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Hochfrequente Störungen EMV (leitungsgebunden und gestrahlt) Mindestlast von ca. 10 Watt für einen nicht-lückenden Betrieb erforderlich Änderung der Schaltfrequenz (Störspektrum) bei Lastwechsel Aufwendige Berechnungen bei eigener Entwicklung/Dimensionierung Schaltungsprinzip Die Schaltung eines elektronischen Tranformators ist sehr überschaubar. Nach der stromkompensierten Drossel folgt ein NTC-Widerstand zur Begrenzung des Einschaltstroms. Der 230 VAC Gleichrichter liefert eine mit 100 Hz pulsierende Gleichspannung (ohne C1) für den Betrieb des DC/AC-Wandlers. Der Wandler arbeitet in der bekannten Halbbrücken-Konfiguration. Die beiden Bipolar-Transistoren bilden den linken Zweig der Brücke und die beiden in Reihe geschalteten 0, 1 uF Kondensatoren den rechten Zweig der Brücke. OTL-Kopfhörer Verstärker. Zwischen den beiden Brückenzweigen ist der Ausgangstransformator angeordnet. Die Transistoren bilden zusammen mit einem kleinen Hilfstrafo (Ringkern) einen freischwingenden Oszillator. Zu bemerken ist, dass bei dieser Konfiguration der Basisstrom der Transistoren proportional mit dem Ausgangsstrom ansteigt.
Am Punkt "C" liegt die stabilisierte Referenzspannung von etwa 251 Volt an. Diese Referenzspannung kann beim Bau eines Röhrenprüfers für ein weiteres stabilisiertes Netzteil genutzt werden, welches die Schirmgitterspannung zur Verfügung stellt. Schwingneigung unterbinden: Mein Aufbau erfolgte auf einer Lochrasterplatte. Zudem sind die Kabel zu den Potenziometern und zum MOSFET recht lang. Es können wie in meinem Fall Rückkopplungen auftreten, die aus dem Netzteil einen HF-Generator machen. Beim Durchstimmen eines Radios von Langwelle bis UKW stellte ich Pfeifgeräusche auf UKW fest. Abhilfe schaffte der zusätzliche Einbau von R5. Sein Wert hat etwa 220 Ohm. Laut meinen Notizen habe ich 270 Ohm verwendet. Netzteil röhrenverstärker schaltplan smartschool. Der Trick ist von NF-Röhrenschaltungen bekannt. Dort werden in die Steuergitter-Zuleitung niederohmige Widerstände zur Unterdrückung wilder Schwingungen eingebaut. In diesem Fall ist es das Gate des MOSFET IRF840. Die Funktion des Vorwiderstands lässt sich wie folgt erklären. Wie bei einer Röhre hat auch ein MOSFET Kapazitäten zwischen den Elektroden.
- Der Ausgangsstrom dieses zweiten Ausgangs ist mir leider nicht bekannt. Weiterhin biete es einen Ausgang 0 - -10 Volt sowie diverse Heizspannungs-Ausgänge: er bietet 6, 3 Volt 2 A, 0-4-6, 3 Volt 2 A, 0-15-18-21, 5 Volt 1 A. Der folgende stammt von Grundig - Hartmann & Braun (H&B), es ist der H&B-6007 Dieser bietet die meisten Ausgangsspannungen: 80 - 350 V bei 350 mA (EL156 als Längsregelröhre), 0 - -10 Volt (PCF 80 als Längsregelröhre), 110 - 350 V bei 100 mA (EL156 als Längsregelröhre), 0 - -50 V (PCF 80 als Längsregelröhre), 50 - 250 V bei 50 mA (EL84 als Längsregelröhre) und 0 - -100 Volt (PCF 80 als Längsregelröhre). Die beiden nächsten stammen aus der Zeitschrift Funktechniker, von Werner Conrad, damals noch Werco. Netzteil für einen Röhrenverstärker #4, praktische Ausführung « der Audionist. Der erste ist der NG-1 Es bietet regelbare Ausgangsspannung bis 300 Volt sowie regelbare 0 - +150 Volt sowie regelbare 0 - -150 Volt, und eine Heizungsspannung von 6, 3 Volt. Die Ausgangsströme sind mir nicht bekannt. Das zweite ist das NG-2. Es hat eine ED8000 als Längsregelröhre und bietet nur eine Ausgangs-Anodenpannung (regelbar) an, der Strom ist mir nicht bekannt.
Der Aufbau sollte daher nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Keine Haftung für Fehlfunktionen / Unfälle etc. Diese Platine (mit70u Kupferauflage) koennen Sie bei bestellen. Die Gleichrichtung wird nun durch einen Brückengleichrichter erledigt. Es ist ein Entladewiderstand für die Elkos vorgesehen, um im Stromlosen Zustand die Elkos zu entladen. Auf die Anschlussmöglichkeit symmetrischer Transformatoren wurde verzichtet. Hier das Schaltbild. Die Bauteilwerte können je nach Ihren Anforderungen angepasst werden. Die Z-Dioden sind nach gewünschter Ausgangsspannung zu dimensionieren. Funktionsweise: Über den Gleichrichter B1 wird der Ladeelko C2 aufgeladen. Über R4/C1 sowie die Z-Dioden wird eine Referenzspannung für den Mosfet erzeugt. Netzteil röhrenverstärker schaltplan 2020. Durch die Zeitkonstante R4/C1 ergibt sich ein sanftes Hochlaufen der Spannung. Über R3 wird diese Referenzspannung dem Gate des Mosfets zugeführt, so dass dieser am Source eine Ausgangsspannung liefert, die ein paar Volt niedriger als diese Referenzspannung ist.
Durch die Dioden D6-D9 wird die an X1 anliegende Wechselspannung gleichgerichtet und lädt den Siebkondensator C3 auf. Über den Widerstand R2 sowie die Z-Dioden D2-D5 wird eine Referenzspannung für den Mosfet Transistor erzeugt. Durch C1 wird diese Referenzspannung nochmals gesiebt. Ausserdem ergibt sich über die Zeitkonstante R2/C1 auch ein sanftes Hochfahren der Ausgangsspannung. Über den Widerstand R3 wird diese Referenzspannung dem Gate von Q1 zugeführt. Q1 ist als Sourcefolger beschaltet. Netzteil röhrenverstärker schaltplan die. Am Source von Q1 liegt somit immer eine Spannung an, die um die Schwellenspannung des Mosfets, ca 4-6V niedriger als die Spannung am Gate ist und sich auch bei Belastung oder Schwankung der Eingangsspannung nur sehr wenig ändert. Die Ausgangsspannung wird noch durch den Kondensator C2 von eventuellen hochfrequenten Störanteilen gesiebt. Die Z-Diode D1 begrenzt im Kurzschlussfall die maximale Gate-Source-Spannung des Mosfets, und der Widerstand R3 begrenzt in diesem Fall den Strom durch die Diode D1, da sich im Kurzschlussfall der Kondensator C1 über R1 und D1 entlädt.
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