Wie erwähnt, erscheint insbesondere die Beschaltung der E88CC interess的简体中文翻译

Wie erwähnt, erscheint insbesondere

Wie erwähnt, erscheint insbesondere die Beschaltung der E88CC interessant. Im Prinzip handelt es sich um eine Phasendreherschaltung vom Typ „Self-adjustung-Phaseshifter“:Die „obere“ Triode der E88CC verstärkt das Signal von der EF86. Vom Ausgang gelangt das Signal einerseits zum Gitter der „oberen“ 6S19, andererseits über R18 und C5 zum Gitter der „unteren“ Triode. An deren Anode erscheint somit die Phase um 180 Grad gedreht. Dieses Signal gelangt zur „unteren“ 6S19.Die untere Hälfte der E88CC wird über R19 und P1 praktisch zu 100 Prozent gegengekoppelt. Der Gegenkopplungsgrad wird mit dem Trimmer P1 so eingestellt, dass beide Phasensignale an den Gittern der 6S19 gleich hohe Amplituden erhalten. Infolge der starken Gegenkopplung wird ihre Ausgangsimpedanz sehr niedrig, in unserem Fall 2 Kiloohm.Der Clou der Schaltung liegt jedoch bei der lokalen Gegenkopplung der oberen Hälfte der E88CC: Über das Netzwerk R9 und R6, C4 und R11 gelangt ein Teil des Signals von der Anode auf das Gitter zurück. Diese Gegenkopplung bewirkt einerseits einen starken Rückgang des Klirrfaktors, was eine hohe verzerrungsarme Aussteuerung ermöglicht.Dies ist auch nötig, denn für Vollaussteuerung sind an den Gittern der 6S19 fast 170 Vpp erforderlich!Andererseits vermindert die Gegenkopplung die Ausgangsimpedanz dieser Stufe beträchtlich. In der angegebenen Dimensionierung liegt diese bei 4 Kiloohm.Somit weisen beide Treiber ähnlich tiefe Ausgangsimpedanzen auf.
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如前所述,特别是E88CC的布线显得有趣。原则上,有逆变器的类型的“自adjustung移相器”的电路的阶段:<br>“上” E88CC的三极管放大从EF86信号。信号到达一方面给电网的“上部” 6S19,在另一方面,R 18和C5给电网的“低级”,从输出三极管。因此,通过180度的相位将在阳极旋转。该信号被施加到“下” 6S19。<br>E88CC的下半部经由R19和P1几乎100%的反馈。对耦合度由所述修剪器P1调整为使得在相同的6S19高幅度的电网获得两个相位信号。由于强烈的负反馈的结果,它的输出阻抗非常低,在我们的例子2千欧。<br>然而,该电路的亮点是E88CC的上半部分的局部负反馈:经由网络R9和R6,C4,和R 11,从阳极回电网的信号的一部分。该负反馈导致一方面,THD的急剧下降,这使得能够高失真调制。<br>这是必要的,因为满量程近170 Vpp的需要对6S19的网格!<br>在另一方面,在负反馈显着地降低该阶段的输出阻抗。在指定的大小,这是4千欧。<br>因此,两位车手在低输出阻抗类似。
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如前所述,E88CC的连接似乎特别有趣。原则上,它是类型为"自调节相移器"的相位旋转电路:<br>E88CC 的"上部"三重奏放大了 EF86 的信号。从输出中,信号一方面到达"上部"6S19的网格,另一方面通过R18和C5到达"下部"三重奏的网格。在其阳极处,相位旋转 180 度。此信号达到"较低"6S19。<br>E88CC 的下半部分几乎 100% 通过 R19 和 P1 对联。反耦合度设置与修剪器 P1,以便 6S19 网格上的两个相位信号接收同样高的振幅。由于强反耦合,其输出阻抗变得非常低,在我们的例子中为 2 千欧。<br>然而,电路的亮点在于E88CC上半部的局部反耦合:通过网络R9和R6、C4和R11,阳极信号的一部分返回电网。一方面,这种反耦合导致失真因子的急剧下降,从而实现了高无失真控制。<br>这也是必要的,因为为了完全控制,6S19 的网格上需要将近 170 Vpp!<br>另一方面,反耦合可显著降低此阶段的输出阻抗。在指定的大小调整中,这是 4 千欧姆。<br>因此,两个驱动器具有类似的低输出阻抗。
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如上所述,E88CC的声音似乎特别有趣。原则上,它是自调整移相器类型的相位反转:<br>E88CC的“上部”三极管放大来自EF86的信号。从输出信号一方面到达“上”6S19的网格,另一方面通过R18和C5到达“下”三元组的网格。在他们的阳极,相位出现在180度。此信号到达“底部”6S19。<br>相比之下,E88CC的下半部分通过R19和P1达到100%。利用P1微调器设置反耦合速率,使得6S19栅极上的两个相位信号接收相同的振幅。由于强反馈,它们的初始阻抗很低,在我们的情况下是2千欧。<br>然而,电路的云在于E88CC上半部分的本地反馈:通过网络R9和R6、C4和R11,部分信号从阳极返回电网。这种反馈一方面导致熟料因数的大幅降低,从而允许高-低失真输出。<br>这也是必要的,因为6S19烤架需要近170 Vpp的完全控制!<br>另一方面,反馈显著降低了该阶段的初始阻抗。在给定尺寸下,这是4千欧。<br>因此,两个驱动器都具有类似的低输出阻抗。
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