Проект выходного моноблока на лампе Г-811

Больше 10 лет прошло с тех пор, как я сделал первую попытку одолеть эту лампу, и вот  – настала зима ,  по дому делать нечего и я снова взялся  за эту заковыристую лапочку-лампочку.   Красива она  своей фигурной колбой и  ярко светится в темноте вольфрамовым прямонакальным катодом.

Начал как всегда с макета, собрал его на стальном шасси от какого-то еще советского прибора:

IMG_0033

Лампа пока в щадящем режиме – 528 вольт на аноде и ток 70 мА –   около 36 ватт при 45 допустимых на аноде.

Блок питания – пока   на 200 Вт тороидальном трансформаторе от ANTEK Inc, две анодных обмотки по 230 вольт, и две накальных – 12 и 6.3 вольта.  В  проекте –  намотка нового сетевика  на Ш-образном железе с анодной обмоткой под удвоитель   250 вольт.

Накальный – уже вам знакомый по предыдущей публикации https://klimanski.com/2025/11/09.    Анодное получается после удвоения на двух вакуумных диодах 6Ц10П (  подходят один к одному 6Д14П и 6Д20П ).    Вот схема

Schematic_5

На ней не нарисовано питаниe LM317 – это простой печатный трансформатор 2 по 12 вольт, две вторички последовательно.

Ток анода через 6Э5П  ( включена триодом ) регулируется потенциометром R4,  ток анода Г-811 – потенциометром  R15.

Конденсаторы С6,  С7, C4, C8, и С10, С11  –  на 350 – 400 вольт,  C9 и С13 – типа МБГО  ( лучше – пропиленовый ) на 630 вольт.

Выходного трансформатора  на фото  нет – это ранее намотанный на каркасе TWB50 сечением ПЛ-сердечника 13.2 см квадратных от  Сергея Глазунова (  Аудиоинструмент ),  его доработка ( правильнее  сказать полная перемотка с установкой электростатических экранов ) описана здесь https://klimanski.com/2013/04/01/1-2/  .

Трансформатор Тр3  – межкаскадник того же Аудиоинструмента, с понижением 2.2 к 1, то есть первичка 5К, вторичка – 1К.

Транзисторы ГТ402 и МП25 –  с любым буквенным индексом.   Вместо МП 25 можно пробовать МП26, МП42 также с любым буквенным индексом.  Вместо ГТ402 можно поставить тот же МП, если его установить на радиатор.

Все уже работает,  режимы по постоянке ОК,  но голоса пока не слушал.  В процессе.

Накальный трансформатор для нового проекта однотакта на Г-811

По причине того, что Г-811  –  это лампа очень сложная в плане реализации  аудиоусилителя на ней, то я решил планомерно подойти к  вопросу и начал решать проблемы неспеша, постепенно.  В принципе, схема, которая меня устраивает по звучанию уже есть – смотрите мою более раннюю работу  https://klimanski.com/2013/04/01/1-2/.    Но остались незавершенными некоторые нюансы, без которых однако усилителя не сделаешь – это питание накала и выходной трансформатор.   Начал с  накального трансформатора для питания накала переменным током.   Мой  весьма положительный опыт  с УНЧ на ГМ-70  https://klimanski.com/2022/09/07/ позволил с уверенностью взяться за работу.

Накальный трансформатор для прямонакальных ламп  всегда лучше делать отдельный.  Чтобы с запасом, берем Ш-образное железо уже имеющегося 100-ваттного трансформатора

presentation-image

К сожалению почти все современные сетевые трансформаторы из-за экономии меди и железа  работают с повышенной индукцией, что для накального трансформатора очень плохо – он начинает давать широкий спектр помех, которые слышны и в аудио диапазоне.   Поэтому удаляем все обмотки – первичку оставлять  тоже нет смысла – она намотана для нас излишне толстым проводом ( 0.42мм ) и две вторички + экран могут не поместиться – ведь если оставлять первичку, то для снижения индукции ее нужно было бы домотать.    Вторичек будет две  по 3.15 вольта, и намотаны они будут не на центральном керне, а на боковых стержнях. Это для Г-811, а на центральном керне будет еще одна накальная обмотка 2 х 3.15 В  для 6Э5П ( раскачка  выходной лампы ).

По идее, если все делать правильно,  для неизвестного трансформатора нужно провести полную “лабораторную работу” по аналогии тому, как я это сделал    тут.       Но по счастливой случайности трансформатор, который я взял как донора оказался в точности таким же по габаритам как и в случае с “Пионером”   https://klimanski.com/2023/09/30/ , и я предположил, что железо видимо тоже самое.  Тогда первичику надо делать  также 1300 витков.    Отматывая первичку посчитал витки – да, всего 944 витка !  Это вместо моих рассчетных 1300 ! Понятно, что без перемотки ( домотки )  первички этот трансформатор будет  сильно фонить.

Сначала определяем толщину провода первички.  Потребляемая мощность:

Г-811  – 4 ампера 6.3 вольта =  около 26 Ватт.

6Э5П – 0.6 ампера 6.3 вольта – около 4 Ватт.

Итого 30 ватт, с учетом  КПД берем 40 ватт рассчетной мощности.  Тогда потребляемый  ток через первичку под полной нагрузкой будет 40 / 230 =  174 мА,  Тогда толщина провода = 0.02 * SQRT ( 174 ) = 0.26мм по меди.  Взял провод 0.28.    Мотал внавал на  стареньком ручном станочке чтобы не париться с изготовлением оправки под Метеор.

IMG_0039

Определяем толщину провода вторички накала Г-811.   Для тока в  4  ампера ( берем среднее )  это сечение провода =  0.02 * SQRT ( 4000 ) = 1.26мм по меди. Так как обмотки будут  снаружи,  к тому же низковольтными  и открытыми,  отвод тепла будет вполне  достаточным если взять провод чуть тоньше  –   я взял  1.07 по меди который у меня был в наличии.  На каждом боковом стержне намотано по 38 витков (  два слоя  20 + 18 ).    В последствии все-таки пришлось домотать  – не знаю, толи  токосцепление на крях получатся пониже,  а скорее всего  на проводе 1.07 при токе 4 ампера  уже падение напряжения получается заметным –  пришлось  добавить  еще по  два витка с каждой стороны, то есть в сумме получилось по 40 витков на каждой стороне.

Также как и в случае Пионера, на этом трансформаторе я намотал накальную обмотку для 6Э5П  поверх первички ( после экрана, разумеется ) проводом 0.8мм – две части по 19 витков ( 2 х 3.15 В ).

Вот как выглядит готовое изделие ( на фоне Пионера в процессе ремонта ). К анодному лампа не подключена –  напряжение накала 6.23 Вольта при напряжении в сети 236 вольт – это уже обычное для нас сетевое –  а иногда и до 245 подскакивает ).

 

IMG_0045

Немного  общей информации о всем проекте.   Скорее всего это будут моноблоки.    Следующим шагом  будет работа над анодным трансформатором, который должен обеспечить около 600 Вольт при токе около 75 мА . Выпрямитель нужен бы   кенотронный, но так как доступных кенотронов на такое напряжение нет,  то это будут два вакуумных диода –   пальчиковые  демпферные диоды  6Ц10П ( 6Д14П,  6Д20П и т п) включенные по схеме удвоения.  Итого –  потребление мощности от первички сетевого трансформатора :

  • анодный ток 0.075 А * 600  В =  45 Ватт
  • анодный ток 6Э5П 0.025 А * 250  В = 6.3 Ватт
  • накал  6Д20П  (  у  6Ц10П и 6Д14П накал  ест поменьше ) –  6.3  В * 1.8 А  * 2 = 22.68  ватта

Итого 74  ватта, или если принять во внимание потери на диодах  и КПД самого трансформатора, то это будет около 100 ватт мощности.       Итого  ( с  запасом  на снижение индукции ) задаемся 160 ватт габаритной мощности для сетевика.  С прицелом на ОСМ0.16, хотя посмотрю и другие варианты. Например –  лежат  на полке  два  старых конструктора трансформатора ТС-180  – неплохой донор, хотя первичку там точно что  нужно перематывать – она маловата по виткам.

Ну вот, по питанию это будет все. Нет, еще нужно будет +20 вольт на питание сеток Г-811. Это будет скорее всего простая LM317  –  ток анода Г-811 буду подстраивать этим источником питания смещения.  Тогда уже точно все.

Да, перед трансфроматором, чтобы защитить накал от  проникновения синфазной помехи из сети,  нужен простенький фильтр из двухобмоточного дросселя и  трех конденсаторов. Он описан в моей публикации о Пионере – там установлен очень похожий трансформатор, только  вторичка на 2.5 вольта ( 2 х 1.25 В )    под 2А3  https://klimanski.com/2023/09/30/ .

Nakalnij_DSC02886-1024x687_2

*********************************************************************************************************

 

Гибридный однотактный усилитель 6П9 – МП26 – AD304 – PX25

 Да, да, дорогой читатель, я все еще постепенно, по мере появления окон из свободного времени,  доделываю уже начатое или запроектированное.

  К примеру, у меня на полке уже давно ( я как все – начинал свое путешествие в мир лампового звука пытаясь  заставить петь триоды ) пылилась красивая красная коробочка с парой уникальных новодельных ламп РХ25 производства чешской фирмы KR Audio.  Еще дольше лежали мертвым грузом пара выходников от Lundahl Transformers LL1620 60мА, которые из-за своей огромной внутренней емкости ну никак не подходили ни под один проект на пентодах и  каскодах. Вот и  захотелось  мне “поженить” эти все вещицы – РХ25 и LL1620 в один усилитель, особенность которого является работа выходного триода РХ25 в режиме с общей сеткой.  Этого рода включение я называю в шутку “триод в пентодном включении”.   А если серьезно, то заземленная сетка триода является своего рода экраном, который защищает  источник сигнала ( в данном случае – катод, в классической схеме с общим катодом – это первая сетка  )  от ООС со стороны анода. Кроме того, схема с общей сеткой, в отличие от классического включения с общим катодом,  не инвертирует сигнал. Что это дает – вопрос конечно спорный, но мне так слышится, что это улучшает динамику на малых уровнях и передачу ВЧ.

   Чтобы обеспечить раскачку такого каскада использован германиевый мощный транзистор AD304 в режиме составного эмиттерного повторителя, в паре со старым добрым МП26.  Тут дальше будет немного расчетов, которые необходимо сделать, чтобы быть уверенным, что все задуманное будет работать.

    Вычислить входное сопротивление каскада на РХ25 с анодной нагрузкой Ra=4КОм можно по формуле:

Zin =  ( Ra + Ri )/ ( Mu + 1 )  + Rs

где Rs – сопротивление источника;

Ra – сопротивление анодной нагрузки;

Мu – коэффициен усиления лампы;

Ri – ее внутреннее сопротивление.

Подставив значения для РХ25 Ri=1150, Mu=9.5  и Ra=4KOm, а также взяв  Rs= 33 Ома  – сопротивление обратной связи  R14 ( из схемы усилителя ниже будет понятно откуда эта цифра, сюда еще добалена величина сопротивления двух включенных параллельно по переменному сигналу резисторов  R12 и R15 ),  и получим ( 4000 + 1150)/(9.5 + 1 ) + ( 33 + 11 ) =  534  Ома.    С другой стороны, чтобы понять достаточно ли этой величины,  теперь нужно посчитать выходное сопротивление  эмиттерного повторителя. Для этого нам надо знать примерное значение выходного сопротивления дравера на 6П9.  А оно, раз 6П9 включен пентодом,  и если взять с запасом, будет всегда немного меньше величины анодного резистора, то есть берем 5 КОм.  Теперь нужно посчитать коэффициент усиления составного транзистора МП26 + AD304 и это будет 13* 20 = 260 ( из справочных данных взяты минимально допустимые значания, на самом деле эта величина всегда будет больше ), то есть 5КОм ( 5000 Ом ) делим на 260 и получаем, что выходное сопротивление эмиттерного повторителя будет  примерно 20 Ом, а это всего 3.6 % от входного сопротивления  РХ25 с общей сеткой ( 534 Ома ).    Чего  заведомо достаточно для того, чтобы раскачать лампу РХ25 эмиттерным повторителем на выбранном составном германиевом транзисторе без заметных потерь и искажений. При этом величина ООС будет  всего 44 / 534 = 8.2 %, то есть это не приведет к заметному снижению уровня сигнала,  где  44 – это сумма R14 ( 33 Ома )  и половина от R12+R15 ( 11 Ом ). Обозначения – смотрите на приведенной ниже принципиальной схеме усилителя.

 

 В качестве драйвера – как всегда – пентод, на этот раз это 6П9.  Я много читал об уникальных особенностях звуковой сигнатуры этой лампы и вот пришло время самому в этом убедиться. А еще на полках нашел два сетевых трансформатора от Edcor,

Edcor

что и  определило в конечном итоге компоновку – два моноблока с отдельными сетевиком и БП.

Накал РХ25 питается переменным током от отдельного, специально намотанного трансформатора на железе ОСМ-0.063, первичка содержит 1300 витков провода 0.28мм, и четыре вторички по 25 витков провода 1.07мм на боковых стержнях.

 

IMG_20221008_203747

mde

 Транзисторы  AD304  и МП26 закреплены на алюминиевом шасси усилителя, которое служит радиатором. МП26 от шасси изолирован, AD304 – нет, потому что у него коллектор на корпусе.

  Вот схема одного канала усилителя моноблока:

Schematic_amp

Немного об использованных деталях –   важно, чтобы резистор R6 был с низкими шумами ( нельзя брать МЛТ и им подобные, я использовал катайские металопленочные ),  резисторы R4 и R7  – Kiwame, первый 5 ватт, второй – 2 ватта. Конденсатор С2 должен быть высокого качества, еще лучше взять не электролит.

Особенностью выходного каскада усилителя с общей сеткой является зависимость входного сопротивления от сопротивления нагрузки, поэтому я выбрал вариант D коммутации LL1620 ( см  http://www.lundahl.se/wp-content/uploads/datasheets/1620_3_7_9202.pdf  )  , что при выходной  нагрузке в 12 Ом дает около 5 КОм сопротивления анодной нагрузки РХ25.  Ток анода ( всего каскода, то бишь ) – 55 мА,  резистор обратной связи R14  кроме  местной ООС по переменному току обеспечивает еще и  термостабильность каскада.

 Первый каскад на 6П9 – в пентодном режиме, ток анода около 29 мА,  ток второй сетки 6мА и ток 150 В стабилизатора около 7 мА – итого в сумме около 42 мА.  По резельтатам прослушивания параллельно  KC650A , был поставлен конденсатор 0.47uF, иначе есть проблемы с верхним регистром.

 Блок питания –  совершенно обычный кенотронный, только  в нем  есть два маломощных кенотрона 6Ц5С  вместо одного.  Сетевые трансформаторы Edcor разобраны и перекрашены в черный цвет, черные декоративные колпаки для выходников куплены в Китае. Простите за ошибку в схеме – некогда перерисовать – БП дает 470 вольт на выходе, а не 490. Конденсатор С2  – электролит на 550 вольт, зашунтированный пропиленом 0.47мкф.

Power_source

 Пока усилитель разыгрывается и по его звучанию ничего толком сказать не могу, но потенциал чувствуется – объемное звучание даже в моно (  пока с одим моноблоком ).

 Однако, к вящему моему сожалению, есть проблемы с АЧХ. И причиной, как выяснилось, является тот же LL1620 –  как я ни коммутировал его первички и вторички, все равно большая внутренняя емкость приводит к заметным неравномерностям АЧХ и особенно ФЧХ в слышимом диапазоне.   Поэтому все-таки придется мотать трансформатор самому. Благо есть два железа –  SM-102a ШЛ 16 х 34 и Ш-образное EI150 с площадью сечения 11 и 18 см квадратных соответственно. На первом сердечнике сечением 11 см2 по расчету для достижения минимальной индуктивности  в  6 Гн нужно  около 2200 витков первички, на втором –  1400.   Постараюсь при минимальном секционировании.   Как исходные данные для расчета принимал Ra = 4 КОм,  Fн = 25 Гц ( -3 дБ  ).  Лампа этой версии от KR Audio отличается  немного пониженным, в отличие от оригинала, внутренним сопротивлением – при 1250 у оригинала, тут только 1150 Ом.  Выбранное Ra = 4КОм учитывает особенность работы каскада с общей сеткой, которая заключается в том, что чем больше Ra, тем больше входное сопротивление лампы, и тем меньше мы нагружаем эмиттерный повторитель.

Для первой пробы я выбрал для намотки железо  с большим запасом – сечением 18 кв.см., но уверен, что и 11-ти квадратов полностью хватило бы.

OPT_18

 И вот  – первый намотанный трансформатор, на Ш-образном железе сечением 18 кв см, железо EI150.    Секционирование  П – В – П – В – П,  первички и вторички последовательно, намотка в одном направлении с возвратом каретки, первичка 120 витков в слое провод 0.35мм по меди, вторичка – 33 витка на слой ( всего – два слоя )  провода 1.25мм, итого – вся первичка 1440 витков, вторичка – 66 витков (  под 8 Ом нагрузки ).  Межслоевая изоляция – липкая бумажная лента для малярки  толщиной 0.1мм, межобмоточная – электрокартон 0.25мм.  Первая секция первички 3 слоя, вторая ( центральная ) – 6 слоев, и третья – снова три слоя. Немагнитный зазор – 0.05мм бумага для выпечки. Индуктивность первички 7 Гн , индуктивность рассеяния 6.8мГн ( измерение – китайским тестером  на  частоте 100Гц ).   Измеренная на 50Гц  и 5 Вольт индуктивность первички – 18 Гн ( описание моего измерительного прибора здесь – Прибор ). Полоса пропускания усилителя по уровню -3дБ  от 15 Гц до 65 КГц.

AChH

   Максимальная неискаженная мощность усилителя на выходе в 5.8 ватта достигается при подаче на вход 0.5 Вольта сигнала.  Во всем диапазоне амплитуд доминирует вторая гармоника.  Даже при максимальной мощности уровень второй гармоники -24дБ, третьей -38дБ, остальные ниже -52дБ от уровня первой.

   Впереди пропитка ( для точной передачи баса это просто необходимо )  и  – прослушивание.

  Также привожу таблицу расчетов выходного трансформатора, сделанную в Excel , приграмма моей разработки, скачать ее можно тут  . Обратите внимание, что программа как минимальное сечение магнитопровода дает 10 квадратов, фактически я взял 18.  Тот случай,  когда запас беды не чинит.

 

PX25_OPT_18

И немного о лампе  KR Audio  PX25 –  ее параметры малость отличаются от оригинала.

SPECIFICATIONS

Filament Voltage 4.0 V
Filament Current 1.8 A
Amplification  Factor 9.5

Maximum Ratings

DC Plate  Voltage 500 V
DC Plate Current 90 mA
Dissipation 30   Watts

Testing Point

DC Plate  Voltage 400 V
DC Plate Current 63 mA
Grid Voltage -31 V
Plate Resistance 1150 ohm
Transconductance 7.4 mA/V

PX25

Дополнено 5 сентября 2023 года.  

Ну вот, пропитка выходного трансформатора нитролаком  под вакуумом сделана. И теперь первое предварительное прослушивание одного моноблока усилителя с новым выходным трансформатором.   Источник – СД-плейер JVC XL-Z611,  акустика – техполосная напольная колонка Phonar  P30 (  импеданс 6 Ом ).

  Вначале был слышен небольшой фон и немного раздражал верхний регистр.  После установки блокировочного конденсатора 0.47мкф параллельно стабилитрону КС650А верха стали нормальными, а от фона спасло простое  заземление накала лампы 6П9.

   Приятно удивил четкий, прозрачный и при этом достаточно артикулированный верхний регистр, который придавал особенный шарм всем фонограммам. Фотрепьяно звучало широко,  тембрально богато. Бас ровный, глубокий там где нужно, но ненавязчивый. 

  В общем, очень понравилось !  Могу после этого сказать, что триод в пентодном включении ( я так называю выходной каскад на РХ25  по схеме с общей сеткой ) все-таки тоже имеет свой неповторимый почерк ! Я бы эго охарактеризовал как “улучшенный триод” – немного более живая подача материала, чем это имеет место быть в классическом триоде + необыкновенно прозрачные верха.  Причем я бы подачу верхнего регистра оценил даже выше чем у каскода  – вот где новая схема даже его немного  переиграла!

  Хотя впереди еще окончательное прослушивание в стерео режиме, уже могу с уверенностью советовать схему к повторению – никаких недостатков в моно варианте  я не обнаружил. Разве что кроме высокой цены на РХ25 от KR Audio,  но заменить ее, к сожалению тут по сути нечем – никаких других ламп с похожими характеристиками я не знаю.

Усилитель проработал 5 часов и за это время ток выходного каскада поднялся до 57 мА (  сразу после включения было 54 мА ) и  больше уже  не изменялся  – термостабильность хорошая.

И в заключение –  благодарности. В первую очередь  – огромное спасибо  моему другу и  Игорю за очень ценные советы по проектированию и технике намотки выходного  и накального трансформаторов.    А также  благодарность всем кто делился своим опытом на форуме diyaudio.ru, а также на  форуме Сергея Сергеева, который я пока только читаю – очень помогло в выборе драйвера и его режимов.

 

 

*********************************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

Однотактный каскодный усилитель SE30 на лампах 6Ж4 – 6550 – ГМ-70 ( этажерка )

    Этот проект  еще не закончен. Осталась только отделка, а основной звуковой канал,  блоки питания и система запуска и контроля на  Ардуино смонтированы и усилитель  уже поет  ! Как всегда в последнее время – это каскодная схема усиления в выходном каскаде.  Для получения  честных 30 ватт на выходе ( это однотакт ! )  каскоду 6550 – ГМ-70 нужен предварительный каскад усиления, он сделан на лампе 6Ж4 в пентодном включении.

 Далее все будет  рассказано в том порядке как все было на самом деле.   Поэтому будьте внимательны – не все схемы и нюансы конструкции остались теми же  в законченном усилителе.

  Сама идея сделать каскод на ГМ-70  появилась в далеком 2015 году,  так что уже  почти 10 лет  этому долгострою !

И как всегда – предупреждение для тех, кто не имеет опыта работы с высокими напряжениями – помните, что полтора киловольта – это очень опасно как для вашего здоровья и даже жизни, так и для окружающих. И я категорически  не советую новичкам строить что-либо подобное. Да и более опытных товарищей должен предупредить –  эта статья – не руководство к действию, и все эксперименты с описанными здесь схемами и  лампами вы делаете на свой страх и  риск !

Часто задают вопрос – а почему этажерка, а не, скажем, обычный настольный вариант компоновки, скажем, в виде моноблоков  ? Все объясняется просто –  вес и безопасность.  Во-первых – хотелось сделать многофункциональный аппарат,  в котором накал ламп ГМ-70 мог бы питаться не только от постоянного выпрямленного тока ( как это делается обычно ), но и переменным током или от двух автомобильных аккумуляторных батарей. И во-вторых, каскоду на высоковольтной лампе ГМ-70 нужно довольно высокое анодное питание ( более киловольта ), блок которого трудно сделать компактным не жертвуя качеством и безопасностью в эксплуатации.

Еще в начале 2018 года был собран каркас пятиэтажной этажерки, собрана она из ламинированного ДСП и белых мебельных ножек, а вся конструкция катается на колесиках.  В задней части  во выфрезерованные в полках углубления установлен вертикальный стальной профиль, который также приобретен в мебельном магазине – на нем обычно крепятся кронштейны для настенных стеллажей.   У меня этот профиль использован как канал для укладки соединительных проводов между блоками на разных этажах, а также  для увеличения общей жесткости конструкции.

IMG_20180209_193715_res_35pct

Сам каскод на лампах КТ88 ( 6550 ) – ГМ-70 еще ранее был отмакетирован  в комбинации  с пентодным выходным трансформатором с Ra=10K/8Ohms, который я сам намотал на железе от ОСМ0.63. Процедура намотки описана в проекте   11 | November | 2012 | Sergei Klimanski  ,  тот проект  к сожалению ( а может к счастью ? )  был закрыт.   На макете удалось получить выходную мощность при Кг менее 20% на уровне 50 ватт в однотакте !  Конечно, такая выходная мощность выглядит совершенно излишней для помещения реальных размеров, и я вовсе не стремился в законченном изделии к таким цифрам  – оттого  позднее  было немного снижено анодное напряжение и рассеиваемая на аноде  ГМ-70 мощность уменьшена со 100 до 80 ватт , соответственно снизилась  и выходная мощность при 2 вольтах на входе –  40 ватт при Кг 20 % без клиппинга, а если задать ограничение в Кг=10 %, то выходная мощность будет честных 30 ватт –  поэтому и название усилителя – SE30 ( Single Ended 30 ).

 Многие у меня спрашивают – к чему нужна  такая большая выходная мощность ?  Однако хочу заметить, что отчего-то транзисторный усилитель мощностью в 100 Вт ( а тем более  все чаще  встречающиеся  “театры”  где  400  🙂 ) никому не кажется излишеством.  Лишней мощности не бывает.  Любой аппарат, можно слушать тихо,  для этого есть логарифмический РГ.   И еще один, весомый на мой взгляд, аргумент – для моего  усилителя на ГМ-70 не нужна какая-то особенная, дорогостоящая  “ламповая”  высокочувствительная акустика.

  4 января 2021 года  –  почти все этажи уже заполнены –  блок анодного питания ( на втором этаже ), блок питания накала ГМ-70 от переменного и выпрямленного тока ( третий этаж ),  блок оконечного каскодного усилителя 6550 – ГМ-70 ( третий этаж ), блок стабилизированного питания второй сетки 6550 и предварительного усилителя на лампе 6Ж4 с пультом ДУ ( четвертый этаж ).   Пока недостает блока управления и защиты от перегрузок ( будет размещен сверху, на последнем  верхнем  5-ом этаже ) и блока питания накала от АКБ и ЗУ для них ( 1-й этаж ).

IMG_20201029_134918_res_20pct

 Пробные прослушивания, как мной индивидуально, так и в присутствии знакомых показали очень хорошее  звучание, что и позволило мне взяться за перо и описать этот усилитель немного подробнее. После более чем 15 лет увлечения ламповым звуком мне наконец-то  ( !! ) удалось сделать однотактный усилитель на лампе ГМ-70, пение которого  меня  наконец-то очень даже радует  ! Как видите, путь к освоению этой лампочки оказался долгим и непростым…

В кратце описание  схемы и конструкции.  На втором этаже размещен высоковольтный блок анодного питания собранный по схеме удвоения на лампах 6Д22С с раздельным питанием для каждого канала ( общие – только батарея из дорогостоящих  электролитов, каждый на 1200мкф и 500В и дроссель LL1673 ), выходные трансформаторы и некоторые элементы управления напряжением на сетке ГМ-70 ( повторитель на лампе  ГИ-3 ) – то есть на этом этаже собраны ВСЕ узлы, где используется анодное напряжение около 1400 вольт, то есть на другие этажи высокое напряжение не поступает, за исключением, наверно анодов лапмы ГМ-70, да и то, панелька этой лампы утоплена в “подвале” третьего этажа, который, разумеется, сообщается со вторым.  В высоковольтном блоке использован сетевой анодный трансформатор фирмы ANTEK  AS 4T-650, который содержит две вторичные обмотки по 650 вольт и две накальные по 6.3 вольта ( использованы для питания накалов 6Д22С ). На третьем этаже находится специальной конструкции  накальный трансформатор, намотанный на железе ОСМ-0,25, который через систему переключательных реле нагружен или непосредственно на накал ГМ-70 ( питание накала переменным током ), или через выпрямитель на диодах Шоттки.  Третья альтернатива питания накала – от двух автомобильных 12 В АКБ расположенных на первом этаже ( они заодно придают дополнительную устойчивость все конструкции ! ), через импульсный step-up 12 В – 20 В  DC/DC преобразователь напряжения.   На этом же, третьем этаже в передней части – сам каскод на лампах 6550 и ГМ-70 с четырьмя газовыми стабилизаторами СГ3С и СГ4С. На четвертом этаже –  readymade ( приобрел  на е-Вау ) ламповый стабилизатор напряжения  с отдельным сетевым трансформатором и дросселем, схема стандартная на лампах 5Ц4С, СГ15П, 6Ж4, 6080.

Ug2_Power_source_board_v2

Этот блок обеспечивает питанием вторые сетки пентодов 6550, а также питает предварительный каскад на лампе 6Ж4 для  раскачки каскода. На этом же этаже находится блок входов, блок дистанционного управления регулятором громкости с моторизованным переменным логарифмическим резистором в 50К.

  Теперь схема самого усилителя. Сначала – предварительный усилитель на лампе 6Ж4:

6J4_preamp_stage

 

  Расположен он на четвертом этаже усилителя вместе с блоком входных разъемов.  Сигнал со входа усилителя подается на логарифмический  потенциометр, потом идет обычный усилитель на пентоде 6Ж4 ( в пентодном включении )  и выход через экранированный провод уходит на 3 этаж к  первой сетке лампы 6550 ( там и расположен разделительный конденсатор, которого как бы недостает на схеме выше ).

Схема подключения лампы 6550  на третьем этаже:

6550_amp_schematic_3rd_floor_1

  С предварительным каскадом на 6Ж4 эта схема выше соединена октальным разъемом.   Анод и сетка лампы ГМ-70 соединяется с высоковольтным блоком на втором этаже, где размещена схема питания первой сетки ГМ-70, высоковольтный источник питания и выходной трансформатор. Накал через разъем подключен к блоку питания накала ГМ-70, который расположен на том же 3-м этаже, только в глубине.  Его схема пока только в набросках.

И  высоковольтный блок питания ( пока без схемы питания сеток ГМ-70,   дорисовываю  ):

Blok_pitanija2

 

 

Всего в  этом усилителе –  20  электронных ламп:

– 6Д22С – 4 шт – в высоковольтном блоке питания ( 2-й этаж );

– 6080 – 1 шт – в блоке стабилизатора питания вторых сеток 6550 – 1 шт ( 4-й этаж ), ее можно заменить на 6Н5С или 6Н13С;

– 5Ц4С – 1 шт – в блоке стабилизатора питания вторых сеток 6550 – 1 шт ( 4-й этаж );

– 6Ж4 – 3 шт, две – в предварительном ( входном )  каскаде, одна – в стабилизаторе питания вторых сеток 6550 ( все три – 4-й этаж ). Я пробовал заменять 6Ж4 в звуковом канале на различные бренды 6AC7, но должен признать, что именно 6Ж4 дает наиболее ровный, “честный” что-ли  звук – 6АС7 чрезмерно подчеркивает середину ( если вам это нравится, то ставьте именно 6АС7 ).

– 6550 –  2 шт, нижний этаж каскода ( смонтировано на 3-м этаже этажерки ).  Сюда подходят один к одному КТ88.  Из советских ламп при условии подстройки режимов работы ( нужно менять  напряжение на второй сетке, смещение на первой сетке и  ставить другие катодные резисторы ) сюда можно пробовать  лампы строчной развертки типа 6П42С или 6П45С, как имеющие даже более высокую крутизну характеристики чем 6550 – что для каскода очень  хорошо.  Одно плохо в случае применения строчных ламп – у них анод на колпачке сверху – а ведь к нему подключается катод ГМ-70, на аноде которой у нас почти полтора киловольта…. и нужно принимать какие-то особые меры для того, чтобы избежать возможной потери контакта колпачка  6П42С с  ее анодом.

– СГ-3С  и СГ-4С – по 2 шутки каждая, цепь местной ООС со второй сетки   6550 на катод ( 3-й этаж );

– СГ15П – 1 шт, в стабилизаторе питания вторых сеток 6550 ( 4-й этаж );

– ГИ-3 – 2 шт, питание сетки ГМ-70 ( 2-й этаж ). Заменить эту лампу по сути нечем. Ее можно просто убрать и сделать простой линейный стабилизатор на стабилитронах ( в сумме должно быть примерно  260 вольт ).  Или  в крайнем случае  можно даже обойтись делителем напряжения.

– ГМ-70 – 2 шт, второй ( верхний ) этаж каскода, выходная лампа ( 3-й этаж ).

 Итого в режиме покоя усилитель потребляет из сети около 520 ватт мощности. Зимой очень приятно послушать музыку и  погреться заодно  🙂 .

 

Сама стойка уже начала  приобретать  тот внешний вид, который был задуман – установлены защитные металлические экраны, которые заземлены и защищают от поражения электрическим током, а также экранируют элементы конструкции от локального перегрева излучением ламп.   Даже в таком, еще окончательно не законченном виде, этажерка  стабильно, без перерыва работала  6 часов. Никакого перегрева деревянных ( и других ) конструкций замечено не было.  Причем что интересно, все эти 6 часов мы на Рождество слушали музыку в режиме накала ГМ70 переменным током !  Никто на нормальном для прослушивания расстоянии никакого фона не слышал, хотя акустика ( временно, конечно, просто ничего другого небыло рядом )  была с весьма высокой чувствительностью – это были обратные рупоры на 4А28 ( около 95 дБ ).   Конечно, в штатном режиме с этим усилителем планируется  другая акустика с даже более низкой чувствительностью.

Нижние милиамперметры показывают величину тока анода каждого канала, верхние –  напряжение на второй сетке 6550.  По-прежнему пока нет верхнего блока управления и защиты.

IMG_20201206_195159

Добавлено 10 августа 2022 года. Делаю последний, пятый этаж  – это система контроля и включения усилителя. К сожалению, вот этого моего “монстра” нельзя вот так просто взять – и включить одной кнопкой или тублером –  обязательно нужен предварительный контроль состояния батарей и вспомогательных узлов – например необходима проверка наличия накала на ГМ-70 до подачи анодного напряжения, нужен контроль напряжения на второй сетке нижнего пентода и состояния батарейки смещения в сетке этого же пентода.

Чтобы упростить сбор этой информации и последующий контроль за ней в процессе работы усилителя, я сделал этот узел на процессоре Arduino Uno, к которому подключен через интерфейс I2C жидкокристаллический экран LCD1602.  Вот  ( ниже ) скетч для последовательного контроля  наличия напряжения накала, напряжения батарейки смещения и напряжения на второй сетке лампы 6550, а также анодного питания ГМ-70. Как видим, здесь большая часть программы выпоняется только один раз при включении усилителя, и если все этапы контроля успешны, то в цепи loop  происходит только контроль анодного напряжения с периодом 500 миллисекунд  с выводом на табло LCD1602  величины напряжения на аноде для левого канала в первой строке и для правого канала –  во второй.   И если это напряжение отличается от заданного, то происходит аварийное отключение  высоковольтного блока и блока питания вторых сеток.

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

 

void setup() {

 

Serial.begin(9600);

pinMode(9, OUTPUT); // Ug2 swich

digitalWrite(9, LOW);

pinMode(10, OUTPUT); // HV swich

digitalWrite(10, LOW);

 

// pin 4,5 – relay switch

 

pinMode(8, INPUT_PULLUP);

 

delay(2000);

 

// switching Left channel input

pinMode(5, OUTPUT);

digitalWrite(5, LOW );

 

// switch to measurement

pinMode(4, OUTPUT);

digitalWrite(4, HIGH );

delay(2000);

 

// vr and vl – bias battery voltage values, Left vl and

// Right vr channels

 

int vl = analogRead(2);

 

if ( vl > 90 ) {

 

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Left ch bat low !”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print( vl );

delay(10000);

lcd.noBacklight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(”                “);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(”                “);

 

digitalWrite(4, LOW );

 

while(true);

 

}

 

else {

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Left ch bat OK”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print( vl );

delay(5000);

lcd.noBacklight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(”                “);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(”                “);

 

}

 

// switching to Right channel

digitalWrite(5, HIGH);

 

 

// switch to measurement

digitalWrite(4, HIGH );

delay(2000);

 

int vr = analogRead(2);

 

if ( vr > 90 ) {

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Right ch bat low !”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print( vr );

delay(10000);

lcd.noBacklight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(”                “);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(”                “);

digitalWrite(4, LOW );

digitalWrite(5, LOW );

while(true);

}

 

else {

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Right ch bat OK !”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print( vr );

delay(5000);

lcd.noBacklight();

 

}

digitalWrite(4, LOW );

digitalWrite(5, LOW );

 

//Checking filament voltage

if (digitalRead(8) == HIGH)

{

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“NO FILAMENT VOLTAGE !” );

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(”                “);

delay(10000);

lcd.noBacklight();

while(true);

}

else {

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Filament Volt OK”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“Sw ON Ug2 and HV”);

delay(5000);

//lcd.noBacklight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Ug2,HV brd warms”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“up. Please wait!”);

// while(true);

}

// switch ON  6550 Ug2 board

digitalWrite(9, HIGH);

digitalWrite(10,HIGH);

 

// Ug2 and HV boards warms-up

delay(30000);

 

// checking 6550 Ug2 voltage

int vg2 = analogRead(3);

if ( vg2 > 780 or vg2 < 695 ) {

 

//Ug2 board swithoff

 

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, LOW);

 

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Ug2 out of range”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“Ug2 = “);

lcd.print( vg2 );

delay(10000);

lcd.noBacklight();

while(true);

}

else {

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Ug2 =  “);

lcd.print( vg2 );

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“Checking HV    “);

 

//lcd.noBacklight();

// lcd.setCursor(0,0);

// lcd.print(”                “);

// lcd.setCursor(0,1);

// lcd.print(”                “);

// while(true);

//swithching ON High Voltage

// digitalWrite(10, HIGH);

 

// HV board warms up

// delay(10000);

 

}

 

}

void loop() {

 

int u_a_Left = analogRead(0);

int u_a_Right = analogRead(1);

 

bool var = true;

while ( var == true )

{

int u_a_Left = analogRead(0);

u_a_Left = 2.93 * u_a_Left;

int u_a_Right = analogRead(1);

u_a_Right = 2.93 * u_a_Right;

if (  u_a_Left < 1500  and   u_a_Right < 1500 ) var = true;

 

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Ua_left=”);

lcd.print( u_a_Left );

lcd.print(“V”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“Ua_right=”);

lcd.print( u_a_Right );

lcd.print(“V”);

// lcd.print( u_a_Left );

// lcd.print(“V”);

// lcd.print(“Uar=”);

// lcd.print( u_a_Right );

// lcd.print(“V”);

 

delay( 500 );

}

 

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, LOW);

 

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Ua was too high !”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“Ual=”);

lcd.print( u_a_Left );

lcd.print(“V”);

lcd.print(“Uar=”);

lcd.print( u_a_Right );

lcd.print(“V”);

delay(10000);

lcd.noBacklight();

while(true);

 

}

 

и схема соединения  компонентов  платы  ТВ   для коммутации линии тестирования батареек смещения в  первых сетках 6550:

TB_board 5th floor_schematic

 Работает она  так: когда включается питание Ардуино, он подает высокий сигнал на реле 4 и включается реле К2 и происходит считывание сигнала с линии левого канала, этот сигнал зависит от состояния батарейки, и если он более 90 единиц ( это около 0.3 вольта, что соотвествует 10 вольтам на батарейке ), то Ардуино подает сигнал на монитор Ардуино, что батарейка соответствующего канала разряжена и ее необходимо заменить, и последущий запуск усилителя блокируется.  Если с батарейкой все хорошо, то реле К1 переключает измерительную схему на правый канал и процесс  замера повторяется.  Потом реле К1 и К2  отключаются и Ардуино переходит к следующим этапам:

–  проверка наличия накала на лампах ГМ-70;

–  проверка наличия и величины напряжения питания вторых сеток 6550;

–  проверка величины анодного напряжения.

Плата Т2  ( на пятом этаже ) содержит входные узлы для подключения к Ардуино цепей котороля анодного тока и напряжения на второй сетке 6550.

( схема платы загружается )

 

Дополнено 18 сентября 2022 года. Переделан трансформатор питания накала ГМ-70.  Бывший на основе ОСМ-0.25 был заменен на другой с Ш-образным сердечником. Причина замены – видимо из-за отличия в магнитных свойствах отдельных подковок ПЛ-сердечника ОСМ-0.25 наблюдались значительные, около 0.7 вольта  различия в выходном напряжении плеч обмоток на боковых стержнях. Это в свою очередь приводило к плохой компенсации емкостей и гудению трансформатора в режиме питания накала ГМ-70 выпрямленным током. На Ш-образном сердечнике такого рода проблемы не может быть в принципе. Описание этого трансформатора есть  здесь.  После замены накального трансформатора на новый фон переменнего тока практически исчез, лишь приложив к колонке ухо  вплотную можно услышать легкое зудение от ВЧ помех. Их причиной было плохое экранирование сигнального кабеля от 6Ж4 к 6550 – об этом чуть ниже.

 Дополнено 25 декабря 2022 года. Начал собирать блок управления. Верхняя крышка из молочного оргстекла, слева сетевой датчик напряжения и тока, и две кнопки “вкл” и “выкл”, в середине серия кнопок для переключения вариантов питания накала и кнопка включения зарядка аккумуляторов.  Справа – ЖК экран Ардуино и кнопка его перезагрузки.   Самих аккумуляторов ( на нижней полке ) пока нет. Да, и временно снят защитный декоративный экран с  высоковольтного блока ( второй этаж ).

 

2022_12_27_2_small

 

Сейчас ( добавлено 11 ноября 2024 года )  SE30 работает с реставрированной  акустикой 40АС8 от Виктории ( статью о реставрации этих колонок можно прочитать здесь 40АС-8 ).    Очень гармоничная пара получилась, и по чувствительности, и по тембральной окраске.

Между прочим, в феврале 2024 года у меня дома собрались мои друзья и мы устроили прослушивание моих  четырех ламповых систем – этажерки, Черного Дрозда,  однотакта на 6С33С и двухтакта Dynaco ST70.  Можете представить –  этажерка SE30 ( так я ее окрестил – однотакт SE 30 ватт на канал ) в этом тесте победила !

Идет доработка блока управления, который на самом верхнем 5-м этаже –  пока не все запланированные функции  Ардуино работают.

DSC02788_res_etazerka_40AS_8

Еще осталось поставить боковины, заднюю крышку и защитные стекла перед лампами – и можно сказать, что это  будет все !

Добавлено 11 ноября 2024 года. Немного досаждал очень легкий фон из колонок в паузах если подойти вплотную к колонкам.  Причину удалось легко вычислить – накал 6550 переменным током –  жгут проводов с четвертого этажа ( на котором стоит  и накальный трансформатор 6550 и предварительный усилитель на 6Ж4 ) на третий  был общим и сигнальный провод не был экранирован от косички накала. Две лампы 6550 потребляют 3.2 ампера  переменного тока – это немало и это давало наводки. После разделения этого жгута на два помеха практически исчезла в правом канале и лишь едва-едва слышна в левом.

Также сейчас длинными зимними вечерами понемногу доделываю блок управления. Заодное приятно около этой печки погреться :-).  Очень хочется послушать этот мой гигант в уже законченом виде ! Надеюсь что к лету все будет готово.

Пока еще готовится весь пакет документации, он будет  тоже опубликован.

 

Дополнено 29 ноября 2024 года. И автоматика на пятом этаже уже работает !  Усилитель гладко запускает все узлы и пока усилитель работает, Ардуино старательно, с интервалом в пол-секунды проверяет и выводит на экран величину анодного напряжения.

 

Что осталось – внешняя отделка и блок 12 в  аккумуляторов на первом этаже.

 

Дополнено 1 декабря 2024 года.  Подключил к SE30   ( пока еще только  одну колонку, второй пока просто нет ) , описанную мною тут.   Ну что сказать,  40АС-8 колонка конечно неплохая ( для своего времени и габаритов ).   Но  старый добрый  Isophon  в паре с двумя  Eminence Alpha 15A  не оставили на продукции RRR камня на камне.  Ни по басу, ни по верхам, ни даже в передаче середины. Просто другой уровень.  Когда доделаю  свой аудиостеллажик, SE30 будет  петь   в паре с Изофоном.

 

************************************************************************************************************************************

Некоторые технические заметки – памятки для самого себя.

 

 

Разъем блока верхнего 5-го этажа управления, колодка РП14-10Л,  “папа”, вид спереди:

Socket_5th_floor

 

 

RP14_Socket_2th_floor

 

 

RP14_Socket_4th_floor

 

 

Разъем DB25  входа сигналов контроллера на пятом этаже:

Signal_Socket_5th_floor

 

Digital out (  4 and 5 )  –  6550 grid battery test auxiliary outputs ( both channels )

Digital input, pullup (8) – Filament test ( both channels )

Digital out (9) – Ug2 switch

Digital out (10) – Ua switch

Analog input(0) – Left ch Ua

Analog input (1) – Right ch Ua

Analog input (2) –  6550 grid  ( -12V relative to Ground )  battery test ( both channels )

Analog input (3) – Ug2 test voltage

Analog Input (4) –  left battery voltage test

Analog Input(5) – right battery voltage test

 

Коэффициенты пересчета (  analog counts of Arduino  ) to Voltage:

–   Анодное напряжение –  2.93  ( предельное значение – 1500 вольт  или  535 counts );

–   Напряжение на второй сетке 6550 – 0.38 (  допустимый интервал  268 – 295 вольт, или  700 – 780 counts ).

 

 

 

 

Как сделать усилитель на прямонакальных лампах без лишних затрат ?

Многим лампа 2А3 ( как, впрочем и 300В ) кажется некоей недостижимой высотой, причем не только по цене, но по сложности ее “приготовления”. Вроде бы это триод, с довольно низким внутренним сопротивлением, и реализавция усилителя на нем не должна быть сложной. Однако на самом деле, несмотря на то, что любителей сделавших усилители на этой или схожих с ней лампах (6С4С, например )  немало, мало кто из них может похвастаться хорошим результатом – обычно оказывается, что звук ожидался все-таки немного более живой и интересный…. но…. всегда получается нечто, хотя и красивое внешне и детально и живенько звучащее, но, как говорил А.И Райкин, “… чево-то не хватает… “. А не хватает обычно басов и натуральности звучания ( кроме, разве что верхнего регистра ).  И начинаются поиски узкого места.  Каждый пытается решить эту проблемку по-своему – или ставит навороченные драйвера и перетыкает в них лампы,  кто-то мотает совершенно неуместные по габаритам  выходные трансформаторы, а кто и вовсе вспоминает про Сакуму и начинает ставить еще и межкаскадные (  и входные ! ) трансформаторы….. в результате – звук хотя и несколько улучшается, но даже 3.5 ваттный усилитель на 2А3 ( не говоря уже о более мощных лампах )  становится больше похож на отвес башенного крана, а инвестиции просто зашкаливают.  Где выход ?

Автор этих строк тоже не избежал долгого сидения в канифольном дыму в попытках сделать хороший усилитель на 2А3 и 300В.  Чего я только не перепробовал, но результат был всегда несколько удручающим.  Единственный  более-менее нормально звучащий усилитель на 2А3 с 6Э5П в драйвере,  который был “удостоен” оформления в корпусе в конечном итоге был тоже разобран….. Усилитель на 300В я тоже пытался сделать. И с межкаскадным трансформатором,  и без.   Тоже разобрал как безнадежно скучно звучащий.    ГМ-70 – тоже сделал на ней однотакт – и – тоже разобрал.  Причина – та же.  Отсюда вопрос – неужели скучный одноклеточный звук – это удел прямонакалов ?

Однако все не так плохо.   Последние два года я с большим интересом занимался темой раскачки триодов по катоду ( схемы с общей сеткой ) – на моем блоге есть много различных статей на эту тему и схем. Например, у меня есть в активе уже три  законченных усилителя  на прямонакальных лампах   и звучат они просто великолепно.  Это каскодные схемы, где прямонакальная лампа находится на верхнем этаже и работает в режиме с общей сеткой.

“Черный Дрозд” http://klimanski.com/2015/08/  на лампе 2А3-40;

“Герой”  http://klimanski.com/2016/01/   на старой американской лампочке нр 45

И первый “блин”  –  на 2А3 – http://klimanski.com/2015/02/  – слушаю его больше года, почти каждый день – не надоедает. Слушал его и мой друг – тоже захотел такой же.  Это каскодный усилитель, в которм 2А3 качаем не по сетке, как это пытаются делать все, а….. по катоду.  Это и есть мой рецепт как надо готовить прямонакалы.   И тогда – о чудо !  Не нужны мегатонные выходники, межкаскадники, входные трансформаторы и анодные либо сеточные дроссели и прочие чрезвычайно дорогие детали.  Всего-то три лампочки – 6Э5П и 2А3, кенотрон, и несложная обвязка из копеечных деталей. Самую дорогую деталь – выходной трансформатор – можно намотать самому, можно купить в интернете за очень доступные деньги.  Этот усилитель описан мной в одной из недавних статей.   Того расчетного габарита, который дает любая программа расчета выходного трансформатора вполне хватает и не нужно ничего сверх этого. Например, для 2А3 в триоде расчет дает сечение выходного трансформатора 7 квадратных сантиметров и минимальную индуктивность первички – 5 Генри.   Для 300В – это 12 квадратов и те же 5 генри соответственно. И нет необходимости эти цифры превышать.

Однако, скажете вы – все эти схемы – это каскоды, которые, как известно,  являются эквивалентом пентода. А как быть с триодами ?  Был такой момент в прошлом, когда я полностью потерял интерес к триодам в выходном каскаде и этой темой не занимался.  Но успешное применение схемы с общей сеткой для каскачки маломощных ламп  при помощи эмиттерного повторителя на маленьком германиевом транзисторе в катоде привело меня к мысли – а не попробовать ли тоже самое сделать в выходном каскаде ?  И я собрал для начала макет усилителя на лампе 300В. Просто потому, что у меня осталась непарная лампочка после давнишних  неудачно закончившихся экспериментов.  Транзисторы, которые были у меня в наличии – кремниевые, потому как германиевых, которые бы выдерживали 200 вольт у меня нет ( возможно, их нет не только у меня :-)).

Приведена только принципиальная схема.

300B_GG

Однако она стоит того, чтобы добавить комментариев.  В блоке питания немного необычно включен кенотрон – анодом на общий провод, причем дроссель тоже поставлен в цепь общего провода  – читайте на эту тему тут – http://klimanski.com/2016/06/ . И самое главное – 300В качаем по катоду, причем если в случае 2А3  драйвером был стоящий на первом этаже пентод 6Э5П, то тут драйвером служит пара эмиттерных повторителей.  Для раскачки всей этой пирамиды нужно примерно 50 вольт полезного сигнала,  но у меня не было ничего готового, а паять было лень и я взял уже готовую плату драйвера к Dynaco ST-70 и приспособил ее.  Сделал также выключатель, чтобы  брать сигнал либо с инвертирующего, либо с неинвертирующего выхода платы.  Слушал сначала на трехполосных колонках от Симфонии, потом попробовал на концертных RCF ART325.  Более детально в описание схемы вдаваться не буду, потому что было важно испытать принцип работы и звук.  А в общем – звук весьма и весьма порадовал.  Наконец я услышал бас и “мясо” у 300В, причем даже на Симфонии !   При классической раскачке по сетке такого не получалось у меня никогда. Ни с каким драйвером и ни с каким трансформатором.  И это притом, что макет-то был собран в общем-то из подручных деталей –  транзисторы, например,   поставлены те, что были в коробочках – по идее их нужно бы тщательно выбрать по параметрам.

Воодушевленный успехом, я собрал немного более тщательный макетик ( правда, при тех же транзисторах ) , в качестве драйвера взяв 4П1Л, включенную в пентодном режиме, за основу для проектирования драйвера я взял материалы своего коллеги по цеху из Владивостока http://easytubeamp.com/%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB/

А вот и моя схема

300B_GG_4П1Л

Максимальная синусоидальная мощность в 9 ватт на нагрузке в 8 Ом получается очень легко и  без резкого клиппинга, при этом на вход надо подать всего 1.6 вольта.   Полоса пропускания при 1 ватте на выходе – от 15 Гц до 25 КГц ( -3 дБ )  – это с выходником  Лундал LL1620 с  сечением всего  около 8 кв.см.  Первый каскад усиливает сигнал в 33 раза, а каскад на транзисторах и 300В – в почти 4 раза. Может показаться, что эта цифра сильно завышена, потому что мю 300 В равно 4.2,  а коэффициент передачи эмиттерных повторителей всегда меньше единицы ( к тому же усиление снижает небольшая местная ООС в виде резистора R10 ),  но не забываем, что усиление по напряжению для  каскада с общей сеткой равно не Кус=мю*Ra/(Ra+Ri), как для каскада с общим катодом,  а Кус=(мю+1)*Ra/(Ra+Ri), то есть каскад с общей сеткой работает несколько более эффективно. Это облегчает работу драйвера, так как для раскачки нужно подать меньшее напряжение, чем это было бы нужно для классического варианта раскачки 300В.  Транзисторы напряжения не усиливают, но усиливают ток.

И что самое интересное – хотя схема конечно же имеет свой звуковой почерк,  не 100% похожий на раскачку по сетке, однако транзисторов в нем в явном виде не слышно.  По крайней мере,  характерного для полупроводников “песочка”  и   плохой передачи тихих мест  на ВЧ – нет.   Читателям однако не советую пока собирать именно эту схему –  потому что спектр гармоник мне не очень  нравится и драйвер на 4П1Л нужно подправить.

Ну вот,  выходные заканчиваются.  За эти два дня удалось сделать немало ! Завтра утром в церковь и в понедельник – снова трудовые будни. Продолжение будет позднее, уже в виде законченного усилителя на 300В, я  очень надеюсь, что наконец-то ключик к разгадке приготовления прямонакалов найден !  После 300В берусь за ГМ-70.

Дополнено 27 сентября 2017 года.  Добавлен к макету тумблер, которым можно мгновенно переключить 300В в классический режим управления по сетке при том же драйвере. Тогда сравнение становится более корректным.  Что-ж, разница не в пользу классического варианта, особенно это было хорошо слышно на старых добрых колонках Technics 660.  С управлением по первой сетке тяжелые жанры звучат как-то неубедительно, плосковато, что-ли, особенно разница ощущается в нижнем регистре.

Такое включение триода я называю “триод в пентоде” – как бы парадоксально, но суть дела отражает правильно – заземленная сетки триода служит своего рода экраном, который предотвращает возникновение местной ООС  за счет влияния  изменяющегося потенциала анода и это  по живости делает звучание триода приближенным к пентодному, но с  небольшой третьей гармоникой.