全段差動プッシュプルアンプ_6P43P-E(その3)

トランスを使った安定化していない電源は実際に使ってみないと分からないです。市販されている電源トランスを使用していればぺるけさんのデータの様に何処かでその傾向を公開されている方がいるかもですが、特注のトランスを使う場合は本当に使てみないと分からないです。また、リプルフィルタにMOS-FETを使用しているので、この効果がどのくらい出てくれるのかも使用する電流値や温度で変わってくるので少々厄介な部分でもあります。ま~、使用用途が出力段の電源なので、多少のブレは無問題なんですがね。

机上であれこれ思案していても解決はしません。モヤモヤ感を払拭するためにも電源部を作って実験です。

電源部のMOS-FETの出力部分までをラグ板上に組んでその時の電圧を計測します。回路は次の図の様に出力端に目的としている電圧が得られたときに実使用する時に流れる電流値(127.17mA)となるセメント抵抗(合成抵抗値1kΩ)を付けています。更に電源トランスのヒーター用の端子にも流れる電流値(1.25A)になるようなセメント抵抗(5Ω)を付けています。高電圧側は抵抗にかかる電力が16Wに達するので4つの抵抗で分散しています。

6p43p_power_fet_test_schematic.png

RIMG0652.jpg

実際に測定したところ、セメント抵抗の両端で129.4Vとなりました。

RIMG0643.jpg

本来はここは出力段の電圧(118V)と負電圧(-4V)の両端となるところなので、122V付近が欲しかったのですが、若干電圧値が大きくなっています。そこで、手持ちの中から…といても1/2Wの抵抗器なのでE12系列並みな揃えしかありませんので、そこから電圧値を逆算して当初MOS-FETのゲート電圧を決めている分圧抵抗を82kΩ + 1.2MΩ としていたのを、130kΩ + 1.2MΩ に変更して測定したところ、125.4Vに減らせました。もう少し下げたかったのですが、下げすぎになりそうだったのでこれで良しとしました。

RIMG0644.jpg

引き続き、初段の定電圧電源部分も組み、本来のGNDからの電圧値としてそれぞれの電圧値(V1+, V2+, V-)を測定すると、程よい値になっていました。V2+はツェナーダイオードを2個使用しているので、どのくらいの誤差が出るか心配でしたが、目標の35Vより少し高い36.9Vとなってしまいましたが、この誤差はさほど問題になる誤差ではないので、良しとしています。

RIMG0645.jpg RIMG0646.jpg

RIMG0647.jpg

不定であった部分が確定してきたので、初段増幅回路部分もちゃっちゃと作成して、電源部と接続して各電圧値のチェックを行いました。初段のJFETのドレイン側の電圧値が1か所だけ23Vと想定よりも大きな値を示していておかしいと思い調査すると、半固定抵抗の足が半田不良だったことが判明、直ぐに半田を付け直して計測したところ、21Vとなり4つのJFETの電圧値がほぼほぼ同じになったのでほっと胸を撫で下ろしました。

RIMG0648.jpg

ここまで来たらもう出力段も作成するしかありません。アルミ板の切れ端に真空管ソケット用の穴を4つ開け、ソケットとLラグ板を取り付けて出力トランスと、ダミー抵抗を取り付けて各所をバラック状態でつなぎ合わせて電圧値の確認をしました。

RIMG0649.jpg

測定中に片チャネルの出力段のグリッド電圧がフラフラとふらつく現象が発生していて何だこれと電源を切りつつ考える場面がありましたが、出力トランスの配線を左右(?)間違えており、正帰還になっている事に気が付き、プレートに接続していた配線を入れ替えると電圧値が落ち着きました。

この後、ケースに入れることになりますが、そうすると裸利得を計測するのが厄介になるので、バラックの状態で利得の計測を行いました。


裸利得
左:21.28倍、右:19.61倍

負帰還後の利得
左:5.35倍、右:5.26倍


裸利得が左右で少々ばらついていますが、負帰還をかけるとま~誤差範囲かと…。何となくやな気持ちもありますが、これで進めてみることにします。

6p43p_test_measure.jpg
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