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6/11LQ8

6LQ8 PP

조회 수: 2504, 2014-02-04 18:21:44(2014-01-19)


 


진공관 규격표 보는법 공부 많이 하십시요

특히 복합관은  자기가 원하는 특성의 두개의 진공관 을 찾아 낼수가  있습니다.

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OPT 의 2 차 코일 굵기를 정할적에 W= I^2 x R 공식을 적용함니다. 단지 W 에 좀 여유를 주고서 셈을 함니다.

이걸로 미루어서 생각해 보면, 출력을 알 수 없는 Amp 가 있다고 할 때, 그 Amp 의 최고 출력을 알고자 한다면,
스코프를 보면서; 파형 왜곡의 시작점에서 OPT 의 2차 코일에 흐르는 전류를 측정해서 위의 공식으로 W 수를 계산할 수가 있음니다.

6LQ8 PP 앰프의 출력이 4.1 W 라는 것은 이와같은 계산방식으로 나온 4.1 W 임니까?

EP-IP 특성곡선 그라프에서 출력단 설계할 적에, 로드라인이 사선으로 그려진 삼각형의 넓이가 출력이라고 하셨는데, 
(삼각형의 세로축의 A) x (가로축의 E) /2  이렇게 해서 4.1 이 나온 것임니까?

이런 것을 몰라도 회로그림대로 납땜하면 소리가 나는 것인데, 자꾸 질문 드려서 죄송함니다.
조금 아는 것이 생기니까 궁굼한 것도 많아지는군요..

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KYJ

암프의 출력은 스코프로 출력파형의 전압을 재면 바로 계산이 됩니다. 암프 출력단자에 부하저항을 달고 입력전압을 서서히 증가하면서 출력파형을 관찰합니다. 출력파형이 찌그러지기 직전의 출력전압을 잽니다. 여기서 출력전압은 rms 값이 아니라 피크 전압입니다. 혹은 피크-2-피크 전압을 재도 됩니다. 가령 부하 저항이 4옴이고 피크 전압이 8V라면 출력은 8*8/4*2가 되어 8W가 됩니다.

W = v*v/r이라는 공식을 적용한 것인데 분자에 2를 곱해준 것은 피크값을 rms 값으로 바꾸기 위함입니다.

강기동 박사님이 설명하신 것도 비슷한 공식을 사용한 것입니다. 즉 W = I * V 라는 공식입니다. 여기서는 부하저항이 공식에 나오지 않지만 결국 V = I * r 이니까 두 공식은 같은 공식이 됩니다.

그런데 강기동 박사님이 언급하신 삼각형에서는 전압도 피크값이고 전류도 피크 값이기 때문에 이것을 rms 값으로 환산하려면 각각 2의 자승근 즉 0.707...을 전압, 전류에 모두 곱해주어야 합니다. 이렇게 되면 결국 2.0으로 나누어 주어야 하는 셈입니다. 또한 삼각형에서는 피크 값이 아니라 피크-2-피크 값이 되니까 피크치를 구하려면 피크-2-피크 전류, 전압을 모두 2로 나누어 주어야 하니까 2*2*2 즉 8 이라는 팩터가 들어가게 됩니다.


지금 이 싸이트에서는 R 코아의 진가를 파악하고 R코아 출력트랜스 설계에 많은 노력을 투입하고 있습니다. 그런데 인터넷의 DIY 사이트에 올라온 코멘트를 보면 많은 사람들이 아직 R코아의 잇점을 깨닫지 못하고 있는 것 같습니다. 특히 싱글암프를 만드는 사람들이 코아가 작다고 믿을 수 없다는 투로 말합니다. 


흔히 엔지니어들은 보수적인 사람들이 많아 새로운 것이 나오더라도 채택하는데 오랜 시간이 걸리는 것을 봅니다. 이런 경향은 물론 첨단분야에서는 잘 보이는 현상은 아닌데 건축, 토목, 등등 전통적인 엔지니어링 분야에서는 두드러지게 보이는 것 같네요. 진공관 암프 만드는 분야도 이런 전통적 엔지니어링 분야에 속한다고 보입니다. 그래서 출력트랜스, 특히 싱글 용 출력트랜스에는 EI코아 만을 고집하는 사람들을 종종 봅니다.

R코아가 유리하다는 것은 그 기술적 근거가 분명합니다. 전에도 몇번 언급했지만 모든 다른 조건이 동일하다는 가정을 해 보면 다만 코아 단면이 원형이라는 점만 가지고도 R코아의 잇점을 말할 수 있습니다. 평균 1회 권선의 길이가 직사각형인 EI코아나 C 코아에 비해 짧아지기 때문에 직류저항, 누설 인닥탄스, 부유용량이 모두 평균 1회 권선의 길이에 비례하는 만큼 작아집니다.



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