램프 전력 증폭기는 요소입니다장비 관리 시스템. 이 장치는 현재 음향에 사용됩니다. 헤드폰 모델을 직접 만들 수 있습니다. 그러나 출력 트랜스포머를 기반으로하는 복잡한 앰프가 있습니다. 그들은 주로 다른 용량의 스피커를위한 것입니다.
모델의 중요한 매개 변수에는 다음이 포함됩니다.주파수뿐만 아니라 장비의 감도. 전원 공급 장치의 전원에 따라 출력 전압이 다릅니다. 이 질문을 좀 더 자세히 이해하려면 간단한 앰프의 장치를 고려해야합니다.
간단한 튜브 증폭기커패시터, 전원 공급 장치 및 저항기. 디바이스의 트랜지스터는 종종 직교 형 (orthogonal type)으로 사용된다. 램프는 6 와트로 직접 적용됩니다. 모델 용 레귤레이터는 푸시 버튼 및 회전식 타입으로 선택됩니다. 앰프의 변조기는 대부분 펄스이지만 코드 수정도 있습니다. 장치의 주파수를 높이려면 어 레스터 (arresters)와 같은 요소가 사용됩니다. 일부 모델에는 사이리스터가 있습니다. 출력 전압을 매우 강하게 낮 춥니 다. 이 경우 커패시터에는 큰 과부하가 발생하지 않습니다. 이 유형의 모델에있는 카세트 조정기는 거의 사용되지 않습니다.
단일 튜브 튜브 증폭기가20 와트 이상의 전력을 소비하는 스피커 시스템. 이 경우 변압기는 일반적으로 출력 유형에 적용됩니다. 응축기는 종종 현장 장치에 사용됩니다. 동시에 램프는 15 와트로 쉽게 선택할 수 있습니다. 이러한 장치의 감도는 저항에 크게 좌우됩니다. 일반적으로 회로 시작시 단일 튜브 튜브 증폭기에서 직각 형으로 설정됩니다.
이러한 모델의 사이리스터는 사용되지 않습니다. 이것은 회로의 저항이 상당히 가변적이기 때문입니다. 또한 컨트롤러가 전압을 제어해야한다는 점도 중요합니다. 튜브 증폭기의 음향은 2 선식 포트를 통해 연결됩니다. 모듈레이터는 접촉 모델에서 가장 자주 사용됩니다. 평균적으로, 음의 저항 매개 변수는 50 Ohm 수준입니다. 또한 구리 도체를 사용하는 앰프에서는 감도가 크게 감소한다는 점도 중요합니다.
2 행정 튜브를 만드는 것은 매우 어렵습니다.너 자신의 앰프. 이와 관련하여 단계별 지침은 매우 유용합니다. 조립시 변압기는 출력 타입이 필요합니다. 2 사이클 튜브 증폭기 용 저항기는 단극 설치가 가장 쉽습니다. 커패시터의 입력단에는 2 개가 필요하다. 회로에서 음의 저항, 그들은 적어도 60 옴을 견뎌야합니다. 이 경우 기기의 감도는 최대 3 미크론에 달할 수 있습니다.
변조기의 오작동 최소화트리밍 저항이 사용됩니다. 시스템의 출력에서, 종래의 필드 커패시터가 설치된다. 2 행정 튜브 증폭기 용 전원 공급 장치는 30V에서도 적합합니다. 이러한 장치의 카세트 조정기는 거의 사용되지 않습니다. 증폭기의 입력 전압은 평균 15V입니다.이 경우 진동의 진폭은 신호의 주파수에 따라 다릅니다.
하이브리드 튜브 증폭기출력 트랜스포머 및 반이중 레지스터 세트. 직접 모델을 조립하려면 40V 전원 공급 장치가 필요합니다. 회로 입력에 직접 직각 형 저항기가 사용됩니다. 55 ohms에서 견딜 수있는 음의 저항. 이 경우 출력 트랜스포머 뒤에 사이리스터를 설치하는 것이 좋습니다.
램프는 순차적으로 납땜됩니다. 모델의 주파수는 자기 진동의 진폭에 의존합니다. 장치의 출력 전압 매개 변수는 컨트롤러를 사용하여 쉽게 조정할 수 있습니다. 튜브 증폭기에 직교 저항기를 설치 한 후 전원 공급 장치가 설치됩니다. 이 경우 스로틀은 컨트롤러에 직접 연결되어야합니다. 튜브 증폭기의 음향은 2 선식 포트를 통해 연결해야합니다. 조립의 마지막 단계에서 변압기의 출력 전압을 점검하십시오. 시스템의 정상적인 작동을 위해서는이 표시기가 15V를 초과해서는 안됩니다.
저주파 튜브를 만드는 것은 꽤 어렵습니다.너 자신의 앰프. 단계별 지침이 크게 도움이 될 수 있습니다. 많은 전문가가 변압기 설치를 권장합니다. 이 경우 저항은 필드 유형을 필요로합니다. 전도성은 좋으며 오랫동안 지속될 수 있습니다. 회로 입력에서 커패시터를 솔더링하는 것이 중요하다. 이 경우, 직교 형 모델이 잘 작동합니다. 다음 단계에서는 컨트롤러를 직접 조정하여 장치를 조정하는 것이 더 적절합니다.
어떤 경우에는, 그것은 중추로 선택되었습니다유형. 최소 주파수는 500Hz로 설정해야합니다. 이 경우 램프는 순차적으로 납땜됩니다. 동축 케이블을 사용하여 변압기를 컨트롤러에 연결하는 것이 좋습니다. 장비를 점검하기 위해 먼저 출력 전압 매개 변수가 측정됩니다. 이 경우 전원 공급 장치의 전원을 고려하는 것이 중요합니다. 대부분 20V로 선택됩니다.이 경우 부 저항 매개 변수는 45ohms를 초과하지 않아야합니다.
고주파 튜브 전력 증폭기푸시 - 풀 수정 클래스에 속한다. 차이점은 전원 변압기가있는 것입니다. 이 모든 것이 신호의 전도도를 높이는 데 필요합니다. 장치의 최대 주파수 매개 변수는 최대 500 Hz에 도달 할 수 있습니다. 이 경우 변압기 설치시 모델 조립을 시작하는 것이 좋습니다.
이 패널은 나무로 선택할 수 있습니다. 이 경우 컨트롤러는 라이닝에 설치해야합니다. 이 경우, 출력 전압은 항상 테스터로 점검 할 수 있습니다. 이 장치는 30V 회로에서 직접 사용되며,이 경우 트랜지스터는 빔 트랜지스터에 의해 납땜됩니다. 시스템에서 네가티브 저항, 그들은 적어도 43 옴을 견뎌야합니다. 이 모든 것이 문제없이 장비의 빈도를 조절할 수있게 해줍니다.
이 경우 램프가 납땜됩니다.순차적으로 콘덴서는 직각 및 용량 성 유형 모두에 사용됩니다. 이 상황에서 컨트롤러의 유형에 따라 많은 영향을받습니다. 버튼 수정을 고려하면 사이리스터 없이는 할 수 없습니다. 회전식 컨트롤을 사용하면 기존 변조기를 사용할 수 있습니다.
이런 종류의 램프를 만드는 것은 매우 어렵습니다.너 자신의 앰프. 이와 관련하여 단계별 지침은 매우 유용합니다. 많은 전문가들은 전해 콘덴서 기반의 앰프를 폴드 할 것을 권장합니다. 변압기 설치시 모델 조립을 시작하는 것이 중요합니다. 이 경우 램프는 순차적으로 납땜됩니다.
모델의 저항은 빔 유형을 사용합니다. 그러나 회로의 입력에서 직교 아날로그가 설정됩니다. 이 상황에서 제너 다이오드는 전원 공급 장치가 30V에서 사용 가능한 경우에 사용됩니다. 그렇지 않으면 네트워크의 과부하로 인해 변조기가 완벽하게 관리합니다. 컨트롤러는 변압기 뒤의 앰프에 연결됩니다. 모델의 감도를 높이기 위해 비교기가 사용됩니다. 요소의 최소 주파수는 300Hz 여야합니다. 차례로, 음의 저항은 50 옴을 초과해서는 안됩니다.
오늘이 유형의 모델은매우 일반적. 진공관 증폭기 용 변압기는 전력 증폭기로 선택해야합니다. 또한 제어기는 카세트 유형으로 만 사용되어야 함을 고려해야합니다. 직접 변조기는 확장기와 함께 설치됩니다. 이 모든 것이 신호의 전도도를 크게 증가시킵니다.
앰프에서 모델의 감도는저항기의 종류. 20V의 전원 공급 장치에 대해 말하면 직각 유형을 선택해야합니다. 그렇지 않으면 단일 접점 아날로그에 기본 설정을 안전하게 지정할 수 있습니다. 동시에 필드 저항기는 높은 주파수를 제공 할 수 없습니다. 사이리스터를 통해 네트워크의 진동을 가장 쉽게 제어 할 수 있습니다. 이 경우 시스템의 출력 전압은 15V를 초과해서는 안됩니다.
강압 변압기에서는 다소 어렵습니다.자신의 손으로 튜브 앰프를 만드십시오. 단계별 지침이 크게 도움이 될 수 있습니다. 이 상황에서 앰프가 직각 저항을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 모델의 조립은 전원 공급 장치의 설치로 시작하는 것이 중요합니다. 그런 다음 램프를 패널에 연결하십시오. 이 경우 커패시터는 용량 성으로 사용될 수 있습니다. 33 옴에서 음의 저항을 유지해야합니다. 이 모든 것이 작은 과부하에서 주파수를 안정화시킬 수 있습니다. 사이리스터는이 유형의 회로에 거의 사용되지 않습니다. 그러나 고주파 모델에 대해 말하면 적절할 것입니다.
전원 변압기가있는 앰프를 만들 수 있습니다.우리가 질적 인 비교자를 발견 할 때만. 이 상황에서도 저항을 트리밍하지 않으면 안됩니다. 패널에서 모델 어셈블리를 시작하는 것이 좋습니다. 램프는 순차적 인 순서로 설치해야합니다. 이 경우 전원 공급 장치는 스로틀에 직접 연결해야합니다.
사슬의 부정적인 저항은55 옴을 초과해야합니다. 이 경우 출력 전압은 전원 공급 장치의 전원에 따라 달라집니다. 이러한 장치의 모듈레이터는 스위치로 사용할 수 있습니다. 이 모든 것이 커패시터의 부하가 급격히 증가 할 때 주파수를 빠르게 줄일 수있게 해줍니다. 모델의 빔 트랜지스터는 변압기 뒤에 설치해야합니다. 비교기는 회로 시작시 납땜됩니다.
임펄스가있는 앰프를 만들려면변압기, 먼저 모든 패널을 수확합니다. 그것을 집어 올리는 가장 쉬운 방법은 플라스틱입니다. 이 상황에서 램프는 순차적 인 순서로 연결해야합니다. 변압기는 라이닝에 위치해야합니다. 이 경우 회로의 시작 부분에있는 커패시터에는 용량 성 유형이 필요합니다. 모델 용 전원 공급 장치는 30V에서 선택됩니다.이 모든 것이 장기적으로 신호의 우수한 전도성을 보장합니다. 앰프의 필수 부분은 변조기입니다.
임펄스 변압기 뒤쪽에 설치됨그만한 가치는 없습니다. 이 경우 커패시터의 부하가 커집니다. 회로의 오류를 방지하려면 감도를 줄이기 위해 사이리스터를 사용해야합니다. 음의 저항, 그는 35 ohms에서 견뎌야합니다. 시스템의 트랜지스터는 변압기 뒤에 설치됩니다. 직접 변조기는 코드를 사용할 수 있습니다. 상점에서는 마킹 PP20으로 가장 자주 판매됩니다. 두드러진 특징은 광대역 헤드가 있다는 것입니다. 따라서 장치의 주파수를보다 부드럽게 조정하십시오.
컴퓨터 헤드폰의 경우 커패시터가 가능합니다.전해 타입을 사용하십시오. 이 경우 모델에서 높은 감도가 필요하지 않습니다. 시스템의 간섭을 억제하기 위해 다양한 종류의 사이리스터가 사용됩니다. 변조기는 튜닝 유형을 사용하는 것이 더 적합합니다. 회로의 출력 전압은 12V를 초과해서는 안됩니다.
주파수를 조절하기 위해앰프, 납땜 소형 컨트롤러. 이 경우 램프는 순차적 인 순서로 설치해야합니다. 전원 공급 장치는 초크를 통해 연결됩니다. 이러한 회로의 이중 저항은 거의 사용되지 않습니다.
튜브 증폭기 세트가 선택되어야합니다.전문 라디오 방송국에서만 가능합니다. 우선 모든 레이 트랜지스터가 필요합니다. 이 경우 모듈레이터는 패널에 설치하는 것이 중요합니다. 커패시터는 소용량으로 사용됩니다. 컨트롤러를 선택할 때 조립 중에 특별한주의를 기울여야합니다. 이러한 시스템을위한 2 접점 모델이 이상적입니다. 그러나 비교기가있는 장치는 고려하지 않는 것이 좋습니다.
마지막은 직접 수정되었습니다.전원 공급 장치. 일반적으로 그러한 시스템의 대역폭은 낮습니다. 그러나 과민성 문제는 아주 자주 발생한다는 것을 염두에 두어야합니다. 이것은 콘덴서가 소모되어 대부분의 경우 발생합니다. 보조 퓨즈를 설치하면 문제를 간단하게 해결할 수 있습니다.
트랜지스터에 자체 제작 튜브 증폭기이 유형은 평균 550 Hz의 평균 주파수를 생성 할 수 있습니다. 모델을 조립하기 위해 기존의 전원 변압기가 적합합니다. 이 경우 커패시터는 직각으로 사용할 수 있습니다. 회로의 시작 부분에 직접 저항이 낮은 저항으로 사용됩니다.
이로 인해 시스템의 날카로운 점프드물게 발생합니다. 변조기는 변압기 뒤에 설치해야합니다. 이 상황에서 라이닝을 사용해야합니다. 튜브 증폭기의 전원은 20V 전원 공급 장치를 통해 전원을 공급 받아야합니다.
출력 전압을 높이려면비교기. 가장 자주 선택되는 네트워크 유형입니다. 평균적으로, 음의 저항은 45 ohms의 수준에서 유지할 수 있습니다. 비교기를 설치 한 후에는 램프를 조이십시오. 피드백 효과가 없도록 전해 콘덴서를 사용하는 것이 좋습니다.
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