JP6829458B2 - Tube preamplifier, tube microphone - Google Patents
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Description
本発明は、ファントム電源を有するミキサに接続する真空管を用いたプリアンプ、マイクロホンに関する。 The present invention relates to a preamplifier and a microphone using a vacuum tube connected to a mixer having a phantom power supply.
音響信号の信号処理を行うミキサは、ファントム電源と呼ばれる通常直流48Vの定電圧源を備えている。このファントム電源で動作するマイクロホンとして、特許文献1に記載された技術がある。特許文献1では、パルス幅変調方式のDC−DCコンバータとして非特許文献1のデバイスを取り上げ、マイクロホンの雑音を増加させてしまうという理由から、使用できないと記載している。なお、非特許文献1には、最高1.2MHzでスイッチングされること、入力電圧の範囲は2.7〜5.5Vであり、出力電圧の範囲は1.25〜2.0Vであることなどが記載されている。
A mixer that processes an acoustic signal is provided with a constant voltage source of usually
特許文献1の出願時以降に公知となった技術には、低電圧でアナログ増幅器として動作する真空管として、特許文献2,3に記載された技術がある。また、非特許文献1のDC−DCコンバータよりも高周波でスイッチングするDC−DCコンバータとして、例えば非特許文献2のDC−DCコンバータがある。なお、非特許文献2には、典型的には2.25MHzでスイッチングされること、入力電圧の範囲は3〜17Vであり、出力電圧の範囲は0.9〜6.0Vであることなどが記載されている。
Techniques that have become known since the filing of
非特許文献2に示されたような、DC−DCコンバータであれば音響信号を処理するアナログ回路にも使用できる。また、入力電圧の範囲も出力電圧の範囲も広いので、ファントム電源で特許文献2,3に示した真空管を用いた真空管プリアンプを動作できる可能性がある。しかし、実際に真空管プリアンプを構成して動作させてみても正常に動作しなかった。
A DC-DC converter as shown in Non-Patent
そこで、本発明は、真空管とDC−DCコンバータを用いた正常に動作する真空管プリアンプを提供することを目的とする。 Therefore, an object of the present invention is to provide a vacuum tube preamplifier that operates normally using a vacuum tube and a DC-DC converter.
本発明の真空管プリアンプは、所定の直流電圧源からの電力が供給されると共に出力信号が出力される導電線と、アース線とを有するインターフェースを備える。本発明のプリアンプは、増幅部と分離部とフィラメント電源部を備える。増幅部は、熱電子を放出するフィラメントとグリッドとアノードを有する真空管と、入力信号をグリッドに入力する電圧に変換する前処理部と、アノードの電圧を出力信号に変換する後処理部とを有する。分離部は、前記のインターフェースから供給される電力の一部を取り出す。フィラメント電源部は、DC−DCコンバータと制御部を有し、分離部が取り出した電力をフィラメントが熱電子を放出する条件に適合するように変換してフィラメントに供給する。制御部は、DC−DCコンバータへの入力電圧が所定の高い電圧の状態となるときにDC−DCコンバータを動作させる。本発明の真空管マイクロホンは、本発明の真空管プリアンプと、音響信号を前記の入力信号に変換して出力するマイクロホンとを備える。 The vacuum tube preamplifier of the present invention includes an interface having a conductive wire to which power is supplied from a predetermined DC voltage source and an output signal is output, and a ground wire. The preamplifier of the present invention includes an amplification unit, a separation unit, and a filament power supply unit. The amplification unit has a filament that emits thermoelectrons, a vacuum tube having a grid and an anode, a pretreatment unit that converts an input signal into a voltage input to the grid, and a post-processing unit that converts an anode voltage into an output signal. .. The separation unit takes out a part of the electric power supplied from the interface. The filament power supply unit has a DC-DC converter and a control unit, and converts the electric power taken out by the separation unit so as to meet the conditions for the filament to emit thermions and supplies it to the filament. The control unit operates the DC-DC converter when the input voltage to the DC-DC converter is in a predetermined high voltage state. The vacuum tube microphone of the present invention includes the vacuum tube preamplifier of the present invention and a microphone that converts an acoustic signal into the input signal and outputs the microphone.
本発明の真空管プリアンプによれば、制御部がDC−DCコンバータの動作を、入力電圧が適切な高さのときのみに制限しているので、DC−DCコンバータに入力しなければならない電力を得るために必要な電流を小さくできる。したがって、DC−DCコンバータの入力側の電流、つまり、分離部で取り出す電力を得るために必要な電流を小さくできる。よって、前記の所定の直流電圧源とDC−DCコンバータとの間に配置されている抵抗による電圧降下を小さくでき、真空管プリアンプを正常に動作させることができる。 According to the vacuum tube preamplifier of the present invention, the control unit limits the operation of the DC-DC converter only when the input voltage is at an appropriate height, so that the power that must be input to the DC-DC converter is obtained. The current required for this can be reduced. Therefore, the current on the input side of the DC-DC converter, that is, the current required to obtain the power taken out by the separation unit can be reduced. Therefore, the voltage drop due to the resistor arranged between the predetermined DC voltage source and the DC-DC converter can be reduced, and the vacuum tube preamplifier can be operated normally.
以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。なお、同じ機能を有する構成部には同じ番号を付し、重複説明を省略する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail. The components having the same function are given the same number, and duplicate description is omitted.
図1に本発明の真空管プリアンプを備えた真空管マイクロホンと、ミキサの関係を示す。図2は、ミキサのインターフェース部分と実施例1の真空管プリアンプの分離部の部分を図1よりも詳細に示した図である。真空管マイクロホン10は、信号生成部200と真空管プリアンプ100を備え、ミキサ900に接続される。信号生成部200は、音響信号を真空管プリアンプ100の入力信号に変換して出力する。信号生成部200は、例えばコンデンサマイクなどを含んだ回路で構成すればよい。真空管プリアンプ100は、分離部110、フィラメント電源部120、増幅部130を備える。
FIG. 1 shows the relationship between a vacuum tube microphone equipped with the vacuum tube preamplifier of the present invention and a mixer. FIG. 2 is a diagram showing the interface portion of the mixer and the separated portion of the vacuum tube preamplifier of the first embodiment in more detail than in FIG. The vacuum tube microphone 10 includes a
図1においては、実線の矢印は信号の流れ、点線の矢印は電力の供給を示している。ミキサ900は、一般的には48Vの直流電圧源であるファントム(Phantom)電源を備えており、接続されるマイクロホンなどに電力を供給すると共にマイクロホンなどから出力される出力信号を受信する。そのインターフェースの物理レイヤは、所定の直流電圧源(ファントム電源)からの電力が供給されると共に真空管プリアンプを備えた真空管マイクロホンの出力信号が出力される導電線と、アース線を有する。図2の例では、出力信号は逆位相の2つの信号である。この場合、直流電圧源(ファントム電源)910は2つに分岐され、それぞれに抵抗920−1,920−2が接続され、さらに導電線941−1と導電線941−2に接続される。また、出力信号は、導電線941−1と導電線941−2に設けられた接続点944−1,944−2で分岐され、信号線945−1,945−2を経て信号処理部930に入力される。また、アース線990は、ミキサ900、真空管プリアンプ100、信号生成部200で共通となるように接続されている。なお、抵抗920−1,920−2は一般的には6.8kΩである。
In FIG. 1, solid arrows indicate signal flow and dotted arrows indicate power supply. The
分離部110は、前記のインターフェースから供給される電力の一部を取り出す。具体的には、真空管プリアンプ100の導電線111−1,111−2が、ミキサ900の導電線941−1,941−2にそれぞれ接続される。そして、分離部110では、導電線111−1,111−2は、接続点112−1,112−2で、電力線113−1,113−2と接続される。電力線113−1,113−2はフィラメント電源部120に接続される。導電線111−1,111−2は、増幅部130に接続され、増幅部130に電力を供給するとともに、増幅部130から出力される出力信号をミキサ900側に伝播させる。
The
図2の例では、信号生成部200と増幅部130は、互いに逆位相の信号を伝搬する信号線210−1,210−2と、電力線220で接続される。信号は信号生成部200から出力されて増幅部130に入力し、電力は増幅部130から信号生成部200に供給される。フィラメント電源部120は、増幅部130が有する真空管のフィラメントのための電力を供給する。なお、フィラメント電源部120と増幅部130の接地は、アース線990の接地と共通である。
In the example of FIG. 2, the
図3に実施例1の真空管プリアンプの構成例を、図4に真空管の具体的な回路構成を示す。増幅部130は、真空管131、前処理部136、後処理部138を有する。真空管131は、熱電子を放出するフィラメント132−1,132−2とグリッド133−1,133−2とアノード134−1,134−2を有する。フィラメント132−1,132−2には、フィラメント電源部120から電力線129を介してあらかじめ定めた電圧が印加されて電流が流れ、熱電子が放出される。例えば、1つのフィラメントに対して0.7Vの電圧を印加する必要があるのであれば、図3の場合は1.4Vの電圧を印加すればよい。電流は、例えば17mAである。前処理部136は、信号線210−1,210−2からの入力信号をグリッド133−1,133−2に入力する電圧に変換し、信号線137−1,137−2を介してグリッド133−1,133−2に印加する。後処理部138は、アノード134−1,134−2と信号線135−1,135−2を介して接続されており、アノード134−1,134−2の電圧を2つの出力信号に変換し、導電線111−1,111−2から出力する。また、後処理部138は、導電線111−1,111−2から電力の供給を受け、前処理部136に電力線139−1,139−2を介して電力を供給し、信号生成部200に電力線220を介して電力を供給する。
FIG. 3 shows a configuration example of the vacuum tube preamplifier of the first embodiment, and FIG. 4 shows a specific circuit configuration of the vacuum tube. The
ここでは、図4を参照しながら真空管131の具体的な配線について説明する。フィラメント132−1の一端の端子1326が電力線129に接続され、フィラメント132−2の一端の端子1328が接地される。実施例1では端子1327は利用しないが、例えばフィラメント132−2側を利用しない場合は、端子1327を接地すればよい。この場合は、電力線129の電圧を、2つとも使う場合の半分にすればよい。前処理部136からの信号は、信号線137−1,137−2を介してグリッド133−1,133−2に印加される。アノード134−1,134−2には抵抗1347−1,1347−2を介して直流電圧源1346と接続され、アノード電圧が信号線135−1,135−2から出力される。なお、抵抗1347−1,1347−2、および直流電圧源1346は、後処理部138内に備えればよい。また、直流電圧源1346もミキサ900の直流電圧源(ファントム電源)910から供給される電力を利用したものである。
Here, the specific wiring of the
図3に戻り、フィラメント電源部120について説明する。フィラメント電源部120は、DC−DCコンバータ121と制御部122を有し、分離部110が取り出した電力をフィラメント132−1,132−2が熱電子を放出する条件に適合するように変換してフィラメント132−1,132−2に供給する。制御部122は、DC−DCコンバータ121への入力電圧が所定の高い電圧の状態となるときにDC−DCコンバータ121を動作させる。また、フィラメント電源部120は、DC−DCコンバータ121への入力電圧を生成し、安定化するための入力調整部123と、DC−DCコンバータからの出力電圧を安定化させるための出力調整部124も備える。入力調整部123は、例えば、電力線113−1,113−2に直列に接続される抵抗1231−1,1231−2とアースとの間に配置されるコンデンサ1232とツェナーダイオード1233で構成される。真空管プリアンプ100の電源がON状態になると、分離部110からコンデンサ1232の方向に電流が流れ、コンデンサ1232に電荷が貯まることで接続点125の電圧が上昇する。接続点125の電圧がDC−DCコンバータ121の入力電圧である。なお、ツェナーダイオード1233は、入力電圧が高くなり過ぎることを防ぐための役割を果たす。出力調整部124は、例えば、抵抗1241とコンデンサ1242のRC回路で構成すればよい。
Returning to FIG. 3, the filament
次に制御部122の必要性と構成について説明する。制御部122を備えない状態で動作させたとしても、電源をONにした後、コンデンサ1232に電荷が貯まるにつれ接続点125の電圧は高くなっていき、最大の電圧はツェナーダイオード1233で制限されると考えられる。しかし、実際に制御部122を備えない状態で電源をONにすると、接続点125の電圧がDC−DCコンバータ121の許容入力電圧に達すると、DC−DCコンバータ121が動作をはじめ、出力側からフィラメント132−1,132−2への電力の供給が始まる。その電力を得るためにDC−DCコンバータ121の入力側に電流が流れ、コンデンサ1232の電荷が増えなくなる。したがって、接続点125の電圧はDC−DCコンバータ121の許容入力電圧の最低電圧付近で安定してしまう。例えば非特許文献2のDC−DCコンバータの場合、許容入力電圧は3〜17Vなので3V付近で一定となる。そして、電力=電圧×電流の関係なので、電圧が低い場合は大きな電流が必要になり、抵抗920−1,920−2,1231−1,1231−2で電力を消費することになってしまう。また、抵抗920−1,920−2は一般的には6.8kΩに決まっているので、大きな電流を流してしまうと、導電線111−1,111−2の電圧が下がり、十分な電力を増幅部130と信号生成部200に供給できなくなってしまう。したがって、制御部122を備えない状態で真空管プリアンプを構成しても、正常に動作しない。
Next, the necessity and configuration of the control unit 122 will be described. Even if it is operated without the control unit 122, the voltage at the
そこで、制御部122は、DC−DCコンバータ121への入力電圧が所定の高い電圧の状態となるときにDC−DCコンバータ121を動作させる。例えば、制御部122は、DC−DCコンバータ121への入力電圧を検知し、所定の電圧以上のときを所定の高い電圧の状態とし、DC−DCコンバータ121を動作させればよい。また、抵抗920−1,920−2,1231−1,1231−2とコンデンサ1232で構成されるRC回路の時定数に基づいて、電源をONしてからDC−DCコンバータ121への入力電圧が所定の高い電圧の状態となるまでの時間を求めることができる。よって、制御部122は、電源ON後に所定の時間待ってから、DC−DCコンバータ121を動作させてもよい。図3の制御部122の具体例は、入力電圧を検知し、所定の電圧以上のときを所定の高い電圧の状態とし、DC−DCコンバータ121を動作させる例である。入力電圧を抵抗1221と抵抗1222で分圧する。そして、抵抗1221の両端間の電圧が、トランジスタ1223がON状態となる電圧になったときにDC−DCコンバータ121のNE端子に電力線1224を介して電圧が印加される。この電圧の印加によってDC−DCコンバータ121が動作する。
Therefore, the control unit 122 operates the DC-
例えば、所定の直流電圧源は48Vのファントム電源であり、フィラメント132−1が熱電子を放出する条件が、1つの信号のためのフィラメントについて10〜20mWの範囲内の場合、DC−DCコンバータ121への入力電圧が14V以上の定められた電圧以上のときを前記の「所定の高い電圧の状態」とすればよく、およそ15V以上を定められた電圧とすることが望ましい。非特許文献2のDC−DCコンバータであれば、制御部122を備えなければ3VであったDC−DCコンバータ121への入力電圧を例えば15Vにできる。そうすると、単純には、3Vの場合よりも電流は1/5でよい。したがって、抵抗920−1,920−2での電圧降下も少なくなり、増幅部130と信号生成部200に十分な電力を供給できる。
For example, a predetermined DC voltage source is a 48 V phantom power source, and the condition for the filament 132-1 to emit thermoelectrons is within the range of 10 to 20 mW for the filament for one signal, the DC-
このように、本発明の真空管プリアンプ100によれば、制御部122がDC−DCコンバータ121の動作を、入力電圧が適切な高さのときのみに制限しているので、DC−DCコンバータ121に入力しなければならない電力を得るために必要な電流を小さくできる。したがって、DC−DCコンバータ121の入力側の電流、つまり、分離部110で取り出す電力を得るために必要な電流を小さくできる。よって、前記の所定の直流電圧源910とDC−DCコンバータ121との間に配置される抵抗920−1,920−2,1231−1,1231−2による電圧降下を小さくでき、真空管プリアンプ100を正常に動作させることができる。
As described above, according to the vacuum tube preamplifier 100 of the present invention, the control unit 122 limits the operation of the DC-
[変形例]
実施例1では、信号生成部200が逆相の2つの信号を生成し、真空管プリアンプ100が2つの信号を増幅する場合を示した。本変形例では、信号生成部200’が1つの信号を生成する場合を示す。真空管プリアンプを備えた真空管マイクロホンと、ミキサの関係は、図1と同じである。図5は、ミキサのインターフェース部分と本変形例の真空管プリアンプの分離部の部分を図1よりも詳細に示した図である。図6は、本変形例の真空管プリアンプの構成例を示す図である。実施例1との違いは、信号生成部200’が1つの信号しか生成しないので、信号線、電力線、および導電線が1本になっていることである。
[Modification example]
In Example 1, the
図5の例では、直流電圧源(ファントム電源)910に抵抗920−1が接続され、さらに導電線941−1に接続される。また、真空管マイクロホン10’からの出力信号は、導電線941−1に設けられた接続点944−1で分岐され、信号線945−1を経て信号処理部930’に入力される。また、アース線990は、ミキサ900’,真空管プリアンプ100’,信号生成部200’で共通となるように接続されている。
In the example of FIG. 5, the resistor 920-1 is connected to the DC voltage source (phantom power supply) 910, and further connected to the conductive wire 941-1. Further, the output signal from the vacuum tube microphone 10'is branched at the connection point 944-1 provided on the conductive line 941-1 and input to the signal processing unit 930' via the signal line 945-1. Further, the
分離部110’は、前記のインターフェースから供給される電力の一部を取り出す。具体的には、真空管プリアンプ100’の導電線111−1が、ミキサ900’の導電線941−1に接続される。そして、分離部110’では、導電線111−1は、接続点112−1で、電力線113−1と接続される。電力線113−1はフィラメント電源部120’に接続される。導電線111−1は、増幅部130’に接続され、増幅部130’に電力を供給するとともに、増幅部130’から出力される出力信号をミキサ900’側に伝播させる。 Separation unit 110'takes out a part of the electric power supplied from the interface. Specifically, the conductive wire 111-1 of the vacuum tube preamplifier 100'is connected to the conductive wire 941-1 of the mixer 900'. Then, in the separation unit 110', the conductive wire 111-1 is connected to the power line 113-1 at the connection point 112-1. The power line 113-1 is connected to the filament power supply unit 120'. The conductive wire 111-1 is connected to the amplification unit 130', supplies power to the amplification unit 130', and propagates the output signal output from the amplification unit 130' to the mixer 900'side.
図5の例では、信号生成部200’と増幅部130’は、信号線210−1と電力線220で接続される。信号は信号生成部200’から出力されて増幅部130’に入力し、電力は増幅部130’から信号生成部200’に供給される。フィラメント電源部120’は、増幅部130’が有する真空管のフィラメントのための電力を供給する。なお、フィラメント電源部120’と増幅部130’の接地は、アース線990の接地と共通である。
In the example of FIG. 5, the signal generation unit 200'and the amplification unit 130' are connected by a signal line 210-1 and a
増幅部130’は、真空管131、前処理部136’、後処理部138’を有する。この変形例では実施例1と同じ真空管131を用いた場合を説明する。フィラメント132−1だけに、フィラメント電源部120’から電力線129を介してあらかじめ定めた電圧が印加されて電流が流れ、熱電子が放出される。具体的には、図4のフィラメント132−1の一端の端子1326を電力線129に接続し、フィラメント132−1の他端の端子1327を接地する。例えば、1つのフィラメントに対して0.7Vの電圧を印加する必要があるのであれば、図5の場合は0.7Vの電圧を印加すればよい。このようにすれば、実施例1と同様の電流となる。前処理部136’は、信号線210−1からの入力信号をグリッド133−1に入力する電圧に変換し、信号線137−1を介してグリッド133−1に印加する。後処理部138’は、アノード134−1と信号線135−1を介して接続されており、アノード134−1の電圧を出力信号に変換し、導電線111−1から出力する。また、後処理部138’は、導電線111−1から電力の供給を受け、前処理部136’に電力線139−1を介して電力を供給し、信号生成部200’に電力線220を介して電力を供給する。
The amplification unit 130'has a
フィラメント電源部120’は、入力調整部123’に電力線113−1のみが接続されるため、抵抗が抵抗1231−1のみである点と、DC−DCコンバータ121からの出力電圧がフィラメント132−1のみに電力を供給する電圧になる点が異なる。その他は実施例1と同じである。制御部122の必要性と構成は実施例1と同じである。したがって、本変形例でも実施例1と同様の効果が得られる。
In the filament power supply unit 120', since only the power line 113-1 is connected to the input adjustment unit 123', the resistance is only the resistor 1231-1 and the output voltage from the DC-
10,10’ 真空管マイクロホン 100,100’真空管プリアンプ
110 分離部 111,941 導電線
112,125,944 接続点
113,129,139,220,1224 電力線
120,120’ フィラメント電源部
121 DC−DCコンバータ 122 制御部
123,123’ 入力調整部 124 出力調整部
130,130’ 増幅部 131 真空管
132 フィラメント 133 グリッド
134 アノード
135,137,210,945 信号線
136,136’ 前処理部 138,138’ 後処理部
200,200’ 信号生成部 900,900’ ミキサ
910,1346 直流電圧源
920,1221,222,1231,1241,1347 抵抗
930 信号処理部 990 アース線
1223 トランジスタ 1232,1242 コンデンサ
1233 ツェナーダイオード 1326,1327,1328 端子
10,10'Vacuum tube microphone
Claims (4)
熱電子を放出するフィラメントとグリッドとアノードを有する真空管と、入力信号を前記グリッドに入力する電圧に変換する前処理部と、前記アノードの電圧を前記出力信号に変換する後処理部とを有する増幅部と、
前記インターフェースから供給される電力の一部を取り出す分離部と、
DC−DCコンバータと制御部を有し、前記分離部が取り出した電力を前記フィラメントが熱電子を放出する条件に適合するように変換して前記フィラメントに供給するフィラメント電源部と
を備え、
前記制御部は、前記DC−DCコンバータへの入力電圧が許容入力電圧の最低電圧よりも高い所定の電圧の状態となるときに前記DC−DCコンバータを動作させる
ことを特徴とする真空管プリアンプ。 A vacuum tube preamplifier having an interface having a conductive wire to which power is supplied from a predetermined DC voltage source and an output signal is output, and a ground wire.
Amplification with a filament that emits thermoelectrons, a vacuum tube having a grid and an anode, a pretreatment unit that converts an input signal into a voltage input to the grid, and a post-processing unit that converts the voltage of the anode into the output signal. Department and
A separation unit that takes out a part of the power supplied from the interface,
It has a DC-DC converter and a control unit, and includes a filament power supply unit that converts the electric power taken out by the separation unit so as to meet the conditions for the filament to emit thermions and supplies it to the filament.
Wherein the control unit, the vacuum tube preamplifier, characterized in that operating the DC-DC converter when the input voltage to the DC-DC converter is in a state of lowest voltage higher predetermined voltage than the allowable input voltage.
前記制御部は、前記DC−DCコンバータへの入力電圧を検知し、所定の電圧以上のときを前記の所定の電圧の状態とする
ことを特徴とする真空管プリアンプ。 The vacuum tube preamplifier according to claim 1.
Wherein, tube preamp, wherein said detecting an input voltage to the DC-DC converter, a time of more than a predetermined voltage and the state of the predetermined voltage of the.
前記所定の直流電圧源は48Vのファントム電源であり、
前記フィラメントが熱電子を放出する条件は、1つの信号のための前記フィラメントについて10〜20mWの範囲内にあり、
前記DC−DCコンバータへの入力電圧が14V以上の定められた電圧以上であるときを前記の所定の電圧の状態とする
ことを特徴とする真空管プリアンプ。 The vacuum tube preamplifier according to claim 1 or 2.
The predetermined DC voltage source is a 48 V phantom power supply.
The conditions under which the filament emits thermions are in the range of 10-20 mW for the filament for one signal.
Tube preamp, characterized in that when the input voltage to the DC-DC converter is not less than a predetermined voltage above 14V the state of said predetermined voltage.
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