Собственно схема:
Итак, слева направо вверху собственно аналоговая часть.
Изначально мною ставились эксперименты по полному разделению каскада-ограничителя и каскада-предкорректора/усилителя. В том числе и для развеивания некоторых бытующих мифов - например, про необходимость многокаскадного ограничения (иначе, типа, звук "неламповый") или про необходимость "одну половину обрезать резко, другую - плавно, а то не будет лампового звука". Кроме того, хотелось не зависеть от параметров ламп - междуэлектродных емкостей, например.
В результате есть каскад-предкорректор (линейное усиление плюс коррекция АЧХ), каскад-усилитель (линейное усиление) и каскад-ограничитель.
Начнем именно с каскада-ограничителя (второй баллон, начало - конденсатор C13, цепь R22V6 пока исключаем). Он представляет из себя дифференциальный усилитель, у которого второй вход заземлен. Желающие могут посимить и изучить его характеристики самостоятельно, я лишь скажу, что в данном виде этот каскад начинает входить в компрессию при входном сигнале порядка +-0.5 вольта и уже хорошо упирается при напряжении на входе +-1.5 вольта. При этом каскад допускает подачу на вход сигнала с приличным размахом - плюс-минус полторы сотни вольт не приводят к появлению сеточных токов. Этому способствует генератор тока в катодах ламп. Ток каждого триода при этом - примерно по 100мкА.
Сразу же замечу, что такой каскад ограничивает симметрично (с точностью до идентичности ламп в баллоне, в принципе можно добиться полного симметрирования путем подбора R23, но этого не нужно, см. ниже). А вот что вполне подтвердилось практикой - так это то, что ограничение должно быть асимметричным во всем диапазоне входных сигналов, причем, достаточно иметь более-менее постоянный сдвиг "нуля" ограничителя на некоторую часть текущей средней амплитуды входного сигнала. То, что выполняет сеточное детектирование в обычных преампах - сдвиг рабочей точки в зависимости от амплитуды входного сигнала. Именно этим и занимается цепь R22V6 - она не приводит к заметному искажению сигнала, однако приводит к его детектированию (с выделением постоянной составляющей на конденсаторе C13) и сдвигу "нуля" ограничителя. Конкретное значение этого сдвига будет определяться соотношением R22 и R20 - ведь для одной полярности сигнала эффективное входное сопротивление равно R20, а для другой R22||R20. В данной схеме эти значения 1МОм и 500кОм, а следовательно сдвиг будет порядка 1/4 среднего размаха сигнала. Значение емкости C13 определяет скорость выхода ограничителя на режим, и если его значение будет слишком велико, то ограничитель будет сильно запираться при резком падении амплитуды (сдвиг рабочей точки станет больше амплитуды сигнала, и на выходе будет тишина), при малом значении не будет эффекта выпрямления. Выбранные значения - результат эксперимента, да и постоянные времени согласуются с классическими схемами - постоянная времени этого сеточного детектора порядка единиц миллисекунд - вполне успевает следить за гитарным сигналом.
Есть маленькая тонкость - в принципе, полярность диода V6 может быть любой, однако есть смысл включать его именно как на схеме - тогда напряжение на катодах ламп не превысит 100..120 вольт при самом большом входном сигнале и транзистор-генератор тока можно использовать вполне ходовой - 2N5551.
ТБ за ограничителем рассматривать не будем, там все как обычно.
Каскад на второй половине первого баллона - просто линейный усилитель с ровной АЧХ. Кстати, именно для того, чтобы он был как можно более линеен и имел максимальную выходную амплитуду, питание этого каскада и первого выбрано +410 вольт. Исторически так сложилось, что на преампе было анодное +300 (выходной каскад после него был на паре 6Ф3П), посему с выпрямителя +300 был сделан дополнительный каскад удвоения с получением +600 и последующим гашением его на резисторе R34 (заодно и хорошая фильтрация питания входных каскадов).
Ну и теперь первый каскад. Обычно цепи предкоррекции делают следующее - срезают НЧ (чтобы не "пердело", как говорят) и срезают ВЧ (дабы не было лишних призвуков от высокочастотных составляющих гитарного сигнала - они ведь сильно негармоничны с основными тонами, посему их лучше срезать; подробности могу осветить отдельно). Т.е. имеем подъем на некоторой средней частоте. Не очень резкий (т.е. с небольшой добротностью), но вполне имитируется LC-контуром. Понятное дело, что ставить реальную индуктивность в анод первого каскада практически без шансов, уж совсем нереальное значение должно быть, посему был сделан эквивалент индуктивности. Тут же появляется возможность регулировать эту центральную частоту, что позволяет получать различные варианты перегруза.
Транзистор V4 - просто повторитель с анода сигнала на стандартный вход гиратора - ФВЧ из C9 и R11+R9||R10. Повторитель нужен для того, чтобы изменение входного сопротивления гиратора (когда мы меняем его эквивалентную индуктивность, крутя R11) не изменяло нагрузку на аноде и не приводило слишком сильному изменению коэффициента усиления. Затем V5 - собственно повторитель гиратора, и с его истока через R6 обратно на анод. V5 так же используется как выходной повторитель первого каскада - дабы цепи гейна не портили АЧХ.
Ну а кроме индуктивности в контуре нужна еще и емкость - это C7.
Вот графики АЧХ первого каскада при различном положении регулятора R11 (немного не крайняя версия схемы в симуляторе, но все так же):
Версия с номиналами после слешей имеет те же характеристики по АЧХ, но при этом заметно более высокую линейность, кроме того появляется возможность забрать чистый сигнал с катода лампы. Однако в этом случае обязательно питание накала постоянным током, иначе будет фонить.
Ну вот, собственно говоря, и все. Живые семплы пока не записал, только приехал из командировки. На днях забабахаем.

Помощь


















