Senas galios stiprintuvas
Šį galios stiprintuvą padariau apie 1985 metus
ir buvau juo patenkintas. Maksimali galia 250-300W PEP. Žinoma, darydavau jame kokius nors
pakeitimus, vis ką nors įdomau sugalvodavau. Tai yra tradicinis trijų
GU-50 lempų su įžemintais tinkleliais stiprintuvas. Dėl schemos
paprastumo parodyta tik viena lempa. Tačiau nuo įprastų jis skiriasi
keliais niuansais, kuriuos ir pabandysiu aprašyti.
Pirmiausia tai betransformatorinė anodinės įtampos
gavimo schema. Pagal tokią schemą jis buvo sumontuotas iš pat pradžios
ir nieko keisti neprireikė. +600V gaunami dvigubinant tinklo įtampą,
dar -300V gaunami tinklo įtampą lyginant vieno pusperiodžio lygintuvu.
Sumoje tarp katodo ir anodo gauname 900V, kas visai normalu tokio tipo
lempoms. Didžiulis šios schemos pliusas yra tai, kad nereikalingas
didelis, sunkus, deficitinis anodinis transformatorius, be to įtampos
kritimas šiuoje schemoje yra mažesnis nei su transformatoriumi ir
priklauso tik nuo C1 talpos. Pulsacijos priklauso nuo C2-C4 talpos.
Šioje schemoje elektros tinklo nulis
neprijungtas prie stiprintuvo korpuso, todėl nebūtinas teisingas
elektros tinklo fazavimas. Tačiau tai gariau padaryti, kad ant
kondensatorių C12, C16 ir C17 nebūtų tinklo įtampos. Tam tarp
stiprintuvo
korpuso ir nulinio laido įjungta ~220 V indikatorinė lemputė. Rozetė ir
kištukas turi būti trijų kontaktų, stiprintuvo korpusas
prijungtas prie įžeminimo laido. Jei kištuką įkišus į
rozetę dega lemputė, reikia kištuką apsukti 180 laipsnių kampu.
Esant teisingam fazavimui indikatorius nedega.
Transformatorių naudojau savadarbį, kuris davė
~12,6V ir ~50V. Įtampos dvigubintuvo (D4, D5) išėjime
gauname apie 140V įtampą. Ši įtampa naudojama visiškai
uždaryti lempas priėmimo režime ir jas pradaryti iki 100mA perdavimo
režime. Priėmimo režime ekraninio tinklelio įtampa katodo atžvilgiu
lygi 0, valdymo tinklelio -140V. Perdavimo režime valdymo tinklelio
įtampa keičiama parenkant stabilitroną D6, kad gauti apie 100mA srovę.
Mano atveju valdymo tinklelio įtampa apie -15V, ekraninio apie 125V
(įtampos matuojamos katodo arba apsauginio tinklelio atžvilgiu).
Schemoje neparodyta lempų
kaitinimo grandinė. Ji,
žinoma, turi būti. Droselio kaitinimui nėra, kaitinimo nei vienas
laidas nesijungia prie korpuso. Kiekvienos lempos lizde kaitinimas per
1000pF kondensatorių sujungiamas su apsauginiu tinkleliu (5 lempos
koja). Tai padaryta todėl, kad pamatuota realios lempos talpa tarp
kaitinimo ir katodo siekė tik 5 pF. Tokia talpa nėra esminė ir lengvai
sukompensuojama siųstuvo PI kontūru.
Dar vienas mėgėjų retai naudojamas
dalykas tai taip vadinamas nuoseklus lempos anodo maitinimas. Tokio
jungimo esmė yra tame, kad AD droselis jungiamas prie "šaltojo" PI
kontūro galo. Esant tokiam jungimui reikalavimai droseliui yra
minimalūs, aš naudojau nuo kažkokios senoviškos radijo stoties
"universal" tipo suvyniotą droselį. Sename savo UA1FA siųstuve su GU-19
naudojau mažagabaritinį DM0,2 200mH
droselį. Esant tokiam lempos maitinimui anodinė įtampa yra ir PI
kontūro ritėje. Bet skaitau, kad tai nedidelė problema. PI kontūro
kondesatoriai prijungti per papildomus kondensatorius C14 ir C17, todėl
kintamų kondesatorių elektrodų atsitiktinis užtrumpinimas nesukelia
anodinės įtampos užtrumpinimo. Nors šie kondensatoriai ir įeina į PI
virpamąjį kontūrą, tačiau jų reaktyvinė varža yra maža ir ji nesunkiai
kompensuojasi. Neparodytas PI kontūro diapazonų perjungėjas su
papildomais diapazoniniais kondensatoriais, dėl jo schema darytūsi
sudėtingesnė, o jokios informacijos jis neįneštų. PI kontūro ritės
induktyvumai paskaičiuojami programėlių 1, 2, 3 ar 4 pagalba ar
kitais žinomais metodais. C5, C10 ir C12 sudaryti iš trijų
kondensatorių, jie lituojami kiekvienos lempos lizde. Jų nominas
nekritiškas.
Relė RLY4 yra tam, kad neįjungus
stiprintuvo be jokių komutacijų būtų galima pilnai naudotis
transiveriu. Tokiu atveju signalas iš transiverio per reles RLY3 ir
RLY4 patenka tiesiai į anteną. Šios relės maitinimą per valdymo kabelį
gauna iš transiverio.
Rezistorius R1 20W. L2 vyniojamas ant
1W R12, 4 vijos 0,5mm diametro variniu laidu. Apie šią grandį plačiau
galima pasiskaityti W8JI
straipsnyje. Kitų detalių paskirtis bei įpatumai, kurių ne tiek ir
daug, lyg ir be paaiškinimų turėtų būti suprantami.
Vytas LY3BG