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Grazie Stefano! Ci guardo assolutamente dentro!
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Sicuramente utile per i nostri esperimenti, grazie per averlo condiviso. Ho richiesto l'autorizzazione per accedere.
Proprio ora sto litigando con un adattatore del genere, raggiungo l'accordo soltanto con il variabile lato antenna tutto aperto...
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Grazie Stefano.. comunque come si fa ad interagire per far fare dei calcoli con valori predefiniti? Per esempio io come finale volevo mettere due 57 in parallelo.. Dal datasheet mi dice che dovrei avere a 300 volt, per ogni singola valvola, 50 ma.. Ora sono in parallelo e quindi dovrei calcolare una corrente da 100 ma... In classe c.. Se utilizzo radioutilitario mi dice che dovrei avere una resistenza da 1400 di anodica... È giusto? Grazie..
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Semplicemente inserendo nel modulo la Va e la somma delle Ia.
Il mio consiglio però è di non sprecare le 5763 che hai e che sono meno reperibili di una più modesta finale di riga e di non fare con due o tre quello che puoi fare con una.
Per ottenere una bella potenza, come ha dimostrato Marco, basta una 5763 come oscillatore e 1 finale di riga, poi magari moduli la GS con una PCL84.
Anzi, io terrei da parte le 5763 e userei, oltre alla finale di riga, due PCL84
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Tanto di pcl ne ho... 😂😂😂
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Ho aggiunto anche K nel modulo, così si può capire come varia la Ri della valvola in base alla classe di funzionamento.
Poi c'è un altro parametro "misterioso" che è Cmin: E' la somma delle capacità minime far il variabile C1 e la capacità dell'anodo della valvola.
Al momento non l'ho ancora integrato nel calcolo...
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Anche mia moglie dice così quando le dico a cosa sto lavorando
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Alcune classi di funzionamento
CLASSE A [Amplificazione in zona lineare] EFFICIENZA IN RF: 25-30% - SENSIBILITA’: ALTA La tensione di polarizzazione di G1 è tale per cui la corrente anodica Ia fluisce per tutti i 360° del ciclo del segnale RF in ingresso.
CLASSE B [Amplificazione in zona lineare] EFFICIENZA IN RF: 65-70% - SENSIBILITA’: ALTA La tensione di polarizzazione di G1 è tale per cui la corrente anodica Ia è prossima all’interdizione e fluisce per 180° del segnale RF in ingresso.
CLASSE AB [Amplificazione in zona lineare] EFFICIENZA IN RF: 30-60% - SENSIBILITA’: MEDIA La tensione di polarizzazione di G1 è tale per cui la corrente anodica Ia fluisce fra >180° <360° del segnale RF in ingresso.
CLASSE AB1 [Amplificazione in zona lineare] EFFICIENZA IN RF: 30-45% - SENSIBILITA’: MODIOBASSA La tensione di polarizzazione di G1 è tale per cui la corrente G1 e sempre = 0
CLASSE AB2 [Amplificazione in zona lineare] EFFICIENZA IN RF: 30-45% - SENSIBILITA’: BASSA La tensione di polarizzazione di G1 è tale per cui la corrente G1 rimane a zero, fino a che il livello del segnale RF in ingresso non ha ampiezza sufficiente a renderla positiva e di conseguenza generare un flusso di corrente in essa.
CLASSE C [Amplificazione in zona NON lineare] EFFICIENZA IN RF: 65-85% - SENSIBILITA’: ALTA La tensione di polarizzazione di G1 è tale per cui la corrente anodica Ia fluisce per <180° del segnale RF in ingresso.
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CITAZIONE (#Stefano# @ 8/12/2023, 11:42) Anche mia moglie dice così quando le dico a cosa sto lavorando ahahahah... Siamo tutti sulla stessa barca...
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Quindi considerando uno schema in cui in pentodo abbia il catodo a massa con un centinaia di ohm.. La g1 a massa con una 22k...la g2 polarizzata con una 15 k al positivo.. In che classe rientreremo? Il grandioso manuale delle valvole fivre riporta sempre, oltre alla caratteristica della valvola,la polarizzazione per farla lavorare in classe a. Quindi vg2.. Vg1. Ia... Ig2.. Rk.. Ecc.. Cambierebbero molto i valori calcolati rispetto ad una classe c?
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Magari fosse così semplice.
Ho chiesto all AI di bing:
"Elenca le equazioni per progettare un amplificatore a pentodo e definire la classe di funzionamento"
<i>Bing
La progettazione di un amplificatore a pentodo e la definizione della sua classe di funzionamento richiedono una serie di calcoli e considerazioni. Ecco alcune delle equazioni chiave che potrebbero essere utilizzate:
Preamplificatore: Il segnale attraverso un condensatore arriva alla griglia del triodo e modula il flusso di elettroni che migrano dal catodo all'anodo. Il segnale viene prelevato ai capi della resistenza di carico anodica2.
Amplificatore finale: Il segnale viene inviato alla griglia del pentodo attraverso un altro condensatore. La resistenza polarizza la griglia del pentodo al potenziale di massa2.
Polarizzazione del catodo: Il gruppo di una resistenza e un condensatore serve per polarizzare il catodo ad una tensione leggermente positiva rispetto a massa2.
Alimentazione: L'impedenza e il condensatore servono per filtrare la tensione di alimentazione2.
Per quanto riguarda la classe di funzionamento, si basa sulla posizione del punto di riposo dei dispositivi attivi1. Ad esempio, un amplificatore funziona in classe A quando i dispositivi attivi sono polarizzati pienamente in zona attiva1. In classe B, i dispositivi attivi sono polarizzati esattamente all'interdizione1. Gli amplificatori in classe AB sono polarizzati proprio all'inizio della zona attiva1. Gli amplificatori in classe C utilizzano dispositivi che, a riposo, sono fortemente interdetti1.
Queste sono solo alcune delle considerazioni chiave nella progettazione di un amplificatore a pentodo. Si consiglia di consultare una guida completa o un manuale di elettronica per una comprensione più dettagliata. Ricorda sempre di seguire le norme di sicurezza quando lavori con l'elettronica.
Per una discussione più dettagliata sulle equazioni specifiche utilizzate nella progettazione di un amplificatore a pentodo, ti consiglierei di consultare un testo di riferimento o un corso di elettronica analogica2. Questi materiali di solito forniscono una trattazione completa delle equazioni e dei principi di progettazione necessari.
Aspettiamo Marco, perché ai miei tempi si arrivava alla classe D ed era pure sperimentale
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In pratica occorre consultare i seguenti libri.
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17 replies since 5/12/2023, 23:51 420 views
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