| |

|
|
|
Прежде всего, приносим извинения за полиграфический брак в предыдущем
номере «Практики», из-за которого пропали соединения на схемах
Андрея Маркитанова. Вот как они должны выглядеть:


Кроме того, в перечне элементов необходимо исправить обозначение
микросхемы D1 — К500ЛП116, К500ЛП216.
Теперь ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по статье
«Цифровая контрреволюция»:
1. Можно ли микросхему CS8412 заменить на CS8414?
Можно, при этом в схеме ничего менять не надо, т.к. оба чипа
имеют одинаковую цоколёвку, они отличаются только по виду
корпуса. Но
учтите, что CS8414 является более универсальным цифровым
приемником, способным
работать с частотой дискретизации до 96 кГц. Поэтому значения
джиттера в стандартном включении у неё несколько хуже,
чем у «заточенной»
под CD микросхемы CS8412. Впрочем, точное выполнение всех
наших опубликованных и ещё грядущих рекомендаций, касающихся
цифровой
части, позволит
почти полностью нивелировать это различие.
2. Можно ли в качестве блокирующих питание в цифровой части
керамических конденсаторов использовать отечественные
изделия типа КМ-5 и
аналогичные?
Абсолютных противопоказаний для этого нет. Данные типы
конденсаторов разрабатывались для применения в стандартных
устройствах
вычислительной техники и различных логических устройств,
где уровень помех
по питанию несоизмеримо выше того, с которым мы имеем
дело. При
этом от конденсаторов
требуются более «грубые» методы работы, в большинстве
случаев не оправданные в звуковых приложениях. Не следует
забывать,
что каждый
из них имеет диэлектрик со своим ТКЕ (температурный
коэффициент ёмкости), специфические различия между которыми описаны
в этом номере «Практики».
Наиболее приемлемые для наших целей конденсаторы имеют
ТКЕ П33, МП0, М33 и Н10. Плохую службу нам служат и
различного
рода компаунды,
обволакивающие все корпусные изделия и по определению
отсутствующие на SMD-компонентах. Последние и следует
рассматривать как
наиболее оптимальные для цифровых аудиотрактов.
3. Оправдано ли применение в цепях питания цифровой
части электролитических конденсаторов Black Gate,
которые мы
советуем в усилительных
схемах?
BG дают прекрасные результаты и в цифровой части
схемы. Рекомендую их тем, кто стремится получить
максимальный
звуковой результат.
Наиболее предпочтительна серия FK, которая в наиболее
ответственных узлах
схемы (у нас это задающий генератор) может рассматриваться
просто как необходимая.
Андрей Маркитанов
Судя по редакционной почте, ответ на письмо Олега Леонова в прошлом
номере, где я обещал схему усилителя на 6С4C, вызвал волну энтузиазма.
Константин Веневцев из г. Ивантеевка пишет, что «хотел бы попробовать
что-нибудь радикальное, но не Loftin-White». И спрашивает: «Стоит
ли, имея запас ламп 2С4С и 6B4G, тратить деньги на эксперименты
с ними?». «Будет ли опубликована обещанная схема на 6С4С?» — интересуется
А. Климов из Пскова. Многие просят привести методику расчета выходных
трансформаторов и поделиться опытом по их самостоятельному изготовлению.
Боюсь Вас разочаровать — изготовлением выходных трансформаторов
я никогда не занимался, и опыта у меня нет. Хороший все равно
не получится, а тратить время на посредственный не вижу смысла.
Большинство
моих знакомых, увлеченных ламповым конструированием, после неудачных
попыток пришли к такому же выводу. Ведь где-то надо добыть хорошее
Ш-железо, желательно, старое горячекатаное. Оно применялось в
телевизорах КВН, теперь его можно найти лишь на свалках или случайно
на каком-нибудь
радиорынке. Разбирать трансформаторы ТС из советских телевизоров
бесполезно — на этих сердечниках не сделать даже приличного сетевого,
если не предусмотреть трехкратного запаса по мощности, он будет
гудеть и греться. Да и намотать хороший выходник — настоящее
искусство. Неудивительно, что и большинство российских хай-эндщиков
предпочитают
заказывать трансформаторы специалистам, имеющим опыт в этой сфере.
Объявления таких самородков периодически появляются в журнале
«Салон AV» (рубрика «AV-маркет»). Хотя я не отговариваю, если очень
хочется
попробовать — пожалуйста. Книги с методикой расчета еще можно
найти на развалах, например, «Трансформаторы низкой частоты» Г.С.
Цыкина,
вышедшую в 1955 г. в издательстве «Связьиздат».
Теперь о схеме. Как видите, она очень проста, и простота эта
— итог трехлетних экспериментов. Сначала я наворотил SRPP с
батарейным смещением, стабилизаторы тока в анодных цепях и даже
MOSFET’ы в катоде выходной лампы. Воистину, многия знания —
многия печали. Затем, шаг за шагом, отсекалось все лишнее,
поскольку
каждая, даже самая незначительная деталь вносила свой вклад
в звучание.
Начнем с регулятора громкости. Это Г-образный аттенюатор, в
котором звуковой сигнал идет только через постоянный резистор
R1. Но
не обольщайтесь, дешевым потенциометром не обойтись даже в
этом случае.
Во-первых, он стоит в сеточной цепи первой лампы и поэтому
должен иметь очень надежный подвижный контакт. Кроме того,
рассогласование
секций не должно превышать 1%, иначе хороших пространственных
характеристик от усилителя не добиться. Есть смысл поставить
военный переключатель
на 22 позиции с магазином прецизионных резисторов, но это влетит
в копеечку. Если нет возможности приобрести хороший ALPS, купите
несколько дешевых и выберите из них наиболее точный. Правда,
у схемы есть два серьезных недостатка — зависимость входного
сопротивления
от положения движка и ослабление сигнала даже в режиме максимального
пропускания. Поэтому номинал R1 нужно выбирать так, чтобы он
не перегрузил выход источника сигнала, а первый каскад должен
иметь
соответствующий запас по усилению. У меня же фонокорректор
выдает в линию около двух вольт (при смене головки усиление
в нем подстраивается
с шагом 3 дБ), а ламповый буфер в CD-проигрывателе — и того
больше. Какого-то особого влияния резистора R1 на звук я не
заметил,
но на всякий случай выбрал БЛП-0,25 33 К 0,5%. У него и шумы
маленькие,
и индуктивность.
Наличие дросселя в первом каскаде обусловлено желанием получить
высокое напряжение на аноде, не усложняя источника питания.
Чтобы лампа не клиппировала при больших входных амплитудах,
мне нужно
было смещение на сетке не менее 6 В. Вообще, моя любимая
рабочая точка для 6Н8С — 200 В на аноде при токе 8 мА и смещении
-6
В. Теперь посчитайте, сколько при этом упадет на анодном
резисторе, если его сопротивление не менее 12 К, а оба триода запараллелены?
Так-то. А 6Н8 я люблю за звук и гармонию с прямонакальными
триодами,
они прекрасно компенсируют искажения друг друга. Индуктивность
дросселя при токе 16 мА около 50 Гн, а если сделать меньше,
нижняя граничная частота будет не 7 Гц, а выше. Можно поступить
иначе
— взять лампу с низким внутренним сопротивлением (6Н6П, 6Н30П
или 6П14П в триоде), тогда индуктивность больше 20 Гн не
понадобится.
Очень хорошо с дроссельной нагрузкой звучат ECC182 и 5687,
но их
еще нужно достать. Если подобрать 6Н8 с одинаковыми половинками,
то выравнивающие сопротивления в катоде не понадобятся. Избегайте
«восьмерок», изготовленных после 1970 г., с этого времени
ВПК перестал заказывать радиозаводам октальные лампы, чем и поставил
крест на
их качестве.
Конденсаторы в катодах — Black Gate NH, для развязки анодного
питания — Solen Fast, и альтернативы этим типам я пока
не вижу. Из отечественных
электролитов стоит попробовать К50-29 и К52-1, правда,
их качество сильно разнится не только от партии к партии, но
и от экземпляра
к экземпляру. От батарейки я отказался по двум причинам.
1 — необходимость качественного разделительного конденсатора
между
сеткой и регулятором
громкости нарушает концепцию предельной простоты входной
цепи.
2 — с фиксированным смещением 6Н8 звучит более агрессивно,
я так не люблю.
Межкаскадный С3 — фторопластовый ФТ-3, однозначно. 6Н8
заметно скучнеет, если за ней поставить бумагу в масле,
но если Вы
решили взять лампу пошустрее, то Jensen, Audio Note или,
в крайнем случае,
КБГ-МН могут оказаться кстати. Фторопласт чем хорош?
Он есть, а его как бы и нет, звучание с ним то же, что при
непосредственной
связи между каскадами. Только проблем меньше.
| Детали усилителя |
| Сопротивления |
| R1 |
33k |
1/4 w |
БЛП-0,25 0,5% |
| R2 |
100k |
|
переменное, ALPS с пластиковым проводящим слоем |
| R3 |
375 |
1/4 w |
УЛИ-0,25 750 Ом х 2 |
| R4 |
3k3 |
5 w |
проволочное в керамике |
| R5 |
1k6 |
1/4 w |
БЛП-0,25 0,5% |
| R6, R7 |
24 |
5 w |
проволочное в керамике |
| R8 |
733 |
20 w |
проволочное самодельное |
| R9 |
121k |
1/4 w |
металлопленочное MF |
| Конденсаторы |
| С1 |
22 мкФ х 250 В |
Solen Fast |
| С2 |
1500 мкФ х 10 В |
Black Gate NX |
| С3 |
0,47 мкФ х 200 В |
ФТ-3 |
| С4, С5 |
100 мкФ х 50 В |
Black Gate F,K |
| Лампы: |
| VL1 |
6Н8С половинки запараллелены |
| VL2 |
2C4C |
Теперь Ваши вопросы насчет выходных ламп. Выше всех в
моем рейтинге стоят 2С4С, почти точная копия 2А3. Их
делали
давно, когда не
принято было халтурить, поэтому глубокий вакуум и минимальный
микрофонный
эффект гарантирован. Но есть две проблемы — нестандартный
4-штырьковый цоколь и ток накала 2,5 В при 2,5 А, который
иногда нужно выпрямлять
и стабилизировать. Так что приходится добывать импортные
фарфоровые панельки и придумывать малошумящие сильноточные
стабилизаторы.
Далее — 6С4С, более поздний аналог с 6-вольтовым накалом
и стандартным октальным цоколем. Эти лампы чаще микрофонят
и
иногда шуршат,
что говорит о несовершенной конструкции и недостаточной
откачке воздуха
из баллона. 6B4G у меня на последнем месте, хотя выглядят
они внушительно и с них можно снять больше мощности.
И дело не
в том, что лампа
неудачная, просто «Светлана» и Sovtek поставляют всю
продукцию за рубеж, а на российский рынок попадает
отстой, не прошедший
ОТК. На выставке «Российский Hi-End» я как-то купил
несколько «бэшек»
саратовского производства, и все они потрескивали и
шуршали, как старая пластинка. Возможно, реэкспорт и лучше, не
пробовал. По
мне американские 2А3 за те же деньги намного интереснее.
Про питание в этом выпуске «Практики» будет рассказано
много, так что дам лишь общие рекомендации. Из-за
большой чувствительности
анодных дросселей к внешним наводкам источник пришлось
делать выносным.
В нем 400-ваттный трансформатор и выпрямитель на
кенотроне 5U4G (аналог 5Ц3С, но размером поменьше). После кенотрона
— дроссель
15 Гн, затем конденсатор Nichicon 330 мкФ х 400 В,
затем — еще такой же дроссель с конденсатором. Накал
питается
стабилизированным постоянным током, поскольку я люблю
слушать музыку в наушниках.
При работе с АС лучше выходные лампы питать переменным
напряжением, но для этого понадобятся отдельные накальные
трансформаторы
со
средней точкой во вторичной обмотке. Не забывайте,
что в прямонакальных
лампах катод и подогрев — одно и то же, так что музыкальный
сигнал будет жить в трансформаторе. Именно поэтому
серьезные люди мотают
его серебром.
Не удивляйтесь, что на фото такие маленькие выходники.
Это уже следующая реинкарнация усилителя. Замыслив
мощный (аж
13 Вт!)
двухтактник, я переделал его в предваритель с выходом
на головные телефоны.
В аноде 2С4С сейчас стоят линейные трансформаторы
с балансным выходом 2 х 600 Ом. Они прекрасно прокачивают
длинный
кабель и позволяют
обойтись без фазоинверсного каскада в оконечнике.
Но
это уже совсем другая история...
Николай Ефремов
|
|
|



 |
|