- Wzmacniacz lampowy stereo AVT5718 na lampach EL34 i EF86, Single-Ended, o mocy około 7-9 W na kanał przy 8 Ω, z globalnym sprzężeniem zwrotnym, aktywnie filtrowanym zasilaczem anodowym. Wersja A to płytka PCB do samodzielnego skompletowania elementów.
Wzmacniacz lampowy stereo EL34 Single-Ended – płytka PCB AVT5718
Płytka drukowana do budowy stereofonicznego wzmacniacza lampowego Single-Ended na lampach EL34 i EF86, o mocy około 7…9 W na kanał.
Lampowy wzmacniacz stereo na klasycznych EL34
AVT5718 pozwala zbudować stereofoniczny wzmacniacz lampowy w topologii Single-Ended, z łatwo dostępnymi lampami EL34 w stopniach mocy oraz EF86 / EF806 w stopniach napięciowych. Konstrukcja oferuje większą moc niż proste wzmacniacze EL84 SE, zachowując czytelną budowę i klasyczny charakter toru lampowego.
Każdy kanał wykorzystuje jedną lampę EF86 jako stopień wzmocnienia napięciowego oraz jedną lampę EL34 jako stopień mocy pracujący w trybie pentodowym. Globalne sprzężenie zwrotne pomaga wyrównać pasmo i ograniczyć zniekształcenia, a aktywnie filtrowany zasilacz anodowy wspólny dla obu kanałów zmniejsza tętnienia zasilania.
Karta techniczna
AVT5718
AVT5718 to stereofoniczny wzmacniacz lampowy Single-Ended z pentodami EL34 w stopniach mocy, pentodami EF86 w stopniach napięciowych oraz aktywnie filtrowanym zasilaczem anodowym.
| Kod projektu | AVT5718 |
|---|---|
| Wersja | A – płytka drukowana PCB |
| Typ układu | wzmacniacz lampowy stereo |
| Topologia | Single-Ended / SE |
| Tryb pracy lamp mocy | pentodowy |
| Lampy stopni napięciowych | V1L, V1R: EF86 / EF806; możliwy zamiennik 6Ż32P |
| Lampy mocy | V2L, V2R: EL34 |
| Moc wyjściowa | około 7…9 W na kanał |
| Obciążenie | 8 Ω |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz…20 kHz przy obciążeniu znamionowym i mocy 7 W |
| Zniekształcenia | THD+N poniżej 4% przy mocy 7 W w paśmie 100 Hz…10 kHz |
| Sprzężenie zwrotne | globalne sprzężenie zwrotne z uzwojenia wtórnego transformatora wyjściowego |
| Polaryzacja lamp EL34 | automatyczna, przez rezystory katodowe R11L/R11R |
| Transformator wyjściowy modelowy | LOSE25-9, Ra=2,5 kΩ / 8 Ω |
| Inne transformatory wyjściowe | Ra około 2,5…3,0 kΩ / 8 Ω, po korektach elementów sprzężenia |
| Zasilacz anodowy | wspólny dla obu kanałów, z aktywną filtracją |
| Tranzystor filtra anodowego | Q1A: P6NK60ZFP, montowany na radiatorze HS142 |
| Zasilanie anodowe transformatora | 240 V AC / 0,3 A |
| Napięcie anodowe po uruchomieniu | około 300 V DC |
| Napięcie stopnia wstępnego | około 260 V DC na kondensatorach CE1L/CE1R |
| Żarzenie | 6,3 V AC / 4 A; podczas uruchamiania około 3,5 A ±5% |
| Elementy poza PCB | transformatory zasilający i wyjściowe |
| Wymiary płytki PCB | 142×127 mm |
Wersja
AVT5718 A – płytka PCB. Elementy elektroniczne, lampy, podstawki, transformatory, obudowę, gniazda i osprzęt montażowy trzeba skompletować osobno.
Wykaz elementów
- R10L, R10R, R2L, R2R, R4L, R4R: 1,8 kΩ
- R6L, R6R: 5,6 kΩ
- R11L, R11R: 120 Ω / 5 W
- R12L, R12R: 470 Ω / 0,5 W
- R1A, R3H: 2,7 kΩ
- R1H, R2H: 47 Ω / 0,5 W
- R1L, R1R, R9L, R9R: 470 kΩ
- R2A: 33 kΩ / 2 W
- R3A, R7L, R7R: 1 MΩ / 2 W
- R3L, R3R: 220 kΩ / 1 W
- R5L, R5R: 470 Ω
- R8L, R8R: 33 kΩ / 1 W
- C1L, C1R: 1 µF / 50 V, foliowy, raster 5 mm
- C2L, C2R: 1 nF / 50 V, foliowy, raster 5 mm
- C3L, C3R: 220 nF / 400 V, foliowy, raster 25/30 mm
- CE1A, CE2A, CE3A: 100 µF / 400 V, elektrolityczne
- CE1L, CE1R, CE3L, CE3R, CE4A: 10 µF / 400 V, elektrolityczne
- CE2L, CE2R: 220 µF / 10 V, elektrolityczne
- CE4L, CE4R: 220 µF / 35 V, elektrolityczne
- D1A, D1H, D2A, D3A, D4A, D5A: UF4007
- Q1A: P6NK60ZFP
- V1L, V1R: EF86 / EF806 z podstawkami
- V2L, V2R: EL34 z podstawkami
- J1H, J3L, J3R, JA1: ARK2 / 300
- J1L, J1R, J2L, J2R: ARK2 / 500
- J2H: złącze KK proste 2 piny
- HS: radiator HS142
- RV1L, RV1R: potencjometr stereofoniczny 50 kΩ
- Rx: 150 Ω
- Cx: 100 nF
- JP: gniazdo IEC z bezpiecznikiem i wyłącznikiem
- F1: bezpiecznik 800 mA T
- TGL, TGR: transformatory wyjściowe Ra 2,5…3,0 kΩ / 8 Ω
- TS: transformator sieciowy około 230 V / 100 VA z uzwojeniami 240 V AC i 6,3 V AC
- Gniazda wejściowe RCA i gniazda głośnikowe
- Przewody żarzenia o dużym przekroju, przewody wysokonapięciowe i przewody ekranowane do wejść audio
- Obudowa z dobrą wentylacją i połączeniem ochronnym PE
Notes
Płytka zawiera elementy obu kanałów i zasilacza, natomiast transformatory zasilający oraz wyjściowe montuje się poza PCB. Przed zaprojektowaniem obudowy warto sprawdzić wzajemne ustawienie transformatorów, aby ograniczyć przenikanie pola magnetycznego do transformatorów głośnikowych.
Przewody żarzenia powinny mieć duży przekrój i być skręcone. Przewody napięcia sieciowego, uzwojeń pierwotnych transformatorów oraz napięcia anodowego muszą mieć wzmocnioną izolację. Wejścia audio należy prowadzić przewodem ekranowanym.
Podczas uruchamiania trzeba etapowo sprawdzić napięcie żarzenia, poprawność sprzężenia zwrotnego oraz napięcia anodowe. Przy innym transformatorze wyjściowym może być konieczna korekta elementów R6L/R6R i C2L/C2R, aby uzyskać stabilną pracę oraz prawidłowe przenoszenie przebiegu prostokątnego.
Uwaga: w układzie występuje napięcie sieciowe 230 VAC groźne dla życia.
Nieprawidłowy montaż lub dotknięcie elementów pod napięciem mogą doprowadzić do śmiertelnego porażenia.
W urządzeniu występują również wysokie napięcia anodowe około 300 V DC oraz wysoka temperatura lamp i elementów zasilacza. Pomiary, regulacje i zmiany połączeń wykonuj wyłącznie po odłączeniu zasilania i rozładowaniu kondensatorów wysokonapięciowych.
Najczęściej zadawane pytania
AVT5718 A zawiera wyłącznie płytkę PCB. Do uruchomienia projektu trzeba samodzielnie skompletować elementy z wykazu, lampy, transformatory, obudowę, gniazda, przewody i osprzęt montażowy.
Do wersji stereo potrzebne są dwie lampy EF86 lub EF806 do stopni napięciowych oraz dwie lampy EL34 do stopni mocy. Jako zamiennik EF86 można zastosować 6Ż32P.
Wzmacniacz osiąga około 7…9 W na kanał przy obciążeniu 8 Ω. W modelu dla mocy 7 W pasmo przenoszenia wynosiło 20 Hz…20 kHz przy obciążeniu znamionowym.
Model wykorzystuje transformatory LOSE25-9 o Ra=2,5 kΩ / 8 Ω. Można stosować także transformatory o Ra około 2,5…3,0 kΩ / 8 Ω, ale może być potrzebna korekta elementów sprzężenia zwrotnego.
Zbyt wysokie napięcie żarzenia skraca trwałość lamp i może zwiększyć poziom przydźwięku. Podczas uruchamiania należy sprawdzić, czy żarzenie ma około 6,3 V z tolerancją około ±5%.
Nie jest to dobry pierwszy projekt do uruchamiania bez doświadczenia. W układzie występuje napięcie sieciowe 230 V AC, napięcie anodowe około 300 V DC i wysoka temperatura lamp, dlatego montaż oraz pomiary wymagają wiedzy i szczególnej ostrożności.
Elektronika









