Продлить жизнь дефицитных прямонакальных триодов, да и любых ламп вообще, способен несложный стабилизатор с плавным запуском.
Некоторые аудиомонахи утверждают, что катоды мощных прямонакальных триодов следует подогревать только переменным или в самом крайнем случае — выпрямленным, но не стабилизированным током. Бытует мнение, что при стабилизации напряжения накала, особенно с помощью микросхем, звук становится хуже. В то время, когда я разрабатывал свой усилитель, «трехсотки» были настолько редки и дороги, что мне пришлось принимать серьезные меры для продления их жизни.
Наиболее заметно сокращают ресурс 300В (как, впрочем, и любых других ламп) броски тока в момент подачи напряжения накала. Дело в том, что сопротивление холодной нити у «трехсотки» составляет всего 0,8 Ом, что при 5-вольтовом напряжении обусловливает ток более 6 А при номинальном 1,2! Последнее значение устанавливается лишь после прогрева лампы, который длится 8 — 10 секунд. Ограничить стартовый бросок можно несколькими способами, но самый простой из них — применение трехвыводного 5-вольтового стабилизатора с внутренней защитой выхода от перегрузки по току. На рынке существует огромное количество подобных микросхем, благо, что 5 вольт — стандартное напряжение питания TTL-логики и всевозможных СБИС.
После исследования многих типов стабилизаторов выяснилось, что наилучшими характеристиками обладают три — LM309K, L78S05 и MA7805. Первый снят с производства, второй, наоборот, совсем новый и его очень трудно достать, поэтому остановимся на МА7805 от Tesla (Чехия). Их в России много, и стоят они недорого. В придачу у них есть и еще очень полезное свойство: при токовой перегрузке напряжение на выходе не исчезает совсем, а поддерживается на уровне, достаточном для начала прогрева нити накала. С ростом ее сопротивления ток падает, и микросхема выходит на рабочий режим, обеспечивая на выходе 5 ±0,4 В. Если вы строите по-настоящему бескомпромиссный аппарат, нужно отобрать экземпляры МА7805 с наименьшими шумами и отклонениями выходного напряжения. Полная схема питания накалов 300В усилителя «Богемия» приведена на рис.1, а номиналы деталей — в таблице 1.
Т1 — накальный двухкатушечный трансформатор фирмы «Электрон — Комплекс». Сетевые обмотки обеих катушек соединены параллельно, а вторичные — перекрестно-последовательно. При таком включении поля рассеивания, а следовательно, и наводки, минимальны.
Др1 и Др2 — накальные дроссели «Электрон Комплекс» с заземленными медными зазорами. Они соединяются с корпусом в ближайшей точке, а R3 и C2 заземляются на схемную нулевую шину. Обратите внимание, что «минус» накала вообще не заземляется. Поскольку в 300В напряжение накала подается непосредственно на катод, т.е. сигнальный электрод, нужно уделить особое внимание качеству монтажа и пайки. Я использую для этого провод Kimber Kable 8TC и припой WBT.
Поскольку при таком питании накал нагревается медленнее, чем обычно, то в анодном выпрямителе лучше использовать кенотрон с косвенным накалом, например GZ33 или GZ37.
Игорь Бабайцев увлечен стеклянными баллонами всерьез и надолго. Собирает старую литературу, антикварные триоды и пентоды, а одно время даже намеревался основать музей ламп. Транзисторы и микросхемы признает исключительно в схемах питания накала, да и то с оговоркой. Именно так и сделано в его «Богемии», однотактнике на 300B, демонстрировавшемся на выставке «Российский Хай-Энд».
Рис. 1. Стабилизатор для накала 300В.
Рис. 2. Накальный стабилизатор на 6,3 В с плавным запуском.
От редакции
Подобным образом можно питать лампы и с накалом 6,3 В. К сожалению, интегральные стабилизаторы с таким напряжением не выпускаются, но решение все же есть. В цепь управления 7805 включается либо резистивный делитель (верхний конец на выход), либо 2 — 3 маломощных кремниевых диода, например 1N4148. При токах, больших 1,5 А, придется использовать внешний проходной транзистор на теплоотводе. Весьма удачный вариант подобной схемы с «мягким» запуском предложил итальянский самодельщик Andrea Ciuffoli (рис.2). Здесь плавный рост выходного напряжения обеспечивается транзистором, в базу которого включен конденсатор большой емкости. При использовании этой схемы для питания прямонакальных ламп и транзистор, и конденсатор должны быть как можно более широкополосными и малошумящими. Дополнительная цепь на мощном полевике IRF522 служит для блокировки выхода усилителя на время прогрева ламп (примерно 2 минуты).
| Детали блока питания | |||
|---|---|---|---|
| Сопротивления | |||
| R1, R2 | 15 Ом | 25 w | С5-47В |
| R3 | 880 Ом | 25 w | ПЭВ-25 |
| Конденсаторы | |||
| С1-С8 | 4700 мкФ x 16 B | Nichicon | |
| С9-C12 | 4,7 мкФ x 160 B | К53-4 (тантал) | |
| С13 | 220 мкФ x 100 B | Black Gate FK | |
| Полупроводники | |||
| МС1, МС2 | МА7805 | Tesla | |
| M1, M2 | 50 В, 25 А | диодный мост | |
Практика AV #2/2001






































Комментарии [1]
АБ
К прекрасной статье Игоря Бабайцева хочу добавить простое решение по накальной цепи для 300В. Заставил выйти на него силовой трансформатор , в котором не было лишних 5-вольтовых обмоток, зато было много 6, 3 вольтовых.
Эти 6, 3 вольта выпрямил диодным мостом на наших диодах КД213 , получив примерно 8, 2 вольта . Дальше с обоих концов фильтрующей емкости 10 тыс мкф 16 вольт через гасящие резисторы подал напряжение на банку 15 000мкф 6, 3 вольта, с нее уже шло на катод 300В. Резисторы гасящие избыток напряжения при токе 1, 2 А получаются по 1, 33 Ома на плечо . Можно спараллелить их из пары резисторов 2, 7 Ома 2 ватта каждый. Или три резистора на 3, 9 Ома спараллелить в каждой ветви накала. Резисторы одновременно фильтруют накал от пульсаций выпрямленного тока и плавно поднимают ток через нить накала, продлевая её срок жизни.