Zoeken in deze blog

zondag 19 juli 2020

RIAA Preamp 2 x (2 x 0,5 x ECC88 + 2 x 0,5 x 6BQ7A dc-coupled c-follower) + EZ81 + EL360 triode + 2 x ECC83 + 0B2

Dit project is al eens in de wachtrij beland terwijl ik het chassis al had voorzien van de nodige gaten e.d.. Nu dan een herstart.

Het lastigste vind ik het bepalen van de uitvoering van de aarding/minleidingen. Aanvankelijk wilde ik één korte aardrail gaan gebruiken maar dat zie ik om verschillende redenen (o.a. overspraak) toch niet zo zitten. Ik denk nu aan een zo kort mogelijke verbinding tussen de twee aardlippen aan de ingang (2 x separate tulp), met in het midden dan de aarding vanuit de netstekker en de minleiding vanuit de voeding. Er ontstaat dan wel een cirkel/lus, tenzij ik de ingang (2 x separate tulp) van het chassis isoleer.

Het ontwerp is deels van Menno Van der Veen (1e en 2e trap met ECC88), deels van John Broskie/TubeCad (3e trap + kathodevolger, berekend voor een 6BQ7A) en deels AudioXpress (voeding)

Het voorlopig schema en een foto van het chassis:









dinsdag 14 juli 2020

Fouten in het "Electronic Tube Handbook" (seventeenth revised edition 1976)

Omdat ik in de loop der tijd al de nodige fouten in het "Electronic Tube Handbook" (uitgever: De Muiderkring) had ontdekt, ben ik enkele maanden geleden maar eens begonnen met het systematisch controleren van de 17e herziene editie uit 1976.

Ik vind het aantal fouten best fors. Zo is bijna 25 % van de figuren in hoofdstuk VII (combinatie-buizen) foutief.

Wat ik vooral merkwaardig vind, is dat veel van de fouten ook al in eerdere edities staan. Heeft dan nooit iemand eerder de uitgever op fouten gewezen?

De klus is nog niet af. Dit overzicht van ontdekte fouten zal nog worden aangevuld.

Update 4 mei 2022:

Ik heb mijn lijst doorgespeeld aan Radiomuseum.org. De lijst is door Radiomuseum.org gebruikt om uit het handboek afkomstige afbeeldingen bij buistypes te verbeteren (te herkennen aan rood). Een link naar die lijst:




I Thyratrons

Nog niet klaar (gecontroleerd t/m 627).



II Dioden

Nog niet klaar (gecontroleerd t/m 6W5) (hoe om te gaan met Vpri max ?).


1R4:       Pin 2 fout (Pin 2 = internal shield)

1V2:       Pin 1 fout (anode = 1 & 9)
               Imax fout (Imax = 0,6 mA)

1X2A:    Imax fout (Imax = 1,1 mA)
   Va inv.p = 20 kV inclusief DC component

3A2:       Va inv.p = 20 kV inclusief DC component

3A3:       Iap max fout (Iap max = 88 mA)
               Imax fout (Imax = 1,7 mA)

3AL5:    Vd max fout (Vd max = 117 V)

3DG4:   I max fout (I max = 350 mA)

5AS4:    Rt min fout (Rt = min 2 x 67 Ohm)

5AU4:   If fout (If = 3,75 A)

5AW4:  If fout (If = 3,7 A)

5AX4:    Uit datasheets blijkt niet dat Cmax = 10 uF
               Uit datasheets blijkt niet dat Rt min = 50 Ohm

5DJ4:     Imax fout (Imax = 275 mA)

5U4:      Rt min fout (Rt min = 2 x 75 Ohm)
              De meeste datasheets geven: Cmax = 40 uF

5V3:       Rt min fout (Rt min = 2 x 56 Ohm)

5V4:       Rt min fout (Rt min = 2 x 100 Ohm)

5W4:     Rt min fout (Rt min = 2 x 50 Ohm)
              Twijfel over Imax (meeste datasheets geven: Imax = 100 mA)
              Twijfel over Cmax (meeste datasheets geven: Cmax = 40 uF)

5X4:       Rt min fout (Rt min = 2 x 75 Ohm)

5Y3:       Rt min fout (Rt min = 2 x 30 Ohm)

5Z3:       Cmax fout (Cmax = 40 uF)
               Rt min fout (Rt min = 2 x 75 Ohm)

5Z4:       Rt min fout (Rt min = 2 x 30 Ohm)

6AX5:    Rt min fout (Rt min = 2 x 50 Ohm)

6BJ7:     Id max fout (Id max = 10 mA)

6BY5:    Uit datasheets blijkt niet dat Cmax = 8 uF

6DQ4:   Vpri max fout
              (Vpri max = 700 V blijkt niet uit datasheets. Va invp max = 5,5 kV) 

6U4:      Imax fout (Imax = 138 mA)
              Vpri max fout?
              (Vpri max = 350 V blijkt niet uit datasheets. Va invp max = 3,85 kV)
  Uit datasheets blijkt niet dat Cmax = 20 uF

6V3A:    Iap max fout (Iap max. = 600 mA)

6W4:     Vpri max fout
              (Vpri max = 350 V blijkt niet uit datasheets. Va invp max = 3,95 kV)
              Uit datasheets blijkt niet dat Rt min = 145 Ohm
              Uit datasheets blijkt niet dat Cmax = 20 uF)


AZ32:    If fout ( 2 A i.p.v. 2,3 A)



III Trioden

Van de 230 figuren bevatten er 31 fouten (= 13,5 %).


2BN4:    Vg fout (- 6 V geeft 100 uA en dus niet 9 mA)

2T4:       Vg fout (- 15 V geeft 50 uA en dus niet 18 mA)

3BN4:    Vg fout (- 6 V geeft 100 uA en dus niet 9 mA)

3ER5:     Pin kathode en pin scherm fout (kathode = 1 & 7 / scherm = 6)

4BC8:    Vg fout (- 13 V geeft S = 0,05 mA/V en dus niet S = 6,2 mA/V)

4BQ7A: Vg fout (-10 V geeft 10 uA en dus niet 9 mA)

4BS8:     Vg fout (- 7 V geeft 10 uA en dus niet 10 mA)

4BZ7:     Vg fout (- 11 V geeft S = 0,05 mA/V en dus niet S = 6,8 mA/V)

5BK7A: Vg fout (-11 V geeft 10 uA en dus niet 18 mA)

5BQ7A: Vg fout (-10 V geeft 10 uA en dus niet 9 mA)

6AM4:  Vg fout (-6,5 V geeft 10 uA en dus niet 10 mA)

6AN4:   Vg fout (- 7 V geeft 20 uA en dus niet 13 mA)

6BC4:    Vg fout (- 10 V geeft 10 uA en dus niet 14,5 mA)

6BC8:    Vg fout (- 13 V geeft S = 0,05 mA/V en dus niet S = 6,2 mA/V)

6BK7A: Vg fout (- 11 V geeft 10 uA en dus niet 18 mA)

6BN4:    Vg fout (- 6 V geeft 100 uA en dus niet 9 mA)

6BQ7A: Vg fout (-10 V geeft 10 uA en dus niet 9 mA)

6BS8:     Vg fout (- 7 V geeft 10 uA en dus niet 10 mA)

6BX7:    Vg fout (- 40 V geeft 50 uA en dus niet 42 mA)

6BZ7:     Vg fout (- 11 V geeft S = 0,05 mA/V en dus niet S = 6,8 mA/V)

6CC41:  Vg fout (juist is - 1,5 V)

6ER5:     Pin kathode fout (kathode = 1 & 7)

6N7:       Ia fout (Ia = 6 mA geldt voor beide trioden parallel geschakeld)

6T4:       Vg fout (-15 V geeft 50 uA en dus niet 18 mA)

12AZ7:  Vg1 fout (- 12 V geeft 10 uA en dus niet 10 mA)

EC81:    Pa max fout
              (Pa max voor gestabiliseerde Vf en Va is 5 W en dus niet 3,5 W;
              opgegeven Va en Ia gelden voor gestabiliseerde Vf en Va; Va x Ia = 4,5 W)

EC84:     mu fout (mu = 42 en dus niet 110)

ECC87:  mu fout (2,8 ma/V x 11,5K = 32 en dus niet 45)

ECC189: mu fout (12,5 ma/V x 2,5K = 32 en dus niet 65)

PC96:    mu fout (u = 67 en dus niet 200)

PCC189: mu fout (12,5 ma/V x 2,5K = 32 en dus niet 65)



IV Tetroden en Pentoden

Nog een keer beter controleren.


4DE6:    Interne verbinding tussen kathode en vangrooster is fout.

12CN5: Kathode is niet aangegeven (moet zijn "1") en afscherming klopt niet (12CN5 heeft geen afscherming).

E90F:    Vg1 fout (-7,7 V geeft 10 uA en dus niet 10 mA).


V Eindbuizen

Van de 240 figuren bevatten er 20 fouten (= 8,3 %)

Voor de 163 figuren met een UGT/LSP geldt:

107 figuren geven Ia en/of Ig2 bij Vi = 0 of bij Vi = onbekend (65,6 %)
41 figuren geven Ia en/of Ig2 bij Vi max (= 25,2 %)
15 figuren geven Po bij Dtot hoger dan 10 % (= 9,2 %)


1S4:       Po = 0,27 W geldt bij Dtot = 12 %

1T5:       Ig2 geldt voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 0,8 mA)

2A5:       S fout (S = 2,5 mA/V en dus niet 2,2 mA/V)

3S4:       Po = 0,27 W geldt bij Dtot = 12 %

3V4:       Ia en Ig2 fout
               (Ia = 9,5 mA en Ig2 = 2,1 mA en dus niet Ia = 8 mA en Ig2 = 1,8 mA)

5CZ5:     Ia en Ig2 gelden voor Vi max
                (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 4,6 mA)

5V6:       Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 45 mA en Ig2 = 4,5 mA)

6AM5:  Vi fout (Vi = 5,3 V in de meeste datasheets en dus niet 9,4 V)

6AN5:   Ri fout (Ri = 12,5 K en dus niet 130K)

6AU5:   Ig2 fout (Ig2 = 6,8 mA en dus niet 6 mA)

6BF5:     Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 36 mA en Ig2 = 4 mA)

6BK5:    Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 35 mA en Ig2 = 3,5 mA)

6BQ5:    Po = 4,7 W geldt bij Dtot hoger dan 10 %

6CA5:    Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 37 mA en Ig2 = 4 mA)

6CL6:     Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 30 mA en Ig2 = 7 mA)

6CM6:   Ia en Ig2 gelden voor Vi max
              (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 45 mA en Ig2 = 4,5 mA)

6CZ5:     Ia en Ig2 gelden voor Vi max
                (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 4,6 mA)

6DB5:    Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 2,2 mA)

6DG6:   Vba en Vbg2 fout (de voltages zijn verwisseld.
              Ia en Ig2 gelden voor Vi max
              (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 2,2 mA)

6EH5:    Ig2 geldt voor Vi max
              (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 11,5 mA )

6GB5 of EL/PL500 fout:
               Ig2 verschilt onderling (37 mA versus 30 mA) bij verder gelijke
               omstandigheden.
               Buizen zijn op gloeidraad na identiek dus onderling verschil kan niet.  

6GC5:    Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 2,2 mA)

6GK6:    Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 48 mA en Ig2 = 5,5 mA)

6HB6:    Vg1 fout (Vg1 = - 4,6 V en dus niet - 4,8 V)

6V6:       Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 45 mA en Ig2 = 4,5 mA)

6W6:     Ia en Ig2 gelden voor Vi max
              (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 2,2 mA)

6Y6:       Ia of Ig fout
   (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 61 mA en Ig2 = 2,2 mA ; Voor Vi max geldt: Ia = 66 mA en 
    Ig2 = 9mA)

7D9:       Ia fout (Ia = 16 mA en dus niet 6 mA)
               Vi fout (Vi = 5,3 V in de meeste datasheets en dus niet 9,4 V)

8BQ5:    Po = 4,7 W geldt bij Dtot hoger dan 10 %

12AB5:  Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 45 mA en Ig2 = 4,5 mA)

12BK5:  Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 35 mA en Ig2 = 3,5 mA)

12CA5:  Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 37 mA en Ig2 = 4 mA)

12CU5:  Vg2 fout (Vg2 = 110 V en dus niet 120 V)
               Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 49 mA en Ig2 = 4 mA)

12FX5:  Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 36 mA en Ig2 = 10 mA)

12GC6: Pin 4 fout (pin 4 & pin 8 = schermrooster en dus niet alleen pin 8)

12L6:     Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 2,2 mA)

12L8:     Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 13 mA en Ig2 = 2,8 mA)

12V6:    Ia en Ig2 gelden voor Vi max
              (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 45 mA en Ig2 = 4,5 mA)

12W6:   Ia en Ig2 gelden voor Vi max
              (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 2,2 mA)

17CU5: Vg2 fout (Vg2 = 110 V en dus niet 120 V)
               Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 49 mA en Ig2 = 4 mA)

25C5:     Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 49 mA en Ig2 = 4 mA)

25CA5:  Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 37 mA en Ig2 = 4 mA)

25EH5:  Ig2 geldt voor Vi max
              (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 11,5 mA)

25L6:     Ia en Ig2 gelden voor Vi max
              (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 46 mA en Ig2 = 2,2 mA)

26A7:    Ia en Ig2 gelden voor Vi max
              (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 20 mA en Ig2 = 1,9 mA)

35EH5:  Ig2 geldt voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 7,2 mA)

35GL6:  Ia en Ig2 gelden voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 45 mA en Ig2 = 3 mA)

50EH5:  Ig2 geldt voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 11,5 mA)

50FK5:  Ig2 geldt voor Vi max
              (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 8,5 mA)

60FX5:  Ia en Ig2 gelden voor Vi max
              (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 36 mA en Ig2 = 10 mA)

4654:     Po = 9,2 W geldt bij Dtot = 11,4 %

5881:     Ia en Ig2 gelden voor Vi max
              (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 75 mA en Ig2 = 4,3 mA)

7591:     Ia en Ig2 gelden voor Vi max
              (Voor Vi = 0 geldt: Ia = 60 mA en Ig2 = 8 mA)

7695:     Ig2 geldt voor Vi max
              (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 5 mA)

DL91:     Po = 0,27 W geldt bij Dtot = 12 %

DL92:     Po = 0,27 W geldt bij Dtot = 12 %

DL94:     Po = 0,34 W geldt bij Dtot = 12 %

DL95:     Po = 0,34 W geldt bij Dtot = 12 %

EL12:     Ra = 3K5 volgens meerdere bronnen

EL34:     S fout (S = 12,5 mA/V en dus niet 11 mA/V)
               Vg1 fout (Vg1 = 13,8 V en dus niet 13,5 V)

EL37:     Po = 11,5 W geldt bij Dtot = 13,5 %

EL42:     Po = 2,8 W geldt bij Dtot = 12 %

EL60:     S fout (S = 12,5 mA/V en dus niet 11 mA/V)
               Vg1 fout (Vg1 = 13,8 V en dus niet 13,5 V)

EL84:     1e figuur: Po = 6 W geldt bij Dtot = 11 %

EL84:     2e figuur: Po = 4,7 W geldt bij Dtot hoger dan 10 %

EL91:     Vi fout (Vi = 5,3 V in de meeste datasheets en dus niet 9,4 V)

EL183:   Ia fout (Ia = ca. 12 mA en dus niet 20 mA)

EL508 of PL508 fout:
               Ig2 verschilt onderling (4,5 mA versus 3 mA) bij verder gelijke
               omstandigheden.
               Buizen zijn op gloeidraad na identiek dus onderling verschil kan niet.

HL94:     Ig2 geldt voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 3 mA)

PL84:     Ig2 geldt voor Vi max
               (Voor Vi = 0 geldt: Ig2 = 5 mA)

UBL1:    Pa fout (Pa = max. 11 W en dus niet max. 1 W)

UL2:       2e figuur: Ra fout (Ra = 10 K en dus niet 12 K)

UL41:    1e figuur: Po = 4,25 W geldt bij Dtot hoger dan 10 %

UL41:    2e figuur: Po = 1,35 W geldt bij Dtot hoger dan 10 %



VI Frequentie Omvormers

Nog niet gecontroleerd.



VII Combinatie-Buizen

Van de 215 figuren bevatten er 53 fouten (= 24,6 %) ; ECL85/PCL85 niet als fout gerekend.


6BN7:    Pa sectie A fout (Pa = max 7,5 W en dus niet 6 W)
               Pa sectie B fout (Pa = max 1,5 W en dus niet 1 W)

6DE7:    Pa sectie A fout (Pa = max 1,5 W en dus niet 7 W)

8CM7:   Vg sectie A fout (Vg = - 18 V en dus niet - 8 V)

10DE7:  Pa sectie A fout (Pa = max 7 W en dus niet 5,5 W)
               Pa sectie B fout (Pa = max 1,5 W en dus niet 1,2 W)
               Vf fout (Vf = 9,7 V)

13DE7:  Pa sectie A fout (Pa = max 1,5 W en dus niet 7 W)

7247:     Vg sectie A fout (Vg = - 8,5 V en dus niet - 0,5 V)

EFM1:   Pin 1 fout (Pin 1 = metalisering dus hoort aangegeven te zijn)

EH90:    Sg3-a fout (Sgr-a = 1,25 mA/V en dus niet 1,55 mA/V)

EQ40:    Ig5 fout (Ig5 = 0,03 mA en dus niet 0,05 mA)

EQ80:    Ig5 fout (Ig5 = 0,03 mA en dus niet 0,05 mA)

UQ80:   Ig5 fout (Ig5 = 0,03 mA en dus niet 0,05 mA)
              Ra fout (Ra = 330 K bij Vb = 170 V en dus niet 470 K)
              Rg3+5+7 fout (Rg3+5+7 = 21 K en dus niet 34 K)

5AM8:  Pa fout (Pa = max 3,2 W en dus niet 2,8 W)

5AN8:   Pa pentode fout (Pa = max 2,3 W en dus niet 2 W)
              Pa triode fout (Pa = max 2,8 W en dus niet 2,5 W)

5CM8:   Va pentode fout (Va = 200 V en dus niet 250 V;
               met 250 V zou Pa max. overschreden worden)
               Vg1 pentode fout (Vg1 = - 2,2 V en dus niet 0 V)

5CQ8:    Pa tetrode fout (Pa = max 3,2 W en dus niet 2,8 W)
               Pa triode fout (Pa = max 3,1 W en dus niet 2,7 W)

5EA8:    Ri pentode fout (Ri = 200 K en dus niet 80 K)

6AM8:  Pa fout (Pa = max 3,2 W en dus niet 2,8 W)

6AN8:   Pa pentode fout (Pa = max 2,3 W en dus niet 2 W)
              Pa triode fout (Pa = max 2,8 W en dus niet 2,5 W)

6CM8:   Va pentode fout (Va = 200 V en dus niet 250 V;
               met 250 V zou Pa max. overschreden worden)
               Vg1 pentode fout (Vg1 = - 2,2 V en dus niet 0 V)

6CQ8:    Pa tetrode fout (Pa = max 3,2 W en dus niet 2,8 W)
               Pa triode fout (Pa = max 3,1 W en dus niet 2,7 W)

6CU8:    Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = - 0,9 V)

6EA8:    Ri pentode fout (Ri = 200 K en dus niet 80 K)

6GN8:   If fout (If = 0,75 A en dus niet 0,7 A)

6KA8:    Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = - 1,2 V en dus niet - 1,8 V)

6LC8:     Pa triode fout (Pa = max 1,1 W en dus niet 1 W)

6X8:       Pa triode fout (Pa = max 1,5 W en dus niet 1 W)

8KA8:    Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = - 1,2 V en dus niet - 1,8 V)

8LC8:     Pa triode fout (Pa = max 1,1 W en dus niet 1 W)

9CL8:     Vg triode fout (Vg triode = - 0,84 V en dus niet 0 V)

12DY8:  If fout (If = 0,35 A en dus niet 0,55 A)

19EA8:  Ri pentode fout (Ri = 200 K en dus niet 80 K)

19X8:     Pa triode fout (Pa = max 1,5 W en dus niet 1 W)

ECF82:  Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = 0,92 V en dus niet - 0,68 V)
               Vg1 triode fout (Vg triode = 1 V en dus niet 1,08 V)

ECF86:  mug1g2 fout (mug1g2 = 70 en dus niet 60)

ECF200: If fout (If = 0,41 A en dus niet 0,4 A)
                mug1g2 fout (mug1g2 = 53 en dus niet 55)
                mu fout (mu = 57 en dus niet 55)

ECF201: If fout (If = 0,41 A en dus niet 0,4 A)
                Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = - 1,4 V en dus niet - 1,7 V)
                Vg triode fout (Vg triode = - 2 V en dus niet - 3 V)

ECF801: Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = - 1,4 V en dus niet - 1,2 V)

ECH200: Pa pentode fout (Pa = max 0,5 W en dus niet 1 W

ECL85: Pa inconsequent
              (Pa = max 9 W is absolute grenswaarde; equivalent 6GV8 Pa = max 7 W)

ECL86:   If fout (If = 0,66 of 0,7 A en dus niet 0,55 A)
                Ri pentode fout (Ri = 45 K en dus niet 48 K)

ECLL800: Opgegeven waarden voor Ia en Ig2 gelden bij Po max

ECL113: Va triode fout (Va = 130 V en dus niet 250 V)

EFL200: Pa F sectie fout (Pa = max 1,5 W en dus niet 2,5 W)
                If fout (If = 0,81 of 0,85 A en dus niet 0,95 A)

PCF86:  mug1g2 fout (mug1g2 = 70 en dus niet 60)

PCF200: mug1g2 fout (mug1g2 = 53 en dus niet 55)
                 mu fout (mu = 57 en dus niet 55)

PCF201: Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = - 1,4 V en dus niet - 1,7 V)
    Vg triode fout (Vg triode = - 2 V en dus niet - 3 V)

PCF801: Vg1 pentode fout (Vg1 pentode = - 1,4 V en dus niet - 1,2 V)
                Vf fout (Vf = 8,5 V en dus niet 8 V)

PCH200: Pa pentode fout (Pa = max 0,5 W en dus niet 1 W

PCL85: Pa inconsequent (Pa = max 9 W is absolute grenswaarde)

PFL200:  Pa max F sectie fout (Pa max = 1,5 W en dus niet 2,5 W)
                Vf vout (Vf = 17 V en dus niet 19 V)

PCL86:  Vf fout (Vf = 13,3 V en dus niet 14,5 V)
               Ri pentode fout (Ri = 45 K en dus niet 48 K)

6R8:       S fout (S = 1,9 mA/V en dus niet 2 mA/V)

6V8:       Pa fout (Pa = max 1 W en dus niet 0,5 W)

9BR7:    S fout (S = 5,5 mA/V en dus niet 4 mA/V)

19C8:     Pa fout (Pa = max 1 W en dus niet 0,5 W)



VIII Kathodestraalbuizen

Beeldbuizen nog niet gecontroleerd.


6E5:       Is = 4 mA geldt voor Vg = 0 V

AM1:     Is = 0,14 mA geldt voor Vg = - 5 V

DM21:  Is fout (Is = 0,15 mA en dus niet 0,1 mA)

EAM86: If fout (If = 0,3 A en dus niet 0,27 A)

EM1:     Is = 0,13 mA geldt voor Vg = 0 V

EM4:     Is = 2 mA geldt voor Vg = - 16 V

EM5:     Is = 0,46 mA geldt voor Vg = 0 V

EM11:   Is = 0,46 mA geldt voor Vg = 0 V

EM34:   Is = 2 mA geldt voor Vg = - 16 V

EM35:   Alle pinnen fout

EM71:   Is = 2,5 mA geldt voor Vg = 0 V

EM80:   Is = 2 mA geldt voor Vg = - 1 V

EM81:   Is = 2 mA geldt voor Vg = - 1 V

EM84:   If fout (If = 0,21 A en dus niet 0,27 A)
               Is = 1,1 mA geldt voor Vg = - 2 V

EM85:   Vi fout (Vi = -1 … - 18 V)
               Is = 2 mA geldt voor Vg = 0 V

EM87:   Is = 1,8 mA geldt voor Vg = - 10 V

EM840: Is = 1,1 mA geldt voor Vg = 0 V

EMM801: Is fout (Is = 2,5 mA bij Vg = 0 V en kan dus nooit 4 mA zijn)
                  Ra1 en Ra2 fout (Ra1 en Ra2 zijn ieder 400K en dus niet 470K)

EMM803: Is = 3,3 mA geldt voor Vg = 0 V

PM84:   Is = 0,6 mA geldt voor Vg = 0 V

UM4:    Is = 1,4 mA geldt voor Vg = 0 V

UM34:  Is = 1,4 mA geldt voor Vg = 0 V

UM80:  Ra fout (Ra = 500K en dus niet 470K)
              Is = 5,7 mA geldt voor Vg = - 1 V

UM84:  Is = 0,6 mA geldt voor Vg = 0 V

UM85:  Is = 7 mA voor Vg = - 13 V en Is = 5 mA voor Vg = 0 V



Aanvulling

Van de 20 figuren bevatten er 4 fouten (= 20 %) 


ECC2000: Pin 1 fout (Pin 1 = neutralisatie scherm)
                  De trioden zijn niet identiek. Daarom wordt nu ten onrechte
                  de suggestie gewekt dat de opgegeven waarden gelden voor
                  beide trioden.

EL802:     Vg fout (Vg = - 1,3 V en dus niet 0 V)

EY500:     R fout (R = 300 Ohm en dus niet 100 Ohm)

PL802:     Vg fout (Vg = - 1,3 V en dus niet 0 V)











zondag 28 juni 2020

Gitaarversterker met EF86 + E92CC + 2 x EL86 push-pull + EZ80 + 2 x ZZ1040 elektronisch gezien klaar

Voor de twee voorafgaande postings, zie:

Gitaarversterker met EF86 + E92CC + 2 x EL86 push-pull + EZ80 + 2 x ZZ1040

Gitaarversterker met EF86 + E92CC + 2 x EL86 push-pull + EZ80 + 2 x ZZ1040 Update 1


Met vooral een hoop zweet (het was de afgelopen dagen op de begane grond in ons huis niet te harden van de hitte...) heb ik de versterker elektronisch gezien afgemaakt.

De hoogte van de anodevoedingsspanning heb ik getest met 4 weerstanden van 10K parallel geschakeld (dat gaf 2457 Ohm in totaal) om zo de anodestroom in rust te simuleren (R = V / I = 250 / 0,1 = 2K5 Ohm). Tot mijn verrassing kwam ik uit op 270 V, terwijl ik eerlijk gezegd iets van 245 V had verwacht. Gelukkig had ik een dubbele elco (2 x 100 uF) voor de anodevoedingsspanning ingebouwd die parallel stond geschakeld (200 uF). Die is nu 'gesplitst' met een 180 Ohm weerstand tussen de pluspolen (maar de weerstand is wel op een extra aangebracht dradensteuntje geplaatst in verband met de warmteontwikkeling). Dat gaf uiteindelijk (met alle buizen geplaatst) 249 V dus vrijwel perfect. De regulatie van de anodevoedingsspanning is nu wel iets minder goed maar we praten over slechts 1,8 V verschil tussen rust en vol vermogen omdat het verschil in totale anodestroom tussen rust en vol vermogen slechts 10 mA bedraagt (V = I x R = 0,01 x 180 = 1,8 V). Verwaarloosbaar dus, en dat 'in ruil voor' extra afvlakking van de anodevoedingsspanning!

Na het bepalen van de weerstand (33 en 22 Ohm parallel) voor de gloeispanning voor de EF86 en E92CC was het tijd om de voeding voor de rest van de versterker te testen. Dus de EZ80 en de 2 x ZZ1040 geplaatst (dus alleen de 2 x EL86 ontbraken nog) en op de plek van de berekende weerstand van 1K8 eerst maar eens tijdelijk 2 x 1K in serie geprobeerd. Voor de weerstand zat ik op circa 300 V maar na de weerstand mat ik slechts circa 137 V. De 'onderste' ZZ1040 lichtte flink op (mooi fel paars) en werd ook snel warm maar de 'bovenste' ZZ1040 bleef koud. Er zat dus wat mis.

Met de versterker weer uit ben ik gaan meten rond de ZZ1040's. Al metend bleek waar de fout zat. Ik had in plaatst van een weerstand van 100K (bruin/zwart/geel/goud) een weerstand van slechts 470 Ohm (geel/paars/bruin/goud) geplaatst. Ik heb blijkbaar (meerdere keren...) de paarse band als zwart gezien en niet opgemerkt dat de goude band aan de verkeerde kant zat. Ook denk ik dat de 470 Ohm weerstand al verkeerd in mijn vakje met 100K weerstanden lag. Toch een behoorlijke uitglijder.

Na deze fout te hebben hersteld, kwam ik op 246 V achter de 2K Ohm uit. Dat voltage moest nog iets hoger, ook omdat er nog een extra 4 mA aan schermroosterstroom zou gaan lopen als de EL86's geplaatst zouden zijn. Al rekenend kwam ik uit op 1K8, dus zoals al berekend tijdens het ontwerpen. Omdat ik geen 1K8 weerstand had die de kleine 4 Watt aan zou kunnen, heb ik drie weerstanden van elk 3 Watt in serie geplaatst (520 + 680 + 620 = 1820 Ohm). En dat gaf precies de 260 V die ik wilde.

Tenslotte de 2 x EL86 geplaatst (met een dummyload van 4,4 Ohm op de 4 Ohm uitgang) en metingen verricht. Dat zag er allemaal perfect uit.

Nu staat het geheel klaar voor de echte test, dus met luidsprekerkast en gitaar. Ik zal later vandaag deze posting nog aanvullen met het resultaat. Nu is het nog wat te vroeg voor de buren.

Update 14.20 uur:

Bij het inschakelen sprong de zekering (was 1 A).

Ik heb zekerheidshalve alles aan en rond de voedingstransformator nog eens gemeten. Dat gaf (gelukkig) geen verklaring voor het springen van de zekering maar leerde me (helaas) wel dat de voor eventuele externe effecten bedoelde 6,3 V uitgang (7-pins buisvoet) onderbroken is, ook gemeten op de aansluitlippen van de trafo. Ik hoop dat het een kwestie is van geen contact tussen een van de aansluitlippen en de wikkeldraad zelf (want aan de primaire kant zat ook al zo'n probleemgeval). Omdat het voor de werking van de versterker zelf niet van belang is, kijk is daar nog wel eens goed naar als de behuizing af is en de versterker met de trafo naar boven kan staan.

Na nog wat gelezen te hebben over 'inrush current' en waarden van zekeringen, heb ik er een 1,5 A zekering ingezet.

Dan de herstart. Die ging nu goed.

Ik had verwacht dat het ontsteken van de ZZ1040's hoorbaar zou zijn en hoopte dat het zou meevallen. En dat deed het gelukkig ook; er is slechts een zachte tik hoorbaar als de ZZ1040's oplichten.

Met de volumeknop op 0 is de versterker erg stil. Draai je het volume open, dan staat het al snel flink hard. Wanneer je niet speelt maar het volume wel flink open staat, valt de ruis erg mee. Bij forse uithalen op de gitaar kun je de ZZ1040's qua straling zien 'inzakken' omdat de stroom die de schermroosters van de EL86's tijdens zo'n piek extra trekken niet door de ZZ1040's loopt. Dat zal in het donker vast een mooi schouwspel geven.

Ik ben maar niet 'tot het gaatje gegaan' omdat onze begane grond erg weinig dempende materialen bevat. Ik bouw nu eerst de behuizing af en ga er dan wel op zolder mee aan de gang.

Het uiteindelijke schema en de foto's: