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Info8/10/2009



La primera consideración es el diseño del tubo de inactividad actual de tensión y la placa. 12AX7 de la placa de características del medio gráfico que aparece a continuación, he elegido una región relativamente lineal como el punto de operación de inactividad. De la gráfica, el punto rojo es el punto de operación de recogida, se puede ver la tensión de la red se encuentra en-1V, tensión de la placa es de aproximadamente 130 V, corriente en la placa 0.85mA. Elijo la de carga y resáltelo en azul. La ganancia del preamplificador es de 51. En una configuración normal de audición, no necesitará más de 5V a su amplificador de potencia. Así pues, la entrada es sólo un asunto de necesidad 0.1V. Esto es resaltado en verde en el gráfico. Por lo tanto, el camino verde es básicamente lo que mi preamplificador funcionará a. Dado que se trata de un corto camino de la distorsión es baja. El hecho de que tener una alta ganancia de hecho ayudó a producir una baja distorsión.





Con estos números puedo calcular los valores de resistencias en mi esquemas mediante el uso de la Ley de Ohm.

Vamos a empezar con la placa de resistencia. Supongamos hay suficiente flujo de corriente, se podría soltar toda la tensión a través de la placa de resistencia y no a través de la válvula. Uso de V = IR, tenemos 300 V = 1.5mA * Placa R. Por lo tanto, la placa de resistencia 300V/1.5mA = = 200k ohmios.

Ahora, para la resistencia de cátodo. Dado que el voltaje de la red tienen que ser en-1V en comparación con el cátodo, y la red se basa a través de una resistencia de 1M, de modo que la tensión de cátodo deben ser sobre la tierra en 1V. Al ralentí de 0.85mA actual, el valor de resistencia de cátodo 1V/0.85mA = = 1176 ohmios.

La ganancia de esta etapa puede ser calculado por la fórmula siguiente:
Ganancia = (tubo de ganancia x resistencia de carga de la Plata) / (placa de carga de placa de resistencia resistencia + + ((tubo ganar +1) * resistor de cátodo)).

Con 12AX7, la placa de resistencia = 70k, tubo de ganancia = 100. Usando estos valores en la fórmula anterior, el beneficio calculado es de 51.

La impedancia de salida de la 1 ª etapa de ganancia es igual a la resistencia de la placa de carga en paralelo con la placa de resistencia, por lo que en mi caso se trata de 51k, que es un poco alto para conducir una verdadera carga. Así que un seguidor de cátodo es necesaria para reducir la impedancia de salida. Con el cátodo seguidor, la impedancia de salida de aproximadamente igual a 1 / (tubo de transconductance). Para 12AX7, su transconductance es de unos 1600 microhmios. Por lo tanto, el cátodo seguidor de impedancia de salida sería en torno a 625ohms

El diseño del cátodo seguidor es similar a la etapa de ganancia. Aunque la carga es en el cátodo, una de carga todavía se pueden extraer de la misma manera que en la etapa de ganancia:






He elegido una empinada de carga como quiero tener el cátodo para que se ejecute a un aumento de la producción actual.
Cátodo = resistencia de carga 300 V / 3mA = 100k ohmios.
= Resistencia de cátodo sesgo Sesgo de tensión / corriente de inactividad 1V/1.35mA = = 740 ohmios

En punto de ralentí, la sonda dejará caer sobre 163V como se ve en el gráfico. Por lo tanto, el cátodo inactivo tensión es igual a 300 V - 163V = 137V. La red estará a 1 V por debajo del cátodo por lo que va a correr a 136V.








Detalle de la fuente de alimentacion regulada (300v y 12,6 v):










Fuente







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Espero que les guste




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