Па 4 811 с заземленными сетками. Мощный однотактный усилитель на доступной элементной базе

Внимание!!! Доставка ВСЕХ приборов, которые приведены на сайте, происходит по ВСЕЙ территории следующих стран: Российская Федерация, Украина, Республика Беларусь, Республика Казахстан и другие страны СНГ.

По России существует налаженная система поставки в такие города: Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Нижневартовск, Омск, Пермь, Уфа, Норильск, Челябинск, Новокузнецк, Череповец, Альметьевск, Волгоград, Липецк Магнитогорск, Тольятти, Когалым, Кстово, Новый Уренгой, Нижнекамск, Нефтеюганск, Нижний Тагил, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Самара, Калининград, Надым, Ноябрьск, Выкса, Нижний Новгород, Калуга, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Верхняя Пышма, Красноярск, Казань, Набережные Челны, Мурманск, Всеволожск, Ярославль, Кемерово, Рязань, Саратов, Тула, Усинск, Оренбург, Новотроицк, Краснодар, Ульяновск, Ижевск, Иркутск, Тюмень, Воронеж, Чебоксары, Нефтекамск, Великий Новгород, Тверь, Астрахань, Новомосковск, Томск, Прокопьевск, Пенза, Урай, Первоуральск, Белгород, Курск, Таганрог, Владимир, Нефтегорск, Киров, Брянск, Смоленск, Саранск, Улан-Удэ, Владивосток, Воркута, Подольск, Красногорск, Новоуральск, Новороссийск, Хабаровск, Железногорск, Кострома, Зеленогорск, Тамбов, Ставрополь, Светогорск, Жигулевск, Архангельск и другие города Российской Федерации.

По Украине существует налаженная система поставки в такие города: Киев, Харьков, Днепр (Днепропетровск), Одесса, Донецк, Львов, Запорожье, Николаев, Луганск, Винница, Симферополь, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Кировоград, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Ужгород и другие города Украины.

По Белоруссии существует налаженная система поставки в такие города: Минск, Витебск, Могилев, Гомель, Мозырь, Брест, Лида, Пинск, Орша, Полоцк, Гродно, Жодино, Молодечно и другие города Республики Беларусь.

По Казахстану существует налаженная система поставки в такие города: Астана, Алматы, Экибастуз, Павлодар, Актобе, Караганда, Уральск, Актау, Атырау, Аркалык, Балхаш, Жезказган, Кокшетау, Костанай, Тараз, Шымкент, Кызылорда, Лисаковск, Шахтинск, Петропавловск, Ридер, Рудный, Семей, Талдыкорган, Темиртау, Усть-Каменогорск и другие города Республики Казахстан.

Производитель ТМ «Инфракар» - это изготовитель многофункциональных приборов таких, как газоанализатор и дымомер.

При отсутствии на сайте в техническом описании необходимой Вам информации о приборе Вы всегда можете обратиться к нам за помощью. Наши квалифицированные менеджеры уточнят для Вас технические характеристики на прибор из его технической документации: инструкция по эксплуатации, паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, схемы. При необходимости мы сделаем фотографии интересующего вас прибора, стенда или устройства.

Вы можете оставить отзывы на приобретенный у нас прибор, измеритель, устройство, индикатор или изделие. Ваш отзыв при Вашем согласии будет опубликован на сайте без указания контактной информации.

Описание на приборы взято с технической документации или с технической литературы. Большинство фото изделий сделаны непосредственно нашими специалистами перед отгрузкой товара. В описании устройства предоставлены основные технические характеристики приборов: номинал, диапазон измерения, класс точности, шкала, напряжение питания, габариты (размер), вес. Если на сайте Вы увидели несоответствие названия прибора (модель) техническим характеристикам, фото или прикрепленным документам - сообщите об этом нам - Вы получите полезный подарок вместе с покупаемым прибором.

При потребности, уточнить общий вес и габариты или размер отдельной части измерителя Вы можете в нашем сервисном центре. При потребности наши инженеры помогут подобрать полный аналог или наиболее подходящую замену на интересующий вас прибор. Все аналоги и замена будут протестированы в одной с наших лабораторий на полное соответствие Вашим требованиям.

Наше предприятие осуществляет ремонт и сервисное обслуживание измерительной техники более чем 75 разных заводов производителей бывшего СССР и СНГ. Также мы осуществляем такие метрологические процедуры: калибровка, тарирование, градуирование, испытание средств измерительной техники.

Осуществляется поставка приборов в такие страны: Азербайджан (Баку), Армения (Ереван), Киргизстан (Бишкек), Молдавия (Кишинёв), Таджикистан (Душанбе), Туркменистан (Ашхабад), Узбекистан (Ташкент), Литва (Вильнюс), Латвия (Рига), Эстония (Таллин), Грузия (Тбилиси).

ООО «Западприбор» - это огромный выбор измерительного оборудования по лучшему соотношению цена и качество. Чтобы Вы могли купить приборы недорого, мы проводим мониторинг цен конкурентов и всегда готовы предложить более низкую цену. Мы продаем только качественные товары по самым лучшим ценам. На нашем сайте Вы можете дешево купить как последние новинки, так и проверенные временем приборы от лучших производителей.

На сайте постоянно действует акция «Куплю по лучшей цене» - если на другом интернет-ресурсе у товара, представленного на нашем сайте, меньшая цена, то мы продадим Вам его еще дешевле! Покупателям также предоставляется дополнительная скидка за оставленный отзыв или фотографии применения наших товаров.

В прайс-листе указана не вся номенклатура предлагаемой продукции. Цены на товары, не вошедшие в прайс-лист можете узнать, связавшись с менеджерами. Также у наших менеджеров Вы можете получить подробную информацию о том, как дешево и выгодно купить измерительные приборы оптом и в розницу. Телефон и электронная почта для консультаций по вопросам приобретения, доставки или получения скидки приведены над описанием товара. У нас самые квалифицированные сотрудники, качественное оборудование и выгодная цена.

ООО «Западприбор» - официальный дилер заводов изготовителей измерительного оборудования. Наша цель - продажа товаров высокого качества с лучшими ценовыми предложениями и сервисом для наших клиентов. Наша компания может не только продать необходимый Вам прибор, но и предложить дополнительные услуги по его поверке, ремонту и монтажу. Чтобы у Вас остались приятные впечатления после покупки на нашем сайте, мы предусмотрели специальные гарантированные подарки к самым популярным товарам.

Завод «МЕТА» - это производитель наиболее надежных приборов для проведения техосмотра. Тормозной стенд СТМ производится именно на этом заводе.

Если Вы можете сделать ремонт устройства самостоятельно, то наши инженеры могут предоставить Вам полный комплект необходимой технической документации: электрическая схема, ТО, РЭ, ФО, ПС. Также мы располагаем обширной базой технических и метрологических документов: технические условия (ТУ), техническое задание (ТЗ), ГОСТ, отраслевой стандарт (ОСТ), методика поверки, методика аттестации, поверочная схема для более чем 3500 типов измерительной техники от производителя данного оборудования. Из сайта Вы можете скачать весь необходимый софт (программа, драйвер) необходимый для работы приобретенного устройства.

Также у нас есть библиотека нормативно-правовых документов, которые связаны с нашей сферой деятельности: закон, кодекс, постановление, указ, временное положение.

По требованию заказчика на каждый измерительный прибор предоставляется поверка или метрологическая аттестация. Наши сотрудники могут представлять Ваши интересы в таких метрологических организациях как Ростест (Росстандарт), Госстандарт, Госпотребстандарт, ЦЛИТ, ОГМетр.

Иногда клиенты могут вводить название нашей компании неправильно - например, западпрыбор, западпрылад, западпрібор, западприлад, західприбор, західпрібор, захидприбор, захидприлад, захидпрібор, захидпрыбор, захидпрылад. Правильно - западприбор.

ООО «Западприбор» является поставщиком амперметров, вольтметров, ваттметров, частотомеров, фазометров, шунтов и прочих приборов таких заводов-изготовителей измерительного оборудования, как: ПО «Электроточприбор» (М2044, М2051), г. Омск; ОАО «Приборостроительный завод «Вибратор» (М1611, Ц1611), г. Санкт-Петербург; ОАО «Краснодарский ЗИП» (Э365, Э377, Э378), ООО «ЗИП-Партнер» (Ц301, Ц302, Ц300) и ООО «ЗИП «Юримов» (М381, Ц33), г. Краснодар; ОАО«ВЗЭП» («Витебский завод электроизмерительных приборов») (Э8030, Э8021), г. Витебск; ОАО «Электроприбор» (М42300, М42301, М42303, М42304, М42305, М42306), г. Чебоксары; ОАО "Электроизмеритель" (Ц4342, Ц4352, Ц4353) г. Житомир; ПАО "Уманский завод "Мегомметр" (Ф4102, Ф4103, Ф4104, М4100), г. Умань.

С. Бунин, Л. Яйленко
"Справочник радиолюбителя-коротковолновика"
Линейный усилитель на Г-811

Линейный усилитель для радиостанции 1-ой категории предназначен для линейного усиления однополосных, телеграфных и АМ сигналов в диапазонах 10…80 м. При усилении телеграфных и однополосных сигналов средняя подводимая мощность 200 Вт, тогда как пиковая мощность может достигать 500Вт.

КПД усилителя 65-70 % в зависимости от рабочего диапазона.

В усилителе используют четыре параллельно включенные лампы Г811 по схеме с общей сеткой. Суммарная мощность рассеяния на анодах 160 Вт, по-этому можно проводить довольно длительные сеансы настройки передатчика при подводимой мощности 200 Вт. Вследствие малой выходной емкости лампы Г811 (6...7пф) можно включать несколько ламп параллельно. При этом анодный ток увеличивается пропорционально числу ламп, что эквивалентно применению лампы с большим импульсом анодного тока при не очень высоком анодном напряжении (1000 В).

Сопротивление анодной нагрузки небольшое. От числа параллельно включенных ламп зависит входное сопротивление усилителя. При четырех лампах оно равно 75 0м.

При приеме лампы усилителя заперты напряжением -27 В, поступающим на сетки через обмотку антенного реле К 1. Контакты этого реле подключают антенну к гнезду Х3, куда подсоединяется вход приемника. При передаче сетки ламп соединяются с корпусом передатчика переключателем S1 или внешним контактом (например, в трансивере) через гнездо Х5. При этом реле К1 срабатывает и подключает антенну к выходу передатчика. К выходу усилителя подключен индикатор настройки, чувствительность которого регулируется резистором R6. .

Дроссель L9 в цепи накала намотан одновременно тремя проводами на ферритовом стержне диаметром 12 мм и длиной 140 мм из материала Ф-600. Число витков - 40. Диаметр крайних проводов дросселя, через которые проходит ток накала, 1,5 мм, диаметр среднего провода, пропускающего катодный ток, 0,5 мм.

Накальный трансформатор Т1 обеспечивает напряжение 2х6,5 В при токе 8 А. Его габаритная мощность 110 Вт.

Катушки L1...L4, намотанные на резисторах R1...R4 типа МЛТ-2, содержат 5 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,62 мм.

Анодный дроссель L6 намотан проводом ПЭЛШО-0,35 на фарфоровом каркасе диаметром 20-25 мм и высотой 150 мм. Число витков - 150, ближние к аноду 50 витков намотаны с шагом 0,5 мм.

Дроссели L7 и L8 любого типа.

На выходе усилителя применен П-контур. Конденсатор С12 должен иметь зазор между пластинами не менее 1,2 мм. Конденсатор С13 представляет собой строенный агрегат переменных конденсаторов от радиоприемника старого образца (с зазором между пластинами не менее 0,3 мм). Вращающаяся катушка L5 намотана проводом диаметром 2 мм и снабжена счетчиком витков. Поскольку выходной П-контур имеет три регулируемых элемента, для правильной настройки усилителя в диапазоне 80 м необходимо устанавливать максимальную емкость конденсатора С12 (250 пФ) при работе на коаксиальный фидер и невысоких КСВ емкость конденсатора С13 также должна быть близка к максимальной. Контур настраивают в резонанс вращением катушки L5, связь с нагрузкой регулируют конденсатором C13. В диапазоне 40 м емкость конденсатора С12 120 пФ, в диапазоне 20м --- 50 пФ, в диапазоне 15 м она должна быть близка к минимальной, в диапазоне 10м --- минимальна.

При монтаже усилителя входные цепи необходимо отделить от выходные экраном, например цепи входа разместить под шасси, а детали анодного контура над шасси. Проводники ВЧ цепей должны быть по возможности прямыми и короткими.

Правильно собранный усилитель начинает работать сразу. При самовозбуждении следует уменьшить сопротивления резисторов R1...R4 в 1,5-2 раза. При усилении однополосного сигнала для достижения на пике огибающей анодного тока 400 мА необходима мощность возбуждения 25 Вт.

Лампы Г811 можно заменить лампами типа ГУ50 в триодном включении. Для сохранения прежнего входного сопротивления (75 0м) включают параллельно три лампы ГУ 50. Поскольку лампа ГУ50 имеет подогревный катод, возбужденне должно подаваться на катод. Средний провод накального дросселя соединяют с катодом. Усилитель собран в металлическом ящике высотой 200 мм, шириной 400 мм и глубиной 300 мм. В этом же ящике можно разместить и блок питания усилителя. Для снижения температуры внутри усилителя устанавливают небольшой вытяжной вентилятор.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Сергеи Сафонов (4Z5JK)
КВ-журнал №5-97
Бестрансформаторное питание РА на Г-811

Современные малогабаритные электролитические конденсаторы большой емкости для фотовспышки позволяют конструировать бестрансформаторные высоковольтные источники питания для ламповых выходных каскадов усилителей мощности.
Принципиальная схема одного из таких источников, обеспечивающего напряжение 1200 В - для питания анодных цепей усилителя мощности на четырех лампах Г-811, приведена на рисунке.

Выпрямитель выполнен по двухполупериодной схеме с умножением напряжения в четыре раза. Применение множителей напряжения, выполненных по двухполупериодной схеме, улучшает нагрузочную характеристику источников питания и уменьшает пульсации выпрямленного напряжения.
Отличительная особенность усилительных каскадов, питаемых по бестрансформаторной схеме, - отсутствие гальванической связи электродов ламп с корпусом и, следовательно отсутствие гальванической связи корпуса с питающей сетью.
Чтобы исключить «пощипывание» от корпуса аппаратуры через блокирующие емкости, связывающие корпус с сетью, а также с целью общей электробезопасности аппаратуру необходимо надежно заземлить.
Вероятность самовозбуждения усилителей на НЧ диапазонах уменьшена применением в анодах и катодах ламп двух блокирующих конденсаторов, одного безындуктивного емкостью 0,01 мкФ (КСО, СГМ и т. д.), другого - бумажного емкостью 1 ...2 мкФ с рабочим напряжением не менее 600 В. Для этого же в анодных цепях установлены дополнительные фильтрующие дроссели индуктивностью около 500 мкГн с малой межвитковой емкостью. Можно применять готовые дроссели на ферритовых магнитопроводах.
Чтобы предотвратить выход из строя диодов, сетевое напряжение подается в два этапа. При включении усилителя в сеть напряжение на выпрямитель поступает через ограничительный резистор. Через несколько секунд последний с помощью кнопки и реле с самоблокирующей цепью замыкается накоротко.
При указанных на схеме номиналах электролитических конденсаторов в источнике питания и токе нагрузки 600 мА, падение выходного напряжения составляет около 10 В.
Вышеописанный бестрансформаторный источник питания в течение нескольких лет успешно эксплуатируется в KB аппаратуре автора и зарекомендовал себя как надежное устройство.

"КВ и УКВ" 11- 96.
Усилитель мощности на лампе 811-А (Г-811)

Один из вариантов усилителя мощности на лампе 811-А был представлен технической лабораторией ARRL.

При повторении можно использовать аналог 811-А - отечественную лампу Г811.

Технические данные:
Rвх --- 50 Ом;
Rвых --- 50 Ом;
Класс работы --- В2;
Рвх --- 12...15 Вт;
Рподв. (к аноду) --- 200 Вт.

Лампа включена по схеме с общей сеткой и входное сопротивление по катоду VL1 составляет около 300 Ом, поэтому для того чтобы получить Rвх=50 Ом применяют входные контура.

В усилителе применены следующие детали:
S1 -галетный переключатель на керамической основе.
L1 -5...9 мкГн;
L2 - 3...5 мкГн;
L3 - 1,6 мкГн;
L4 - 1 мкГн;
L5- 0,4.. .0,8 мкГн.

Катушки входных контуров намотаны на каркасах с сердечниками СЦР.

Др1 - накальный дроссель, намотан на круглом ферритовом стержне диаметром 8 мм проницаемостью 400...600 проводом ПЭВ 1,6 мм и содержит 30 витков в два провода. Для повышения добротности дросселя следует выдержать шаг около 2 мм между каждой парой витков обмотки. Перед намоткой феррит обматывают двумя слоями лакоткани.

Др2 -бескаркасный, 4 витка голым медным проводом 1,6 мм, диаметр - 17 мм, длина - 30 мм. Резистор R3 располагаются внутри обмотки. В качестве последнего применяют два резистора 100 Ом, 2 Вт, соединенные параллельно.

L6 - 22 витка голым медным проводом 2 мм на каркасе 50 мм. Отводы - от 2, 3, 5, 10 витков соответственно, считая от конденсатора переменной емкости С10.

S2 - галетный переключатель на керамической основе.

Р1 - измерительная головка 0...1 мА. Контролируют как ток анода, так и ток сетки.

VD1, VD2 - диоды 200 В, 750 мА.

VD3...VD8 - силовые диоды 600 В, 500 мА.

Высоковольтная обмотка Т1 рассчитана на ток 400 мА при напряжении 540 В.

С14,С15-электролитические конденсаторы 10 мк, 25 В.

Настройка входных контуров производится сердечниками при полном анодном напряжении усилителя и мощности возбуждения 12... 15 Вт по минимуму КСВ между ТХ и входом усилителя.

Усилитель работает в классе В2, поэтому появление тока сетки не должно вызывать беспокойства. При появлении последнего в момент настройки П-контура необходимо обеспечить отток мощности в нагрузку с помощью С10 и С12. Калибруют усилитель с помощью ВЧ-воль-тметра и эквивалента антенны 50 Ом, определяя отдаваемую в нагрузку мощность.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вот еще вариант УМ на Г811:

Лампы с правой характеристикой Г-811 хорошо работают при нулевом смещении на сетке, в связи с чем отпадает необходимость в источнике напряжения смещения. Анодный ток лампы Г-811 при усилении SSB сигнала может достигать довольно большой величины-до 210 ма. При включении нескольких ла.мп в параллель анодный ток увеличивается пропорционально числу ламп, что эквивалентно применению лампы с большим импульсом анодного тока при не очень большом анодном напряжении (1500 в). Такая лампа, как известно, требует небольшого эквивалентного сопротивления анодной нагрузки. Это наряду с малой выходной емкостью ламп Г-811 весьма удобно при работе на диапазонах 10-15 м, где создать контур с большим эквивалентным сопротивлением довольно трудно. Входное сопротивление в схеме с заземленной сеткой у двух ламп Г-811 составляет примерно 150 ом, у четырех-75 ом. Это позволяет применить соответствующий коаксиальный кабель для подачи возбуждения на усилитель.
На рисунке выше показана схема линейного усилителя на двух лампах Г-811. Конструкции большинства элементов схемы были описаны ранее. Особых проблем с настрой усилителя не возникает.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Согласование трансивера и Усилителя мощности
на примере усилителя на 4-х Г-811

При подключении импортных трансиверов с широкополосными транзисторными усилителями мощности к самодельным ламповым выходным каскадам, на разных диапазонах, отличным от 50 Ом, рекомендую использовать переключаемые П-контура.
В таблице сведены параметры П-контуров для всех коротковолновых радиолюбительских диапазонов и приводится входное сопротивление выходного каскада, собранного по схеме с общими сетками на 4-х лампах Г-811.
Усилитель мощности имеет следующие параметры:

Ua = 1320 В.
Io = 60 mA.
Pвх.vax = 35 Вт.
Pвых. = 540 Вт на Rнагр. = 51 Ом.

С целью увеличения реактивной мощности, каждый из конденсаторов П-контура С1 и С2, состоит из двух конденсаторов постоянной емкости на рабочее напряжение 250...500 В. Входная емкость около 25 пф. Длина соединительного кабеля между трансивером и РА = 45 см. Величины емкостей конденсаторов, приведенные в таблице, указаны с учетом входной емкости Свх и емкости соединительного кабеля.
Катушки П-контура намотаны виток к витку на каркасах с сердечником для точной настройки. Диаметр каркаса 10 мм.

Диапазон, м._______Rвх, Ом______Число витков___Диаметр провода, мм___________С1, пф________С2, пф

160________________94,6____________25_____________0,51_____________________1500__________1220
80_____ ___________ 69,3____________14_____________0,51_____________________1220__________1020
40_________________47,4_____________8_____________0,51_____________________1000__________1000
30_________________43,4_____________6_____________0,81______________________720___________780
20_________________44,6_____________5_____________1,3_______________________460___________510
17_________________27,6____________4,5____________ 1,3______________________360____________460
15_________________21,1_____________4_____________1,3______________________ 320____________400
12_________________16______________3,5____________1,3______________________ 290____________380
10_________________11,4_____________3_____________1,3______________________ 266____________350



     Оговорюсь сразу, что к созданию данного усилителя я не имею никакого отношения. Мне он достался на ремонт из одного орловского клуба. Сей усилитель интересен не только своей выходной мощностью (более 100 Ватт), но и конструктивом. В нем всего две лампы (Г-811), они раскачиваются микросхемой TDA7294, связь между каскадами - трансформаторная. Мощность межккаскадного трансформатора примерно 50-60 Вт, в качестве выходного применен, чудя п всему, перемотанный ТСА-270 . ООС отсутствует. Выходные лампы, что естественно для триодов Г-811, работают с токами сетки. Так же в усилителе есть регулятор тембров на микросхеме, но его я касаться не буду по известным причинам.Примерная схема усилителя приведена ниже.

     Особо бросаются в глаза конденсаторы. точнее - их малая емкость. 4 электролита по 180 микрофарад. Всего лишь. Соединены последовательно для высокого напряжения. В параллель каждому электролиту установлено по резистору. Дроссели в фильтре питания усилителя отсутствуют.

     Лампы в темноте.

     Собственно, сам усилитель.

     Вот так вот при помощи двух ламп и микросхемы, а так же БЕЗ огромных электролитов в фильтре питания прекрасно работает действительно мощный усилитель.


Комментарии к статье:

Говорят, что каждый в детстве мечтает стать космонавтом. Почти также – сделать усилитель на лампе Г-811 (811A если по-западному) – это мечта каждого ламповика. Почему? Говорят, что она дает необыкновенный живой звук. Несколько попыток подступиться к этой лампе я уже сделал – смотрите и Но, как это часто бывает с мечтой стать космонавтом, пока это осталось только мечтой. Перед вами – очередная попытка.

Чем таким особенна эта лампа? Есть несколько моментов, которые сильно осложняют создание УНЧ на Г-811. Наверно – это высокое внутреннее сопротивление и пентодный характер ВАХ – это создает дополнительные сложности в конструировании выходного трансформатора. Но самое неприятное – это то, что лампа это “левая”, то есть работающая в области токов сетки – а это создает дополнительные сложности с раскачкой. Ну, и последнее – это высокая емкость Миллера, которая обусловлена высоким мю этой лампы – все это вкупе значительно повышает требования к драйверу.
Конечно, уже до нас сделано очень много усилителей на этой лампе. Однако есть немного счастливых обладателей готовых приборов. Готовые усилители весьма дороги – например знаменитый WAVAC – http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0900/md811.htm , или например знаменитая схема Шишидо http://lagarto-ex-infoseek.jp/shishido/shishido-skema.htm . Еще больше попыток совладать с этой лампой сделано среди дийеров – http://sarris.info/main/811a-single-ended-triode-power-amp , или вот есть ветка по этой лампе на diyaudio.ru http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=376.60 и вот эта http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2748.0

Один из упомянутых моментов – токи сетки – отличают Г-811 от большинства остальных ламп. Поэтому логично выдвинуть гипотезу, что именно токовый характер управления делает звучание наполненным и очень натуральным. Поэтому теперь я поставил себе задачу – сделать весь тракт усилителя с управлением каждого каскада током с непосредственной или трансформаторной связью между каскадами. Пока эта задача на 100 % не решена, но осталось немного – организовать вход без конденсатора. Макет вот этой схемы уже звучит:

Но сначала о деталях и параметрах схемы. Межкаскадный трансформатор – от Аудиоинструмента на базе TW10 , первичка 5К, вторичка 1К. Такое понижение важно для “прокачки” емкости Миллера, 6Э5П в этом случае видит в пять раз меньшую входную емкость Г-811. Выходной трансформатор – от той же фирмы, TWB50, с Ra 5,3K на 8 Ом, его индуктивность первички – 62 Генри (замерено на 50Гц, 5 вольт RMS). На катоде 6Э5П – 6 вольт, на сетке – 2 вольта, ток анода 6Э5П – 15 мА. АЧХ – пока не фантастическая – на минус три дБ от 15 Гц до 26 КГц, причем ограничение сверху дает выходной каскад. Входное сопротивление первого каскада – около 30 КОм. Блок питания – двухэтажный на ультрафастах, сетевой трансформатор содержит две обмотки по 230 вольт. Питание 16 вольт – от LM-ки. Максимально удалось выжать 15 ватт на 8 Омах, первый ватт очень чистенький – минус 40 дБ вторая гармоника, остальные заметно ниже минус 60 дБ. Чувствительность усилителя – 0,45 вольт на входе обеспечивают 1 ватт на выходе (2,83 Вольта на 8 Омах). Режим Г-811 – ток анода 77 мА, рассеиваемая анодом мощность – 45 ватт. Картинки спектра гармоник загружаются. Нагрузочная линия:


Из нагрузочной прямой находим, что максимальная амплитуда входного напряжения Г-811 составляет 20/1,4 = 14,3 V RMS. Также из ВАХ можно вычислить ориентировочное значение Ri в рабочей точке – это 28 килоом. Немало однако! Вот для чего нужна высокая индуктивность первички выходного трансформатора.
Почему выбрана 6Э5П для раскачки? Эта лампа обладает массой достоинств, главное из которых – прекрасное звучание, я имел возможность в этом убедиться в своих проектах на лампе 2А3. Ну а из физики упомяну низкое внутреннее сопротивление Ri в триоде – 1200 Ом при относительно высоком усилении – в данном каскаде К=29 по напряжению.

Звук макетика в моно варианте очень порадовал, слушал на колонке от Симфонии. Он очень наполненный, бархатистый, есть что-то от пентодов старых радиол, особенно середина – мне очень понравился вокал. Звук также детальный, как у 2А3. И, в отличие от 2А3 – с ровным, сбалансированным и глубоким басом. Верха немного выдают наличие германия в тракте – есть характерное “серебро”, но в общем мне показалось, что звук это не портит, а даже совсем наоборот. Если в чисто транзисторном тембре оно выпирает и скоро начинает надоедать, то здесь оно хорошо дополняет богатое в общем звучание и очень скоро я перестал это замечать. Прослушал балетную музыку Чайковского и немецкий тест-CD – итого два часа и не мог оторваться.
После чего решил собрать макет в стерео варианте для доработки. Вдохновило, короче.



 

Пожалуйста, поделитесь этим материалом в социальных сетях, если он оказался полезен!