SEPP rörslutsteg
Postat: 28 juni 2015, 19:15:19
Hej!
Jag skapar den här tråden vid sidan om min rörradio-tråd för jag behöver lite vägledning.
Har caddat upp bifogat schema där jag avser driva ett push-pull (PP) slutsteg med endast en SE-signal (kallat detta SEPP).
Jag har räknat en del på det för först såg det lite suspekt ut men det verkar faktiskt under vissa förutsättningar fungera.
Kanske inte för HiFi men väl för en rörradio.
Dessa är mina formler:
\(I=gmVgk\)
\(Vgk=Uin-gmVgk2Rk\)
Detta ger
\(Vgk=\frac{Uin}{1+gm2Rk}\)
och
\(I=gmVgk=\frac{gm}{1+gm2Rk}Uin\)
sen är
\(Vgk2=2RkI=2Rk\frac{gm}{1+gm2Rk}Uin\)
alltså är
\(I2=gm2Rk\frac{gm}{1+gm2Rk}Uin\)
och om
\(gm2Rk=1\)
så är strömmen genom de båda primärhalvorna exakt samma i amplitud!
Eftersom gm är av storleksordningen 5mS för de flesta rör så blir 2Rk 200 Ohm, nånstans.
MVH/Roger
PS
En av de stora fördelarna med PP är att jag nu kan välja typ vilken trafo som helst med splittad primär (115V+115V) utan att trafon går i mättnad.
Jag skapar den här tråden vid sidan om min rörradio-tråd för jag behöver lite vägledning.
Har caddat upp bifogat schema där jag avser driva ett push-pull (PP) slutsteg med endast en SE-signal (kallat detta SEPP).
Jag har räknat en del på det för först såg det lite suspekt ut men det verkar faktiskt under vissa förutsättningar fungera.
Kanske inte för HiFi men väl för en rörradio.
Dessa är mina formler:
\(I=gmVgk\)
\(Vgk=Uin-gmVgk2Rk\)
Detta ger
\(Vgk=\frac{Uin}{1+gm2Rk}\)
och
\(I=gmVgk=\frac{gm}{1+gm2Rk}Uin\)
sen är
\(Vgk2=2RkI=2Rk\frac{gm}{1+gm2Rk}Uin\)
alltså är
\(I2=gm2Rk\frac{gm}{1+gm2Rk}Uin\)
och om
\(gm2Rk=1\)
så är strömmen genom de båda primärhalvorna exakt samma i amplitud!
Eftersom gm är av storleksordningen 5mS för de flesta rör så blir 2Rk 200 Ohm, nånstans.
MVH/Roger
PS
En av de stora fördelarna med PP är att jag nu kan välja typ vilken trafo som helst med splittad primär (115V+115V) utan att trafon går i mättnad.