Cuprins:

6V6 Pushpull Calss AB Tube Mono Amp .: 14 pași
6V6 Pushpull Calss AB Tube Mono Amp .: 14 pași

Video: 6V6 Pushpull Calss AB Tube Mono Amp .: 14 pași

Video: 6V6 Pushpull Calss AB Tube Mono Amp .: 14 pași
Video: D-Lab ECB-AB 6AQ5 Push Pull tube guitar amp module demo Great apartment or studio amplifier kit 2024, Iulie
Anonim
6V6 Pushpull Calss AB Tube Mono Amp
6V6 Pushpull Calss AB Tube Mono Amp

INTRODUCERE

Ultima dată când am atins tuburile de vid a fost în jurul anului 1967, când reparam aparate de radio și televizor. Îmi amintesc de acest vechi radio HIFI care a fost dezbrăcat de o consolă la începutul anilor '60. Exista un difuzor de 12 inch și un difuzor mai mic, cred că de gama medie și un tweeter mic cu con sigilat. Era un imens transformator de putere în urmăriri și o grămadă de tuburi. Nu-mi amintesc care au fost tuburile de ieșire, dar îmi amintesc că se aflau într-o configurație push pull. Sunetul a fost uimitor și de-a lungul anilor care au urmat, nu am reușit niciodată să potrivesc calitatea sunetului cu toate amplificatoarele în stare solidă pe care le-am construit sau le-am auzit. Recent, cu hype-ul de pe tubul de vid cu un singur cap, am început să primesc eroarea și am apelat la Internet pentru cercetare. Tranzistorul a adus o nouă teorie în industria amplificatoarelor și difuzoarelor. Modul curent al amplificatoarelor în stare solidă era prin mult curent la un difuzor într-un dulap mic închis. Nu voi dezbate cu nimeni despre puterea sau puterea și despre cum sună. Ca o încercare, am vrut să construiesc un amplificator de putere pentru a vedea dacă pot găsi acel sunet bun pe care l-am auzit când eram tânăr. Următorul document conține amplificatorul tubular pe care l-am ales ca primul meu amplificator tubular. Rețineți că nu mi-au plăcut niciodată sursele de alimentare cu un singur capăt pentru amplificatoarele audio, deci nu au fost utilizate. DISCLAIMER În timp ce acest document descrie un plan de construire a unui dispozitiv electronic care are aproximativ 360 volți DC sub urmăriri, trebuie urmată precauție. Nu voi fi responsabil pentru nicio vătămare cauzată de cineva care urmează acestui document. MSH MODEL-1 POWERAMP (Michael S. Holden) nu face nicio declarație cu privire la adecvarea acestor informații în orice scop. Este furnizat „așa cum este” MSH MODEL-1 POWER AMP (Michael S. Holden) renunță la toate garanțiile cu privire la aceste informații, inclusiv toate garanțiile implicite de comercializare și fitness, în niciun caz MSH MODEL-1 POWERAMP (Michael S. Holden) să fie răspunzător sau orice daune speciale, indirecte sau consecutive sau orice daune rezultate din pierderea utilizării, a datelor sau a profiturilor, fie într-o acțiune de contract, neglijență sau altă acțiune tortuoasă, care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau performanța a acestor informații. Aceste informații pot include inexactități tehnice sau erori tipografice. MSH MODEL-1 POWERAMP (Michael S. Holden) poate aduce în orice moment îmbunătățiri și / sau modificări ale informațiilor.

Pasul 1: Istoria proiectării circuitelor

Istoria proiectării circuitelor
Istoria proiectării circuitelor

Nu am proiectat circuitul amplificatorului de putere. Cu toate acestea, am proiectat sursa de alimentare.

Originea designului amplificatorului de putere a venit din schema de mai jos, care a venit din manualul RCA RECEIVING TUBE MANUAL din seria Tech RC-19

Pasul 2: Schema de alimentare

Schema sursei de alimentare
Schema sursei de alimentare

Condensatoarele de filtrare au fost dimensionate pentru a menține amplificatorul furnizat cu energie timp de 10 secunde după oprire, în timp ce rulează la putere maximă. Acest lucru mă va asigura că există suficientă rezervă de energie pentru a furniza orice cerere pe care intrarea o poate furniza. În timp ce această schemă este separată de schema amplificatorului, atât amplificatorul, cât și sursa de alimentare sunt într-o singură urmărire.

Pasul 3: Schema de amplificare a puterii

Schema Power Amp
Schema Power Amp

Schema amplificatorului a fost redesenată pentru a reflecta preferințele mele. Transformatorul de ieșire este un hamondP-T160 la 10W în loc de transformatorul de 25 wați din schema ordinală. Componentele acestui circuit nu vor produce niciodată 25 de wați și sunt mult mai scumpe decât transformatorul de ieșire de 10 wați. Dacă decideți să înlocuiți tuburile 6V6 cu tuburi 6L6, acest transformator și toate celelalte componente ale circuitului ar trebui reevaluate.

Pasul 4: Lista pieselor

Lista de componente
Lista de componente

Toate componentele sunt tărâțe noi și achiziționate de pe Tubes and More de pe internet. https://secure.tubesandmore.com/ Piesele enumerate utilizează numărul de piesă și prețurile din 2009. Puteți achiziționa piesele de oriunde doriți.

Pasul 5: Șablon de foraj

Șablon de foraj
Șablon de foraj

Acest șablon de găurire se află în fișierul PDF și a fost configurat pe o dimensiune de 11 * 17 pagini care poate fi tipărită și vă va oferi apoi un șablon de dimensiuni complete pentru a marca aluminiul înainte de găurirea găurilor.

Pasul 6: Aspectul componentelor laterale superioare

Aspectul componentelor laterale superioare
Aspectul componentelor laterale superioare

Pasul 7: Aspectul componentei din partea de jos

Aspectul componentei din partea de jos
Aspectul componentei din partea de jos

Pasul 8: Șasiuri din lemn și vopsea

Șasiuri din lemn și vopsea
Șasiuri din lemn și vopsea

Părțile laterale ale șasiului sunt construite din stejar solid gros de 7/16. Toate dimensiunile sunt: 12 1/4 cu 8 1/4 cu 2 1/2. Partea superioară a cutiei de stejar este un iepure pentru a se potrivi cu placa de aluminiu de 8 "cu 12". Colțurile sunt îmbinate cu cutie de 1/4 ", care se potrivesc pentru a face o îmbinare puternică și atractivă. Patru straturi de mână Polly Uretan protejează părțile din lemn ale șasiului.

Partea superioară a șasiului este o piesă din ALUMINIU, ALUMINIU, 12 "x 8", HAMMOND P-H1434-22 din aluminiu de calibru 20 Pentru a controla coroziunea, partea superioară a șasiului din aluminiu este vopsită cu vopsea albă pudră uscată și este sprijinită la 400 DF Această metodă de vopsirea oferă o suprafață mai puternică, care este mai rezistentă la zgârieturi decât vopseaua normală. Pentru a oferi proiectului puțină flerare, toate cele trei transformatoare au fost dezasamblate și vopsea roșie electrică a fost așezată pe pielea exterioară. Acest proces de vopsire cu pulbere uscată este rapid și mai durabil decât vopseaua cu pulverizare normală. Am cercetat-o pe web și am încercat. Îl voi folosi din nou.

Pasul 9: Cablarea șasiului

Cablarea șasiului
Cablarea șasiului

Primul lucru de făcut este să scoateți partea superioară a șasiului din aluminiu de pe laturile șasiului. Acest lucru face mult mai ușor cablarea. Există o buclă de împământare care rulează în jurul șasiului și este legată la pământ de șasiu. Amplasați componentele, ținând cont de traseul de cablare și de cerințele mecanice. Probabil că veți dori să așezați componentele într-un alt format, altul decât al meu. Mi-am arătat aspectul pentru a da câteva idei. Am încercat să echilibrez greutatea componentelor și totuși am o lungime rezonabilă a firului scurt. Sârma utilizată a fost de 22, 20, sârmă cuplată din cupru solid, cu izolație de 600vcc.

Urechile de lipit au fost plasate în diferite locații pe partea de sârmă a șasiului. Un burghiu a fost folosit pentru a porni găurile tubulare și a terminat cu un burghiu cu trepte. Dimensiunile găurilor sunt listate pe foaia de aspect din capitolul Construcții șasiu. Greutățile din cauciuc folosesc de fiecare dată când o sârmă trece prin partea superioară spre partea inferioară a părții superioare din aluminiu.

Pasul 10: Testare și evaluare

Testare și evaluare
Testare și evaluare
Testare și evaluare
Testare și evaluare

Diagrama de răspuns în frecvență a fost creată utilizând un mic program VB pe care l-am creat. Dacă cineva dorește o copie, vă rugăm să mă trimiteți un e-mail la MS. [email protected] și vă voi trimite o copie a programului. Amplificatorul se confruntă cu performanțe sub 30hz. Acest lucru depinde de nivelul tensiunii de intrare, așa că am ales un nivel arbitrar.

Pasul 11: Răspunsul de frecvență final inferior

Răspunsul la frecvența finală inferioară
Răspunsul la frecvența finală inferioară
Răspunsul de frecvență final inferior
Răspunsul de frecvență final inferior

Graficul superior de mai jos, prezentat la 20hZ, arată o mulțime de probleme de distorsiune și încrucișare. Prin lovirea lui până la 30hZ, toate problemele au dispărut. Aș vrea să încep răspunsul de frecvență la 30hZ. Vă întrebați ce nu este în regulă?

Pasul 12: Unelte utilizate

Unelte folosite
Unelte folosite
Unelte folosite
Unelte folosite

În imaginea de mai jos sunt câteva dintre principalele instrumente utilizate în acest proiect. De asemenea, au fost folosite aceste unelte: fier de lipit, multimetru, burghiu electric, frișcătoare, tăietor diagonal, șurubelnițe asortate, șuruburi și altele.

Pasul 13: În concluzie

In concluzie
In concluzie

Sunt sigur că există amplificatoare de putere mai bune. Acesta funcționează bine pentru mine. Un amplificator cu tub de 10W cu difuzor SPL înalt de 90 dB sau mai bine este o combinație bună și oferă sunetul pe care l-am auzit când eram copil.

Mai jos este preamplificatorul mono HIFI pe care l-am construit pentru a merge cu modelul 1 Power Amp.

Pasul 14: Proiect în PDF

Fișierul PDF conține rezoluție mai mare și informații mai ușoare.

Recomandat: