигналов во всем диапазоне рабочих частот и уменьшить нелинейные искажения.</p>
<p>Усилитель низкой частоты на лампе 6Ф5П питается от сети переменного тока напряжением 220 В. Блок питания образуют трансформатор Тр2 и двухполупериодный выпрямитель на диодах Д1-Д4, включенных по мостовой схеме. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются конденсатором С8. Постоянное напряжение подается на анод пентода Л1б непосредственно с конденсатора С8, а на экранирующую сетку пентода — через развязывающий фильтр R7C4. Анодное напряжение на первый каскад усилителя подается через дополнительный развязывающий фильтр R5C3. Применение развязывающих фильтров позволяет предотвратить паразитную обратную связь между каскадами через общий источник питания.</p>
<p>Для блока питания усилитель низкой частоты на лампе 6Ф5П можно использовать трансформатор мощностью 40-60 Вт любого типа, в том числе и от ламповых радиоприемников. На обмотке II должно быть переменное напряжение 190-210 В, на накальной обмотке III &#8212; 6,3В. Можно применить и самодельный трансформатор, выполненный на сердечнике Ш22Х40. Для напряжения сети 220В обмотка I должна содержать 1040 витков провода ПЭВ-1 0,25, обмотка II &#8212; 965 витков ПЭВ-1 0,15, обмотка III &#8212; 34 витка ПЭВ-1 0,6.</p>
<p>Выходной трансформатор усилитель низкой частоты на лампе 6Ф5П Тр1 — ТВЗ-2-1 (унифицированный выходной трансформатор звукового канала телевизоров). Его можно заменить трансформатором от любого лампового радиоприемника или телевизора с однотактным выходным каскадом в усилителе НЧ. Большая часть постоянных резисторов и электролитические конденсаторы С1 и С7 смонтированы на самодельной монтажной плате, размещенной в подвале шасси возле ламповой панельки. Конденсатор С2 припаян непосредственно к выводам 1 и 9 ламповой панельки, конденсатор С5 к выводам первичной обмотки выходного трансформатора, резисторы R7 и R5 к выводам положительных обкладок конденсаторов С8, С4 и СЗ. Держатель предохранителя с предохранителем и выключатель питания В1 находятся на задней стенке шасси.</p>
<p>Не следует забывать, что в цепях питания усилитель низкой частоты на лампе 6Ф5П действуют достаточно высокие напряжения. Поэтому, приступая к испытанию и налаживанию усилителя, надо быть особенно внимательным и, разумеется, не касаться проводников с повышенным напряжением. При замене деталей или изменениях в монтаже усилитель должен быть отключен от сети.</p>
<p>После проверки монтажа по принципиальной схеме резистор R9 следует отпаять от резисторов R3 и R4, а конденсатор С6 &#8212; от анода пентода. Спустя 40-50 секунд после включения питания, когда катоды лампы прогреются, в динамике должен появиться слабый фон переменного тока, являющийся признаком работоспособности блока питания и выходного каскада усилителя. Если теперь движок переменного резистора R1 поставить в крайнее верхнее (по схеме) положение и коснуться его незаземленного вывода, например, пинцетом, то в громкоговорителе должен появиться фон переменного тока. Это признак работоспособности усилителя в целом.</p>
<p>Теперь движок регулятора громкости следует поставить в крайнее нижнее (по схеме) положение, измерить и, если надо, скорректировать режимы работы лампы. Без ущерба для работы усилителя эти напряжения могут быть больше или меньше на 15&#8230;20%. Напряжение смещения на катоде триода подбирают резистором R3, на катоде пентода — резистором R8.</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/usilitel-nizkoj-chastoty-na-lampe-6f5p/">Усилитель низкой частоты на лампе 6Ф5П</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://varikap.ru/usilitel-nizkoj-chastoty-na-lampe-6f5p/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Усилитель мощности для трансивера</title>
		<link>https://varikap.ru/usilitel-moshhnosti-dlya-transivera/</link>
					<comments>https://varikap.ru/usilitel-moshhnosti-dlya-transivera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foxiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 20:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ламповая техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=3387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Усилитель мощности для трансивера, многие радиолюбители обзавелись импортными «фирменными» трансиверами. Как правило, они имеют «выходную</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/usilitel-moshhnosti-dlya-transivera/">Усилитель мощности для трансивера</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Усилитель мощности для трансивера, многие радиолюбители обзавелись импортными «фирменными» трансиверами. Как правило, они имеют «выходную мощность» 100 Вт, в то время как разрешенная российским любительским радиостанциям первой и второй категории гораздо больше.</p>
<p>В усилитель мощности для трансивера нет смысла применять очень дорогие 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 КВ диапазонах. Принципиальная схема предлагаемого усилитель мощности для трансивера изображена на рисунке.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/08/Схема-усилителя.png?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3388 size-large" title="Усилитель мощности для трансивера" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/08/Схема-усилителя-1024x687.png?x46628" alt="Усилитель мощности для трансивера" width="700" height="470" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/08/Схема-усилителя-1024x687.png 1024w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/08/Схема-усилителя-500x335.png 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/08/Схема-усилителя-768x515.png 768w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/08/Схема-усилителя.png 1300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a><span id="more-3387"></span></p>
<p>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 XS 1 подают управляющий сигнал с уровнем 0 (или, что то же самое, соединяют левый &#8212; по схеме &#8212; 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.</p>
<div id="marketWidget_radiostan"></div>
<p>В таком включении лампа ГК-71 превращается в идеальный триод с правой характеристикой &#8212; 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 контуры с коэффициентом трансформации (повышением) входного напряжения в два раза.</p>
<p>Нить накала-катод лампы питается через сдвоенный дроссель L10 L11, причем напряжение, поступающее на них, равно примерно 12В, что обеспечивает нужное для линейной работы усилителя значение тока покоя при сохранении длительного срока службы лампы. В анодную цепь лампы включен обычный П-контур C19 L10-L12 C20, секции катушки которого переключаются мощными высокочастотными контакторами К2-К5, управляемыми в свою очередь секцией SA1.3 переключателя диапазонов.</p>
<p>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 R2 R3 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.</p>
<p>Управление работой усилителя осуществляется сигналом от трансивера через переключатель SA2. В его положениях «Откл.» и «Н» (накал) усилитель не работает. В положении «Вкп.» управляющий сигнал включает реле К8. Обмотка этого маломощного реле питается напряжением 12В, что обеспечивает возможность работы усилителя с любым «фирменным» трансивером (некоторые из них имеют очень «слабую» цепь управления внешним усилителем мощности).</p>
<p>Источник питания усилитель мощности для трансивера состоит из трех унифицированных малогабаритных трансформаторов (Т1-ТЗ) и двух выпрямителей. Один из них (VD1) питает обмотки реле и контакторов, другой (VD2-VD5) &#8212; 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 Т1. К части его первичной обмотки подключен электродвигатель M1 осевого вентилятора с номинальным напряжением 220 В. Он необходим только для описываемого ниже варианта усилителя в малогабаритном корпусе.</p>
<p>В источнике питания усилителя применены трансформаторы ТПП285 127&#8217;220-50 (T1), ТА285 127/220-50 (Т2) и ТА238/127-50 (ТЗ). Рабочее напряжение всех реле (за исключением К8) и контакторов &#8212; 24 В (реле К8 &#8212; 12В при сопротивлении обмотки не менее 500 Ом). Контакты высокочастотных реле К1 и К6 должны быть рассчитаны на коммутацию мощности соответственно 100 и 500Вт, причем они (контакты) должны нормально работать и в режиме приема, т. е. при напряжении порядка долей микровольта. Контакты К2-К5 должны быть рассчитаны на ток до 10 А при напряжении до 3000В, а К7 &#8212; на такой же ток при напряжении 220В. Коммутируемые ток и напряжение реле К8 -соответственно 1 А и 24В.</p>
<p>При подборе для усилитель мощности для трансивера конденсаторов переменной емкости С19 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&#8230; 100 Ом) &#8212; 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.</p>
<p>Катушки входных П-контуров L1-L7 намотаны проводом ПЭВ-2 1,0 на фторопластовых каркасах диаметром 10 мм. Намотка &#8212; сплошная, виток к витку, но следует предусмотреть возможность их раздвигания при настройке усилителя. Число витков этих катушек следующие: L1-L3 &#8212; по 12, L4, L5, L6 и L7 &#8212; соответственно 14, 20, 25 и 40. Катушка L9 содержит четыре витка такого же провода, равномерно распределенных по длине корпуса резистора R1 (МЛТ-2).</p>
<p>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.</p>
<p>Магнитопровод сдвоенного дросселя L10 L11 &#8212; 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 &#8212; 25 мм (высокая добротность этой катушки и обеспечивает полную выходную мощность при работе в диапазоне 10 м).</p>
<p>На таком же каркасе выполнена, и катушка L11 Ее обмотка состоит из восьми витков посеребренного провода диаметром 2,5 мм (длина намотки &#8212; 40 мм), отвод сделан от третьего витка, считая от вывода, соединенного с L10. Цилиндрический каркас катушки L12 изготовлен из фторопласта. Его диаметр &#8212; 40 мм. Катушка содержит 25 витков провода ПЭВ-2 1,5, намотанного виток к витку (отвод &#8212; от 11-го витка, считая от вывода, соединенного с L11).</p>
<p>Настройку усилитель мощности для трансивера 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) &#8212; 2000 В.</p>
<p>Далее включают усилитель (SA2 &#8212; 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&#8230; 10 Вт).</p>
<p>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 С19, С20, добиваются максимума показаний индикатора выхода РА 1 в каждом диапазоне. Для быстрого перехода с диапазона на диапазон в процессе эксплуатации есть смысл составить таблицу соответствующих им положений роторов этих конденсаторов.</p>
<p>Яков Лаповок (UA1FA)</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/usilitel-moshhnosti-dlya-transivera/">Усилитель мощности для трансивера</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://varikap.ru/usilitel-moshhnosti-dlya-transivera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Резонансный контур и антенное реле</title>
		<link>https://varikap.ru/rezonansnyj-kontur-i-antennoe-rele/</link>
					<comments>https://varikap.ru/rezonansnyj-kontur-i-antennoe-rele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foxiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 10:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ламповая техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=3359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Резонансный контур и антенное реле, входные фильтры, имеющие несколько резонансных частот могут найти широкое применение</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/rezonansnyj-kontur-i-antennoe-rele/">Резонансный контур и антенное реле</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Резонансный контур и антенное реле, входные фильтры, имеющие несколько резонансных частот могут найти широкое применение в KB-аппаратуре. На рисунке показана схема много резонансного контура, обеспечивающего согласование лампы РА с антенной во всех любительских диапазонах от 1,8 до 30 МГц.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/07/Схема-контура.jpg?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3362 size-full" title="Резонансный контур и антенное реле " src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/07/Схема-контура.jpg?x46628" alt="Резонансный контур и антенное реле " width="724" height="383" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/07/Схема-контура.jpg 724w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/07/Схема-контура-500x265.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 724px) 100vw, 724px" /></a></p>
<p>Катушка L1 намотана на каркасе диаметром 60 мм и содержит 15 витков провода диаметром 1 — 4 мм (в зависимости от мощности передатчика) с шагом 2 — 3 мм. C1, С2 — сдвоенный блок конденсатора переменной емкости 2&#215;500 пФ, конденсатор СЗ имеет максимальную емкость 300 пФ. Отводы от 3 и 8 витка, считая от заземленного вывода.</p>
<p><span id="more-3359"></span></p>
<p>Предварительная настройка состоит в том, что надо проверить резонансы во всех любительских диапазонах, причем ни в одном из них роторы С1 и СЗ не должны находится в близком к крайнему положению. В противном случае надо незначительно изменить либо шаг, либо число витков L1. Оперативная настройка на выбранный диапазон ведется по максимуму ВЧ-напряжения на антенне по следующей методике.</p>
<blockquote class="check">
<ul>
<li>СЗ установить в положение максимальной емкости.</li>
<li>С помощью C1, С2 найти максимум напряжения.</li>
<li>Подстроить СЗ.</li>
<li>Повторить пункты 2, 3 несколько раз (в большинстве случаев хватает двух циклов).</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Много резонансный контур можно выполнить и по схеме, приведенной на рисунке.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/07/Входной-контур.jpg?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3360 size-full" title="Много резонансный контур" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/07/Входной-контур.jpg?x46628" alt="Много резонансный контур" width="650" height="385" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/07/Входной-контур.jpg 650w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/07/Входной-контур-500x296.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a></p>
<p>Переменные конденсаторы — такие же, как и для схемы, приведенной выше, катушка L1 — тоже (отвод от 8 витка). Число витков L2 можно определить по формуле</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/07/Формула.jpg?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3361 size-full" title="Формула расчета контура" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/07/Формула.jpg?x46628" alt="Формула расчета контура" width="278" height="53"></a></p>
<p>где</p>
<p>Zn — выходной импеданс лампы РА,</p>
<p>Za — входной импеданс антенны или линии связи с антенной.</p>
<p>На рисунке показана принципиальная схема электронного антенного реле, которое в режиме приема работает как преселектор с усилением 25 — 30 дБ. Анодное напряжение +120В включено постоянно. В режиме передачи ВЧ напряжение с РА подается непосредственно на антенну.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/07/Схема-устройства-на-лампе.jpg?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3363 size-full" title="Принципиальная схема электронного антенного реле" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/07/Схема-устройства-на-лампе.jpg?x46628" alt="Принципиальная схема электронного антенного реле" width="1024" height="829" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/07/Схема-устройства-на-лампе.jpg 1024w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/07/Схема-устройства-на-лампе-500x405.jpg 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2021/07/Схема-устройства-на-лампе-768x622.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p>После детектирования участком сетка-катод 1/2 Л1 к сетке 1/2 Л1 прикладывается большое отрицательное напряжение, и левая половина лампы закрывается. В режиме приема левая половина лампы работает как усилитель с общей сеткой, нагрузкой которого является много резонансный контур от 1 до 30 МГц L1, L2, C1, С2. Здесь можно использовать много резонансный контур, приведенный на первом рисунке в начале статьи, но он имеет меньшую селективность. Правая часть Л1 служит катодным повторителем. L1 намотана на каркасе диаметром 30 мм и имеет 19 витков; L2 соответственно — 15 мм и 23 витка. Диаметр провода не критичен. C1, С2 — такой, как и для схемы, представленной выше.</p>
<p>Др1, Др2 — дроссели с индуктивностью больше 100 мкГн, важно, чтобы Др1 выдерживал ВЧ напряжение до 200 В. Накальный ДрЗ намотан бифиллярно на небольшом ферритовом кольце и имеет 2&#215;15 витков. В прототипе использовался американский двойной триод 6BZ7, при этом мощность в антенне достигала 2 кВт. При мощности передатчика до 500 Вт можно применить 6Н23П.</p>
<p>Источник журнал &#171;Радиолюбитель&#187;</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/rezonansnyj-kontur-i-antennoe-rele/">Резонансный контур и антенное реле</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://varikap.ru/rezonansnyj-kontur-i-antennoe-rele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кв усилитель мощности</title>
		<link>https://varikap.ru/kv-usilitel-moshhnosti/</link>
					<comments>https://varikap.ru/kv-usilitel-moshhnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foxiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 08:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ламповая техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=2197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кв усилитель мощности (далее – УМ) претерпела некоторые изменения: добавлен стабилизатор напряжения накала, транзисторный стабилизатор</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/kv-usilitel-moshhnosti/">Кв усилитель мощности</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Кв усилитель мощности (далее – УМ) претерпела некоторые изменения: добавлен стабилизатор напряжения накала, транзисторный стабилизатор смещения и узел управления цепью обхода. Решение застабилизировать накал лампы принято только из-за особенностей местной электросети, напряжение которой гуляет от 180 до 240 В, а значит, напряжение накала будет гулять от 10 до 13 В, мне просто хотелось забыть про эту проблему хотя если у радиолюбителя таких проблем нет, то стабилизатор накала можно не делать, а 12 В с обмотки накального трансформатора подать на С13. Вход УМ – широкополосный, но для улучшения работы усилителя резистор Rк лучше заменить на переключаемые диапазонные фильтры. Резистор R1 – безындукционный, например, ТВО.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/shema-usilitel-gi-7.png?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2198 size-large" title=" Кв усилитель мощности" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/shema-usilitel-gi-7-1024x598.png?x46628" alt=" Кв усилитель мощности" width="1024" height="598" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/shema-usilitel-gi-7-1024x598.png 1024w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/shema-usilitel-gi-7-500x292.png 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/shema-usilitel-gi-7-768x449.png 768w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/shema-usilitel-gi-7-400x234.png 400w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/shema-usilitel-gi-7.png 1400w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><span id="more-2197"></span></p>
<p>Входной трансформатор Твх кв усилитель мощности типа «бинокль» собран из шести ферритовых колец М2000нМ-1 К20х12х6, намотан одновременно тремя проводами (один из них в фторопластовой изоляции – входная обмотка) и каждая обмотка содержит по 2 витка. Антенное реле ТКе-54, три группы контактов К1.1 – К1.3 включены параллельно и используются для коммутации антенной цепи, а контакт К1.4 для включения входного реле Р2 – РЭн-34, контакты К2.1 – К2.2 включены так же параллельно. Анодный L2 и защитный дроссели намотаны на ферритовых стержнях марки М400нн диаметром 10 и длиной 100 мм каждый, проводом ПЭВ-2 диаметром 0,27 мм, длина намотки – 70 мм.</p>
<p>Разделительные конденсаторы кв усилитель мощности С7 и С10 – емкостью 1000-2000пф типа К15-У с трехкратным запасом по напряжению, способные выдержать соответствующую реактивную мощность, тут экономить не следует. Попытка применить в ВЧ-цепи «что попало под руку» ничем хорошим не заканчивается. С5 и С6 типа К15-У, КВИ-3. В П-контуре использован вариометр (обмотки включены параллельно), что позволило согласовать УМ с антенной Inv-V, питаемой длинной линией во всем диапазоне частот от 3 до 14 МГц. А конденсатор С8 (зазор между пластинами для Uа=1200 В около 0,5 – 0,8 мм) был заменен на галетный переключатель и четыре конденсатора типа К15-У на 33, 68, 150 и 220пф. но детали П-контура могут быть и иными, в зависимости от возможностей радиолюбителя. Конденсаторы С12 и С14 – типа КСО на 250 В. Антипаразитный дроссель изготовлен по схеме A0FR (рисунок).</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/drosel.jpg?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2200 size-full" title="Антипаразитный дроссель" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/drosel.jpg?x46628" alt="Антипаразитный дроссель" width="650" height="625" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/drosel.jpg 650w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/drosel-500x481.jpg 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/drosel-400x385.jpg 400w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a></p>
<p>Узел Auto TX на транзисторе VT1 рисунка переводит УМ в режим передачи при появлении ВЧ-сигнала на входе, это удобно для цифровых видов связи. Переключатель Auto TX выведен на переднюю панель. назло классической традиции я не стал запирать лампу на прием. Во-первых, нужно было бы применить реле с хорошей изоляцией между контактами и обмоткой (не менее 2кВ), во-вторых, при отсутствии анодного тока немного перегревается катод.</p>
<p>Был изготовлен стабилизатор смещения (рисунок) – транзисторный аналог стабилитрона с регулировкой напряжения стабилизации от 9 до 18 В, что позволило корректировать ток покоя (который составляет 40 – 50 мА) в процессе эксплуатации.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/stab-sme.png?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2202 size-full" title="транзисторный аналог стабилитрона" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/stab-sme.png?x46628" alt="транзисторный аналог стабилитрона" width="926" height="650" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/stab-sme.png 926w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/stab-sme-500x351.png 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/stab-sme-768x539.png 768w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/stab-sme-400x281.png 400w" sizes="auto, (max-width: 926px) 100vw, 926px" /></a></p>
<p>При изменении тока через стабилизатор от 40 до 300 мА напряжение стабилизации изменяется на 0,2 В. Транзистор VT1ст установлен на радиатор. Узел питания показан на рисунке накальный трансформатор Т1 с хорошей изоляцией между обмотками (ТПП, Тн).</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/stab-nakala.png?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2199 size-large" title="Стабилизатор питания накала" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/stab-nakala-1024x624.png?x46628" alt="Стабилизатор питания накала" width="1024" height="624" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/stab-nakala-1024x624.png 1024w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/stab-nakala-500x305.png 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/stab-nakala-768x468.png 768w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/stab-nakala-400x244.png 400w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/stab-nakala.png 1066w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p>Стабилизатор питания накала собран на транзисторах VT1, VT2 и интегральном стабилизаторе V1. Стабилизатор имеет ограничение по току нагрузки на уровне 2,3А (определяется сопротивлением резистора R7), что уменьшает токовые перегрузки подогревателя при включении. на транзисторе VT3 собран таймер, который примерно через 15 сек после включения УМ замыкает резистор R2, ограничивающий ток заряда электролитических конденсаторов анодного выпрямителя. напряжение +27 В используется для питания реле и иллюминации. Транзисторы VT2, VT3 и диодная сборка VD5 (рисунок) установлены на радиаторах. Анодный выпрямитель на диодах D1 – D4 собран по схеме учетверения сетевого напряжения, хотя напряжение анода 1200 В (да еще –100 В просадка при нагрузке) для ГИ-7Б несколько маловато. Поэтому целесообразнее собрать выпрямитель по схеме (рисунок) для получения 1800 В.</p>
<p>Каждый из диодов D1 – D4 зашунтирован конденсатором 1000пф, 1000 В. дроссель др от сетевого фильтра импульсного блока питания видеомонитора. В результате на эквиваленте нагрузки 50 Ом, 200 Вт при входной мощности 15 Вт получено на частоте 3,600 МГц – 180 Вт (ток анода 250 мА), а на частоте 14,200 МГц – 190 Вт (Iа 260 мА). Учетверитель кв усилитель мощности показан на рисунке.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/umnojitel-napryajeniya.png?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2201 size-full" title="Учетверитель" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/umnojitel-napryajeniya.png?x46628" alt="Учетверитель" width="1024" height="801" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/umnojitel-napryajeniya.png 1024w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/umnojitel-napryajeniya-500x391.png 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/umnojitel-napryajeniya-768x601.png 768w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2020/01/umnojitel-napryajeniya-400x313.png 400w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p>Изготовленный усилитель (размеры корпуса 350х310х160 мм) получился безопаснее любого импульсного компьютерного блока питания, ток утечки на землю составляет 0,05 мА. С момента ввода в эксплуатацию УМ, он пережил несколько SSB, RTTY и PSK тестов, а также при повседневной работе показал себя надежным изделием.</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/kv-usilitel-moshhnosti/">Кв усилитель мощности</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://varikap.ru/kv-usilitel-moshhnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Гибридный усилитель для наушников</title>
		<link>https://varikap.ru/gibridnyj-usilitel-dlya-naushnikov/</link>
					<comments>https://varikap.ru/gibridnyj-usilitel-dlya-naushnikov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foxiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 19:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ламповая техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=2024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Гибридный усилитель для наушников в последнее время все больше развивается тема персонального аудио, т.е. прослушивания</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/gibridnyj-usilitel-dlya-naushnikov/">Гибридный усилитель для наушников</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Гибридный усилитель для наушников в последнее время все больше развивается тема персонального аудио, т.е. прослушивания музыкальных программ через высококачественные наушники. Цена качественных моделей наушников достигает нескольких тысяч долларов, но практически все качественно звучащие наушники требуют использования отдельного высококачественного маломощного усилителя ЗЧ. Реализация высоких показателей стереофонических усилителей 3Ч является весьма трудной задачей, а наиболее важных из них: относительно широкого диапазона рабочих частот, малого уровня собственных шумов на выходе и малых нелинейных искажений при достаточной выходной мощности — весьма противоречивой. Так, например, повышение выходной мощности усилителя 3Ч приводит к увеличению нелинейных искажений, а чем шире полоса пропускания усилителя, тем больше уровень шумов на выходе.<br />
<a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-usilitel-dlya-nau.png?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2025 size-large" title="Гибридный усилитель для наушников" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-usilitel-dlya-nau-1024x494.png?x46628" alt="Гибридный усилитель для наушников" width="1024" height="494" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-usilitel-dlya-nau-1024x494.png 1024w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-usilitel-dlya-nau-500x241.png 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-usilitel-dlya-nau-768x371.png 768w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-usilitel-dlya-nau-400x193.png 400w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-usilitel-dlya-nau.png 1451w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><br />
<span id="more-2024"></span></p>
<blockquote><p>Основные характеристики УЗЧ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Номинальная выходная мощность (RH=32 Ом), мВт&nbsp;&nbsp; 500</p>
<p>Номинальная выходная мощность (RH=250 Ом), мВт 65</p>
<p>Чувствительность, мВ&nbsp; 500</p>
<p>Полоса частот&nbsp; (при неравномерности АЧХ не более ±1 дБ), Гц&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10&#8230;60000</p>
<p>Коэффициент нелинейных искажений, %, не более&nbsp;&nbsp; 0,3 %</p>
<p>Уровень собственных шумов. дБ, не более&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -100</p></blockquote>
<p>Достигнуть малого уровня собственных шумов при широкой полосе рабочих частот усилителя 34 можно, если входные каскады обоих каналов усилителя выполнить на электронных лампах, питающихся пониженным анодным напряжением, а мощные выходные — на полевых транзисторах с индуцированным каналом. При этом коэффициент нелинейных искажений усилителя, охваченного петлей ОООС, как правило, не превышает 0,1&#8230;0,3%.</p>
<p>Применение электронной лампы на входе и полевых транзисторов во всех последующих каскадах позволяет получить приятное “ламповое звучание”, которое часто нравится слушателям из-за своей “теплоты”. При желании всегда можно заняться подбором экземпляра лампы под свои музыкальные вкусы, что в полностью транзисторном усилителе сделать крайне затруднительно или вовсе невозможно. Схема предлагаемого гибридный усилитель для наушников с использованием двойного триода 6Н23П-ЕВ и полевых транзисторов во всех каскадах приведена на рисунке. Гибридный усилитель для наушников предназначен для прослушивания различных программ при совместной работе с проигрывателем компакт-дисков, внешним ЦАПом, звуковой картой или любым другим источником аудио сигнала.</p>
<p>Гибридный усилитель для наушников выполнен в виде двух идентичных трехкаскадных каналов усиления, работающих в режиме класса А. Входные каскады, выполненные на триодах лампы VL1, обеспечивают усиление сигнала по напряжению. Анодной нагрузкой левого каскада является схема на полевом транзисторе VT1, правого — на транзисторе VT2. Подстроечным резистором R4 балансируют смещение транзисторов VT1 иVТ2 по минимуму нелинейных искажений. От положения движка R4 также зависит в небольших пределах ток покоя выходного каскада на транзисторах VT5 и VT6. В катодные цепи лампы включены резисторы R11 и R13, обеспечивающие местную отрицательную обратную связь и повышающие температурную стабильность анодных токов. Нить накала лампы питается постоянным стабилизированным напряжением 6,3 В. Такое питание позволяет избавиться от сетевого фона, часто свойственного ламповым конструкциям.</p>
<p>Второй каскад каждого канала представляет собой истоковый повторитель на транзисторах VT3 и VT4, выполняющий усиление по току, поскольку для “раскачки” выходного каскада требуется перезаряжать достаточно большую входную емкость выходного каскада на MOSFET. Третий каскад гибридный усилитель для наушников также представляет собой истоковый повторитель на мощных полевых транзисторах с индуцированным каналом. Гальваническая связь между каскадами обеспечивает высокую стабильность фазовых характеристик усилителя. Конденсаторы С8&#8230;С11 — разделительные между усилителем и наушниками, подключаемыми к усилителю.</p>
<p>Уровень громкости в каналах гибридный усилитель для наушников регулируют сдвоенным переменным резистором R1. При желании этот резистор можно заменить двумя отдельными, в этом случае можно регулировать баланс между каналами. Питание гибридный усилитель для наушников (кроме цепи накала лампы VL1) осуществляется от источника постоянного тока напряжением 24 В. Потребляемый усилителем ток не превышает 350&#8230;400 мА. Отличительной особенностью усилителя является питание лампы низким анодным напряжением. Таким образом, можно сказать, что один из главных недостатков ламповых схем — необходимость высоких напряжений -в данной схеме отсутствует.</p>
<p>Гибридный усилитель для наушников собран на макетной плате из стеклотекстолита. При монтаже следует экранировать входные цепи, а экранные оплетки соединить в одной точке с резисторами R6, R8, R11, R13 и выводами 4 и 9 лампы VL1. Транзисторы VT3 и VT4 необходимо установить на радиаторы, т.к. на них рассеивается мощность около 2 Вт. Лампу 6Н23П-ЕВ можно заменить лампой 6Н23П, 6922, 6DJ8 или 6N11. При желании можно установить лампы 6Н24П с учетом различия в цоколевке. При замене также следует учитывать, что некоторые экземпляры ламп оказываются неработоспособными при низком напряжении питания, а другие, наоборот, прекрасно работают.</p>
<p>Вместо транзисторов IRF510 можно использовать транзисторы IRF610, IRF520, IRF620 фирмы Vishay Siliconix. От применения аналогов других фирм рекомендую воздержаться. При использовании полевых транзисторов IRF520, IRF620 полоса усиливаемых частот незначительно сужается. Транзисторы VT1 и VT2 можно заменить на КПЗОЗБ, КП364А или КП364Б. Их желательно отобрать в пары с близким начальным током стока. Транзисторы VT3 и VT4 можно заменить на КПЗОЗЕ или КП364Д, КП364Е. Начальный ток стока этих транзисторов должен быть не менее 6&#8230;7 мА.</p>
<p>Конденсаторы С1, С4, С5, С6, С7, С8 и С10 лучше применить импортные фирм WIMA, Vishay-ERO, Epcos, хотя неплохие результаты получаются и при использовании отечественных типа К73-17 или К73-11. Если на выходе источника сигнала присутствуют разделительные конденсаторы, то тогда конденсаторы С4 и С5 можно вообще исключить из схемы, закоротив их перемычками (на схеме обозначены П1 и П2). Конденсаторы С2, С3, С9 и С11 лучше использовать проверенных фирм Hitano, Yageo, Nichicon. Переменный резистор R1 должен быть с регулировочной характеристикой “В” (“Volume”) и обеспечивать надежный скользящий контакт.</p>
<p>Он не обязательно должен быть дорогим, вполне достаточно резистора типа RK16, СПЗ-4, но лучше использовать ALPS RK27. Подстроечный резистор R4 лучше многооборотный, типа 3296W фирмы BOURNS или PV36W фирмы MURATA, а также отечественный, типа СП5-2. Следует отметить, что “безымянные&#187; многооборотные построечные резисторы типа 3296W не всегда имеют надежный скользящий контакт. Постоянные резисторы — МЛТ, С2-33 или импортные MF. От применения карбоновых резисторов следует воздержаться, т.к. они вносят значительные шумы и обладают низкой температурной стабильностью. Мощные резисторы R19, R20 в выходном каскаде — проволочные, типа С5-37В или импортные, типа KNP. Разъемы XS1, XS2 — типа “тюльпан”, a XS3 — любой, подходящий под штекер наушников.</p>
<p>Стереонаушники могут иметь сопротивление звуковой катушки по постоянному току от 8 до 600 Ом. Если прослушивание будет происходить преимущественно на низкоомные наушники сопротивлением 8&#8230;40 Ом, то номиналы R19 и R20 лучше уменьшить до 56&#8230;68 Ом, но следует учитывать, что при этом возрастет рассеиваемая на них мощность, а соответственно, и тепловыделение. Если же прослушивание будет вестись с использованием высокоомных наушников, то номиналы R19 и R20 можно увеличить до 200&#8230;220 Ом.</p>
<p>Если гибридный усилитель для наушников предполагается выполнить в виде автономной конструкции, блок питания можно собрать по схеме, приведенной на рисунке.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/pitanie-usilitelya-1.png?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2027 size-large" title="блок питания" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/pitanie-usilitelya-1-1024x512.png?x46628" alt="блок питания" width="1024" height="512" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/pitanie-usilitelya-1-1024x512.png 1024w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/pitanie-usilitelya-1-500x250.png 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/pitanie-usilitelya-1-768x384.png 768w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/pitanie-usilitelya-1-400x200.png 400w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/pitanie-usilitelya-1.png 1399w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p>Особенностями стабилизатора напряжения анодной цепи являются использование полевого транзистора с изолированным затвором VT1 в качестве регулирующего элемента, наличие системы защиты от превышения тока в нагрузке более 400&#8230;500 мА и цепи термокомпенсации. Также следует заметить, что шумы данного стабилизатора оказались примерно на порядок ниже, чем стабилизатора на основе микросхемы LM317, что является важным критерием для усилителя 3Ч.</p>
<p>В блоке питания следует особое внимание обратить на диоды выпрямителей VD1&#8230;VD8. Поскольку при включении питания нить накала лампы холодная, ее сопротивление в начальный момент в 3&#8230;6 раз меньше, чем в разогретом состоянии, а ток через диоды выпрямителя может превышать 1 А. Этот факт следует учитывать при выборе диодов. Поэтому импортные диоды серии 1N400X применять в выпрямителе не рекомендуется, т.к. они часто не выдерживают импульс тока при включении. Лучше использовать отечественные диоды КД226 с любыми буквенными индексами или отечественные диоды других серий, рассчитанные на максимальный выпрямленный ток не менее 1 А. Можно использовать также импортные диоды с барьером Шоттки или диоды ULTRA FAST. Стабилитрон VD12 можно заменить импортным BZX84C1 2, BZX55C15, отечественным КД212Ж, КС215Ж либо другими с напряжением стабилизации 12&#8230;16 В. Диоды VD9, VD10 и VD13 допустимо заменить диодами 1 N4149, КД521А-В, КД522Б.</p>
<p>Вместо регулирующего транзистора VT1 можно установить IRF520, IRF610, IRF620 фирмы Vishay Siliconix. Если увеличить сопротивление “антизвонного” резистора R5 (R6) до 220&#8230;330 Ом, то допустимо установить IRF530. Транзистор VT5 в источнике питания необходимо установить на охлаждающем радиаторе. Транзистор VT2 можно заменить любым маломощным транзистором со статическим коэффициентом передачи по току в схеме с общим эмиттером не менее 100 и максимальным напряжением коллектор-эмиттер не менее 30 В. При выборе микросхемы TL431 следует отдать предпочтение надежным производителям — Fairchild, Texas Instruments, ON Semiconductor. В случае отсутствия микросхемы TL431 ее можно заменить отечественным аналогом КР1215ЕН1А, КР142ЕН19А. Интегральный стабилизатор DA2 КР142ЕН5А можно заменить любым аналогичным трехвыводным стабилизатором напряжения, рассчитанным на ток более 1 А и напряжение 5 В, например, КР142ЕН5В, МС7805. Если применить КР142ЕН5Б, КР142ЕН5Г или МС7806, то один из диодов VD11, VD12 можно исключить из схемы, заменив перемычкой.</p>
<p>Конденсатор С1, устраняющий помехи, проникающие из сети, должен быть специальный, помехоподавляющего типа МРХ, и рассчитанный на переменное напряжение 275 В. Но, в крайнем случае, С1 можно заменить отечественным типов К73-17, К78-1 на номинальное напряжение не ниже 400 В. Электролитические конденсаторы С2, С5, С6, С8, С9 и С11 лучше использовать проверенных фирм, указанных выше. Конденсаторы СЗ, С4, С7 и С10 должны быть пленочные, высококачественные, например, К73-17, К73-9 или аналогичные импортные, рассчитанные на напряжение не менее 50 В. Трансформатор питания Т1 можно использовать готовый с габаритной мощностью около 30 Вт. Желательно, чтобы трансформатор Т1 был с тороидальным сердечником, т.к. трансформаторы этого типа обладают низким полем рассеяния и меньшей массой, и габаритами. Обмотка II должна быть рассчитана на напряжение около 25&#8230;27В при токе 0,5А, обмотка III — на напряжение 7&#8230;8В при токе не менее 0,4А. Конструкция блока питания произвольная.</p>
<p>Настройка гибридный усилитель для наушников, собранного из заведомо исправных деталей, не представляет большой сложности. Сначала необходимо настроить стабилизатор напряжения питания усилителя (+24В). Конструкция стабилизатора напряжения такова, что никакого предварительного подбора активных компонентов не требуется. При настройке стабилизатора очень удобно пользоваться цифровым вольтметром. После включения стабилизатора необходимо выставить выходное напряжение регулировкой резистора R6. Затем, подключив эквивалент нагрузки (резистор мощностью 10&#8230;25 Вт сопротивлением 62 Ом), убедиться, что напряжение на выходе стабилизатора практически не изменилось. Поскольку в настоящее время довольно часто встречаются поддельные МОП-транзисторы, то нелишним будет убедиться в отсутствии самовозбуждения стабилизатора. Если на выходе стабилизатора имеется генерация, то следует заменить регулирующий транзистор. Настройка стабилизатора +6,3В не требуется, но необходимо убедиться, что напряжение на его выходе находится в пределах 6,1 &#8230;6,5В.</p>
<p>После того, как настроен источник питания, необходимо подать напряжение на усилитель. После прогрева лампы в течение 3&#8230;5 минут на вход усилителя от звукового генератора подают сигнал частотой 1 кГц и амплитудой около 100 мВ. Подстроечным резистором R4 добиваются минимизации нелинейных искажений усиливаемого сигнала на выходах усилителя. Контроль нелинейных искажений удобно осуществлять с помощью анализатора спектра или при помощи персонального компьютера, оборудованного звуковой картой с установленной программой RMAA. Если выходная мощность гибридный усилитель для наушников окажется выше требуемой, необходимо уменьшить сопротивления резисторов R5 и R7 в цепи ОООС. Однако заменять их резисторами сопротивлением более 20 кОм нецелесообразно. Если возникают искажения сигнала, то можно попробовать подобрать катодные резисторы R11 и R13. Следует отметить, что новую лампу следует заранее прогреть в течение получаса, а только потом приступать к настройке усилителя.</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/gibridnyj-usilitel-dlya-naushnikov/">Гибридный усилитель для наушников</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://varikap.ru/gibridnyj-usilitel-dlya-naushnikov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ламповый усилитель мощности ЗЧ</title>
		<link>https://varikap.ru/lampovyj-usilitel-moshhnosti-zch/</link>
					<comments>https://varikap.ru/lampovyj-usilitel-moshhnosti-zch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foxiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 20:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ламповая техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=2013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ламповый усилитель мощности ЗЧ в представленных авторами в разных статьях отличаются оригинальностью, продуманностью и хорошими</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/lampovyj-usilitel-moshhnosti-zch/">Ламповый усилитель мощности ЗЧ</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ламповый усилитель мощности ЗЧ в представленных авторами в разных статьях отличаются оригинальностью, продуманностью и хорошими параметрами. Вот и в этой статье предложен несложный 50-ваттный УМЗЧ, в котором можно применить готовые выходной и унифицированный сетевой трансформаторы.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-usilitelya-zch.png?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-2014 size-large" title="Ламповый усилитель мощности ЗЧ" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-usilitelya-zch-1024x649.png?x46628" alt="Ламповый усилитель мощности ЗЧ" width="1024" height="649" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-usilitelya-zch-1024x649.png 1024w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-usilitelya-zch-500x317.png 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-usilitelya-zch-768x487.png 768w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-usilitelya-zch-400x254.png 400w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-usilitelya-zch.png 1419w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><span id="more-2013"></span></p>
<p>Многие музыканты для своих репетиций предпочитают использовать в качестве усилителя для АС ламповый усилитель мощности ЗЧ. Такой ламповый усилитель мощности ЗЧ, например, для электрогитары, мощностью 50 Вт можно собрать, применив в его выходном каскаде готовый трансформатор от старого трансляционного усилителя ТУ-100 без его доработки. Применение триодов 6С41С вместо параллельно включённых лучевых тетродов в лампе 6РЗС позволяет улучшить качество звучания, расширить полосу усиливаемых частот и использовать с ним низкоомную нагрузку в виде АС с номинальным сопротивлением 8 Ом. При необходимости усилитель может быть выполнен в стереофоническом варианте.</p>
<p>Технические характеристики ламповый усилитель мощности ЗЧ</p>
<p>Номинальная выходная мощность, Вт&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50</p>
<p>Полоса усиливаемых частот, Гц, по уровню-3 дБ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20&#8230;20000</p>
<p>Сопротивление нагрузки, Ом 8</p>
<p>Коэффициент нелинейных искажений, % (f = 1 кГц, Рном = 50 Вт)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1</p>
<p>Чувствительность, В&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,8</p>
<p>Двухтактный усилитель без общей обратной связи (его схема показана на рисунке) соединил в себе ранее разработанные нами схемотехнические решения с небольшими изменениями, применительно к данному варианту. Блок питания ламповый усилитель мощности ЗЧ позволяет получить два анодных напряжения от одной обмотки сетевого трансформатора и имеет, соответственно, два сглаживающих фильтра.</p>
<p>Дифференциальный каскад на лампах VL1, VL2 усиливает входной сигнал и выполняет функцию фазоинвертора. Максимальный размах между их анодами составляет 240 В. Пентоды 6Ж9П выбраны с учётом большой крутизны характеристики (17,5 мА/В). Сетки выходных ламп соединены перекрёстно с анодами через резисторы, с которых на них приходит синфазный сигнал, что дополнительно увеличивает размах напряжения между анодами триодов до 330 В.</p>
<p>Сопротивление резистора R6 определяет напряжение смещения для сеток выходных ламп — 165 В, минусовой полярности по отношению к катодам триодов. Подстроечным резистором R7, зашунтированным конденсатором С2 для прохождения переменной составляющей полезного сигнала, балансируют плечи каскада по постоянному току. Такое решение позволило отказаться от переходного конденсатора между экранными сетками. Таким образом, общего усиления вполне достаточно для указанной выходной мощности (напряжение до 20&#8230;22В для нагрузки сопротивлением 8 Ом). При анодном токе 2 мА каждого пентода входного каскада максимальный ток каждого триода усилителя достигает 180 мА (соответствует номинальной мощности Р = 50 Вт) и зависит от сопротивления резистора R10.</p>
<p>Так, при сопротивлении R10 = 10 кОм ток покоя каждого триода IАо &#8212; 70 мА, IАmах &#8212; 140 мА. Если сопротивление R10 = 15 кОм, то ток покоя IА0 = 80 мА и IAmax &#8212; 160 мА. Если же сопротивление R10 = 20 кОм, то IAо = 90 мA, lAmax = 180 мА. При этом несколько изменяются значения напряжения питания и коэффициента гармоник. Кнопка SB1 (&#171;Контроль&#187;) подключает встроенный вольтметр (с нулём в середине шкалы) к сеточной цепи выходного каскада на время регулировки ламповый усилитель мощности ЗЧ. Её же можно использовать для ослабления уровня звука: при замыкании контактов сетки триодов, на которые непосредственно с анодов VL1, VL2 приходит противофазный сигнал, соединяются через резистор R5 и внутреннее сопротивление микроамперметра, и коэффициент усиления уменьшается.</p>
<p>Резистор R11 блока питания образует дополнительное смещение в катодах выходных ламп, которое может изменяться в пределах -20&#8230;-40 В, в зависимости от входного сигнала. Это позволяет учесть изменение просадки верхнего (по схеме) источника питания в процессе работы усилителя и предотвратить перегрев мощных триодов. Этот же резистор создаёт местную обратную связь в катодах ламп VL3, VL4 с целью улучшения симметрии и линейности выходного каскада.</p>
<p>С целью формирования более ровного и одновременного ограничения сигнала (в разной полярности) при достижении максимальной мощности введены резисторы R3 и R8. Они создают местную положительную обратную связь в плечах выходного каскада (без нарушения его устойчивости), что способствует росту коэффициента усиления выходного каскада. С анодов выходных ламп сигнал поступает на выходной трансформатор Т1, к вторичной обмотке которого подключается АС сопротивлением 6&#8230;12 Ом. Указанные на схеме значения напряжений и токов соответствуют отсутствию входного сигнала.</p>
<p>О деталях и конструкции ламповый усилитель мощности ЗЧ</p>
<p>Все постоянные резисторы — МЛТ-0,5 или импортные мощностью 1 Вт с отклонением номиналов ±5 %. Резистор R11 (отклонение от номинала ±10 %) — ПЭВ-15 или импортный, мощностью рассеяния 25 Вт. Подстроечный резистор R7 — с креплением гайкой и с фиксатором оси — СПЗ-9, ППЗ-43, но лучше многооборотный, удобный для точной настройки. Оксидный конденсатор С2 — неполярный. Вместо конденсатора С3 ёмкостью 10 мкФ на 450В можно поставить два параллельно включённых бумажных конденсатора МБГП, МБГО по 4 мкФ на 630В. Мощность в нагрузке, достигающая номинальной (Р = 50 Вт), соответствует напряжению на конденсаторах фильтров, близкому к предельно допустимому для оксидных конденсаторов. При нестабильной сети (с превышением её номинального напряжения) можно рекомендовать последовательное включение пары оксидных конденсаторов выпрямителей на меньшее номинальное напряжение (350В), но удвоенной ёмкости.</p>
<p>Для выравнивания распределения напряжения на этих конденсаторах параллельно каждому из них нужно подключить резисторы сопротивлением 30&#8230;40 кОм мощностью 2 Вт. В этом случае следует уделить особое внимание изоляции корпусов оксидных конденсаторов во избежание случайных замыканий. Другой вариант обеспечения эксплуатационной надёжности при повышенном напряжении сети — снижение напряжения на вторичной обмотке сетевого трансформатора с некоторой потерей в выходной мощности.</p>
<p>Дроссель L1 (например, Д47, Д48 и т. п.) должен быть рассчитан на ток не менее 0,35 А и иметь индуктивность не менее 1 Гн, а его активное сопротивление не должно превышать 70 Ом. Измерительная головка постоянного напряжения — типа М4203. Кнопка &#171;Контроль&#187; без фиксации — КМД1 -1, её можно заменить тумблером. Все оксидные конденсаторы блока питания — импортные, например, Jamicon. Для достижения наибольшей мощности и равномерной нагрузки мощных триодов пентоды 6Ж9П должны иметь близкие параметры.</p>
<p>Выходной трансформатор от усилителя ТУ-100 можно попробовать заменить подобным ему, например, У-015, У-04, производства ЛОМО, выходным трансформатором от усилителя &#171;Прибой&#187;, а также ТВ41С на кольцевом магнитопроводе, разработанным специально для триодов 6С41С. В крайнем случае можно рекомендовать унифицированный сетевой трансформатор серии ТПП на магнитопроводе ПЛМ22х32 (двух катушечной конструкции), например, ТПП294-220-50.</p>
<p>В блоке питания можно использовать два сетевых трансформатора: один — анодный, с высоковольтной обмоткой (напряжение -320В при токе до 350мА), а другой — накальный с двумя обмотками по 6,3В на ток 3А (или одной на 6 А) и одной обмоткой на ток 1А. Можно рекомендовать и один унифицированный трансформатор, например, ТАН 120-220-50 (Рном = 190 Вт) или аналогичный.</p>
<p>Во избежание небольшого микрофонного эффекта пентода 6Ж9П (VL1) его панелька может быть установлена на амортизаторе. Монтаж радиоэлементов — навесной. На верхней панели усилителя закрепляют гайкой корпус переменного резистора R1, разместив его между панельками входных ламп. На лицевой панели устанавливают измерительную головку микроамперметра, кнопку &#171;Контроль&#187; и тумблер включения анодного напряжения Все проводники общего провода соединяют в одной общей точке ближе к входному разъёму усилителя и затем отдельным проводом присоединяют к корпусу (шасси) всей конструкции.</p>
<p>Провода накальных цепей попарно скручивают для снижения наводок. Провода, идущие от анодов выходных ламп, скручивать не следует во избежание высокочастотных помех. Детали и узлы, находящиеся под высоким напряжением, монтируют на изоляционных пластинах из текстолита или стеклотекстолита толщиной не менее 3 мм. Штырьки 2, 6 ламп VL3 и VL4 нельзя использовать для монтажа, так как они соединены с анодами!</p>
<p>При включении усилителя контакты тумблера SA1 должны быть разомкнуты, поэтому вначале подаётся напряжение сети для накала и анодного питания входных ламп. Затем, примерно через 30 с, можно включать анодное напряжение мощных триодов. Такая последовательность предотвращает нежелательные переходные процессы, связанные с тем, что лампы 6С41С после подачи анодного напряжения довольно долго входят в рабочий режим. Применённый нами сетевой трансформатор ТС-270, с обмоткой, перемотанной на более высокое анодное напряжение, заметно нагревается, поэтому ему следует обеспечить хорошую естественную вентиляцию.</p>
<p>С импульсным блоком питания со стабилизацией напряжения можно эффективно решать проблемы с питанием, хотя, по мнению наиболее взыскательных радиолюбителей и меломанов (мы себя к ним не относим), вносят свои искажения в спектр сигнала.</p>
<p>Немного о налаживании ламповый усилитель мощности ЗЧ. Ток покоя триодов выходного каскада определяет резистор R10. Ток выходного каскада определяют по падению напряжения на резисторе R11: при общем токе 2&#215;90 мА (без учёта тока маломощных ламп 6Ж9П) это напряжение равно 18 В. Сопротивление R10 можно изменять в интервале 10&#8230;20 кОм. Вместе с током покоя будут изменяться все напряжения, указанные на схеме, без нарушения работоспособности усилителя. Однако будет необходимо скорректировать и сопротивление резистора R6 (в интервале 180&#8230;220 кОм), влияющего на напряжение смещения на сетках выходного каскада. Например, при сопротивлении R10 = 15 кОм резистор R6 должен иметь номинал 200 кОм.</p>
<p>Подстройка баланса тока покоя ламп в плечах двухтактного каскада состоит в следующем. Предварительно установив движок подстроечного резистора R7 в среднее положение, после прогрева ламп при замкнутых контактах кнопки &#171;Контроль&#187; этим резистором устанавливают нулевое значение напряжения на измерительной шкале прибора. Затем следует проверить ещё раз ток покоя ламп выходного каскада. После этого усилитель готов к работе.</p>
<p>При налаживании ламповый усилитель мощности ЗЧ может возникнуть вопрос о возможности самовозбуждения усилителя на высоких частотах из-за введённой местной положительной обратной связи и как это предотвратить? Если разводка монтажа сделана аккуратно и правильно, то этот эффект не возникает. На экране осциллографа при самовозбуждении можно наблюдать &#171;размытость&#187; наблюдаемого сигнала, что устранимо введением в цепь управляющих сеток мощных триодов резисторов сопротивлением 0,5&#8230; 1 кОм (0,25—0,5 Вт). При отсутствии осциллографа эти резисторы допустимо включить ещё на этапе монтажа.</p>
<p>Если при работе усилителя всё же будет наблюдаться микрофонный эффект, то можно попробовать подобрать более устойчивый экземпляр лампы 6Ж9П или надеть на неё подпружиненное металлическое кольцо массой 70&#8230; 100 г подходящих размеров для полного исключения микрофонного эффекта. Также можно подобрать зарубежный аналог 6Ж9П, например, из пентодов 6688, EF180, E180F, EF861 (с учётом изменения нумерации выводов), имеющих большую устойчивость к проявлению микрофонного эффекта. Однако придётся учесть и разницу в их электрических характеристиках.</p>
<p>Если со временем в акустической системе станет заметным на слух фон переменного тока, необходимо проверить усилитель на симметрию его плеч. Для этого, при замкнутых контактах кнопки &#171;Контроль&#187;, следует снова подрегулировать баланс по измерительному прибору. При этом должен исчезнуть и фон. Если же это не удаётся сделать, необходимо выявить и заменить неисправный радиоэлемент.</p>
<p><strong>Внимание! В ламповый усилитель мощности ЗЧ используется высокое напряжение</strong> — более 500В относительно общего провода и корпуса (шасси), поэтому требования к электробезопасности предъявляются повышенные. Они заключаются в наличии обязательного кожуха, препятствующего доступ к лампам и цепям высокого напряжения и снабжённого необходимой индикацией (лучше с блокировкой доступа), а также обязательной надписью, указывающей на наличие высокого напряжения в приборе.</p>
<p>Переменное напряжение анодной обмотки сетевого трансформатора в отсутствие входного сигнала не должно превышать 350В при максимальном напряжении сети! Для предотвращения повреждения оксидных конденсаторов нельзя включать ни блок питания, ни сам усилитель без нагрузки! Чтобы исключить возможность теплового ожога, мощные триоды лучше оградить металлической конструкцией или защитным барьером. Следует избегать случайных касаний радиоэлементов до полной разрядки конденсаторов БП!</p>
<p>О субъективных оценках усилителя. Звучание с этим ламповый усилитель мощности ЗЧ отличается быстрой атакой низкочастотных сигналов, что особо ощутимо на &#171;тяжёлой&#187; АС с резиновыми подвесами динамических головок, требующими, помимо значительной мощности, чёткости и детальности звуковой картины. Замечено, что на малом уровне громкости, благодаря значительному току покоя (90 мА) для двухтактного УМЗЧ, аппарат &#171;отыгрывает&#187; все нюансы звуковой палитры, мало уступая однотактному УМЗЧ, работающему в классе А. Предлагаемый ламповый усилитель мощности ЗЧ, по нашему мнению, может использоваться любителями &#171;живого&#187; звука электрогитары вместе с предусилителем и другими устройствами обработки звука.</p>
<p>По материалам журнала радио</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/lampovyj-usilitel-moshhnosti-zch/">Ламповый усилитель мощности ЗЧ</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://varikap.ru/lampovyj-usilitel-moshhnosti-zch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Трехламповый супергетеродин</title>
		<link>https://varikap.ru/trexlampovyj-supergeterodin/</link>
					<comments>https://varikap.ru/trexlampovyj-supergeterodin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Foxiss]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 17:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ламповая техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://varikap.ru/?p=1700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Трехламповый супергетеродин три радиолампы — это тот минимум, при котором еще можно сконструировать всеволновый приемник</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/trexlampovyj-supergeterodin/">Трехламповый супергетеродин</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Трехламповый супергетеродин три радиолампы — это тот минимум, при котором еще можно сконструировать всеволновый приемник с достаточно хорошими параметрами. Описываемый приемник имеет три диапазона: КВ от 19 до 65м, СВ от 187 до 578м и ДВ от 750 до 2000м. Промежуточная частота выбрана 465кгц. Чувствительность приемника в диапазонах СВ и ДВ не хуже 300мкв и на КВ диапазоне — 500мкв. Избирательность по соседнему каналу больше 20дб. Номинальная выходная мощность 0,5ва при коэффициенте нелинейных искажений не выше 10%, чувствительность с гнезд звукоснимателя 120мв.Трехламповый супергетеродин, схема которого приведена на рисунке.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/03/shema-trehlampovy-super.png?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-1701 size-large" title="Трехламповый супергетеродин" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/03/shema-trehlampovy-super-1024x641.png?x46628" alt="Трехламповый супергетеродин" width="1024" height="641" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/03/shema-trehlampovy-super-1024x641.png 1024w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/03/shema-trehlampovy-super-500x313.png 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/03/shema-trehlampovy-super-768x480.png 768w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/03/shema-trehlampovy-super-400x250.png 400w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/03/shema-trehlampovy-super.png 1279w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><span id="more-1700"></span></p>
<p>В диапазоне КВ связь с антенной индуктивная (при помощи катушки L1), гетеродин собран по схеме с индуктивной обратной связью. На средних и длинных волнах прием ведется на магнитную антенну, а гетеродин выполнен по схеме с емкостной обратной связью. Переключение диапазонов производится с помощью клавишного переключателя. При этом контуры неработающих диапазонов либо закорачиваются, либо отключаются. Переключатель имеет четыре клавиши, три из которых использованы для включения диапазонов, а четвертая — для выключения приемника. При проигрывании грамзаписи одновременно нажимаются клавиши СВ и ДВ диапазонов. При этом входные контуры оказываются замкнутыми, и прием радиостанций прекращается.</p>
<p>В преобразователе частоты работает лампа 6И1П, гептодная часть которой используется как смеситель, а триодная как гетеродин. С контура L10C21 напряжение ПЧ подводится к управляющей сетке гептодной части лампы Л2, которая используется в двух каскадах приемника: гептодная часть работает усилителем ПЧ, а триодная — предварительным усилителем НЧ. Детектор выполнен на полупроводниковом диоде типа ДГ-Ц4 (ПП1). В качестве сопротивления нагрузки детектора использован потенциометр R7, который одновременно служит регулятором громкости. Оконечный каскад, выполненный на лампе 6П14П, охвачен отрицательной обратной связью, напряжение которой снимается с анода лампы, и через конденсатор С27 и сопротивление R11 подается на управляющую сетку. Выпрямитель приемника собран на плоскостных германиевых диодах ПП2 и ПП3 типа ДГ-Ц27 по схеме удвоения. Конструкция трехламповый супергетеродин.</p>
<p>Трехламповый супергетеродин смонтирован на П-образном алюминиевом шасси размерами 270x125x55 мм. Расположение деталей на шасси показано на рис. 2. Клавишный переключатель установлен в подвале шасси. На нем смонтированы входной и гетеродинный контуры диапазона коротких волн, а также контуры гетеродина длинноволнового и средневолнового диапазонов.В конструкции трехламповый супергетеродин использован клавишный переключатель от приемника «Волна». Можно применить и любой другой клавишный переключатель. Контурные катушки трехламповый супергетеродин намотаны на унифицированных каркасах (например, от приемника «Байкал»). Исключение составляют каркасы катушек магнитной антенны. Они сделаны из плотной бумаги, склеенной в два-три слоя. В таблице приведены даны моточные данные катушек.</p>
<p><a href="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/03/tabl-namot-dan.png?x46628"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-1702 size-full" title="моточные данные катушек" src="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/03/tabl-namot-dan.png?x46628" alt="моточные данные катушек" width="857" height="600" srcset="https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/03/tabl-namot-dan.png 857w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/03/tabl-namot-dan-500x350.png 500w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/03/tabl-namot-dan-768x538.png 768w, https://varikap.ru/wp-content/uploads/2019/03/tabl-namot-dan-400x280.png 400w" sizes="auto, (max-width: 857px) 100vw, 857px" /></a></p>
<p>При отсутствии готовых каркасов их можно выточить из органического стекла или склеить из плотной бумаги. Настройка контурных катушек производится ферритовыми сердечниками диаметром 2,8 мм и длиной 12 мм. Для коротковолновых катушек использованы сердечники марки Ф-100, а для остальных контурных катушек и трансформаторов промежуточной частоты — марки Ф-600. Стержень магнитной антенны также ферритовый. Его диаметр 7,8 мм и длина 160 мм.</p>
<p>Трансформаторы ПЧ — самодельные. Основанием трансформатора служит плата, изготовленная из гетинакса, текстолита или другого изоляционного материала толщиной 1,0— 1,5 мм. Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 4. Катушки трансформатора намотаны на полистироловых каркасах от трансформаторов ПЧ унифицированных приемников, с обеих сторон к ним приклеены ферритовые шайбы с наружным диаметром 8 мм и толщиной 2 мм. Экраны трансформаторов сделаны из корпусов от электролитических конденсаторов.</p>
<p>Силовой трансформатор трехламповый супергетеродин Тр2 выполнен на сердечнике из пластин типа УШ-19, толщина набора 28 мм. Обмотка 1 имеет 800 витков провода ПЭЛ 0,20, обмотка II — 920 витков провода ПЭЛ 0,25, обмотка III — 900 витков провода ПЭЛ 0,16 и обмотка IV — 59 витков провода 0,81. Выходной трансформатор Тр1 выполнен на сердечнике из пластин типа УШ-12, толщина набора 18 мм. Обмотка I состоит из 1960 витков провода 0,10, а обмотка II — из 84 витков провода 0,51. Пластины сердечника собраны встык с зазором 0,1 мм.</p>
<p>Запись <a href="https://varikap.ru/trexlampovyj-supergeterodin/">Трехламповый супергетеродин</a> впервые появилась <a href="https://varikap.ru">HamRadio </a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://varikap.ru/trexlampovyj-supergeterodin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Минифицировано с помощью Disk

Served from: varikap.ru @ 2026-08-01 22:05:23 by W3 Total Cache
-->