Silvercore HiFi made in Germany

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845 single ended verstärker

Der Japaner Mr. Sakuma veröffentlicht auf seiner Internetseite DIRECT HEATING eine Reihe hochinteressanter Röhrenverstärker. Allen gemeinsam ist der klassische Aufbau: Eingangsübertrager - Treiberröhre - Zwischenübertrager - Endröhre - Ausgangsübertrager.
Der eigentliche Clou besteht darin, identische Treiberröhren und Endröhren zu verwenden. So sollen die Brummanteile der ersten Röhre der zweiten invertiert zugeführt werden und sich weitgehend auslöschen. Soweit die Theorie.
Wenn dann die 845er Sendetriode gleich zweimal im Signalweg auftaucht, verspricht das ein spannendes Projekt.
Ich habe den 845verstärker entsprechend den original Schaltbildern und eigenen Übertragern aufgebaut und dann in einigen Punkten für den silvercore Bausatz modifiziert. 
 
Die Schaltung
 
Das Eingangssignal wird über einen 600Ohm Studioübertrager ca. 5fach verstärkt. Um die niedrige Last zu treiben empfiehlt sich ein kräftiger Vorverstärkerausgang mit etwa 200Ohm Ra. Im Zweifelsfall ist der Kopfhörerausgang kräftig genug. Der Verstärkereingang kann wahlweise symmetrisch oder unsymmetrisch aufgebaut werden.
Die erste 845 gibt das Signal über einen großen Interstageübertrager an die Endröhre weiter, beide Röhren werden mit Kathodenwiderstand und -kondensator auf konstanten Arbeitspunkt eingestellt. Der Ruhestrom beider Röhren beläuft sich auf ca. 80mA. Die Endröhre gibt Ihre Leistung über einen Ausgangsübertrager an den Lautsprecher ab. Hier habe ich zwei identische Sekundärwicklungen mit 8Ohm vorgesehen. Diese können entweder parallel an einem Lautsprecher angeschlossen werden, oder entkoppeln via biwiring Hoch- und Tieftöner der Box.
Eine Gegenkopplung findet sich im Schaltungskonzept ebensowenig wie Koppelkondensatoren. Der Verstärker liefert etwa 10 Watt Ausgangsleistung.
 
Das Netzteil
 
Das Netzteil ist in der Originalschaltung mit der Gleichrichterröhre 83 aufgebaut. Die Röhre benötigt eine Aufwärmphase von etwa einer Minute bevor die Anodenspannung zugeschaltet werden kann. Komfortabler und mit softstart fährt eine 5R4 die Spannung hoch, zusätzlich ohne das thermische Rauschen der Quecksilberröhre.
Die Siebung der Anodenspannung erfolgt über zwei große Drosselspulen, die Treiberröhre wird zusätzlich durch eine weitere entkoppelt. So wird das gemacht, wenn man die Spannungen nicht durch Regelung glätten will.
Nachdem ich mich lange mit Heizungsbrumm von großen Senderöhren geärgert habe, setze ich hier nur noch getakteten Schaltnetzteile aus der Medizintechnik ein.
 
Die Röhren
 
Der Golden Dragon 845 habe ich als günstiges Pendant zur Originalröhre eingesetzt. Da ist vornehmlich der Preis interessant. Die Röhren laufen mittlerweile an die 1000 Stunden klaglos. Ob eine Originalröhre besser klingt, habe ich noch nicht ausprobiert. 
 
Das Massekonzept
 
Mr. Sakuma bevorzugt eine doppelte Masseführung. Eine Masseleitung ist für die Signalführung, eine andere ist für das Netzteil zuständig. Diese Massen treffen nur einmal am Verstärkereingang zusammen. Ich habe das mit Erfolg übernommen und so auch in den Schaltbildern dargestellt.
 
Bauteile
 
Da der Verstärker im wesentlichen aus Übertragern besteht, liegt es nahe, hier nur hochwertige Bauteile zu verwenden. Alle Übertrager wurden extra für diesen Versärker konzipiert und hergestellt. Darüberhinaus liefern wir für alle sakuma Projekte Vergleichstypen zu Tamura.
Die Eingangsübertrager sind pegelfeste 20dB Studiotypen.
Interstageübertrager und Ausgangsübertrager werden mehrfach verschachtelt in Mehrkammerwicklung aufgebaut, die hochwertigen kornorientierten VM111-35 Bleche glänzen durch einen perfekten Frequenzgang und hohe Belastbarkeit.
Eine Röhre pulsiert im Takt der Musik am Ausgangsübertrager. Dieser sieht auf der anderen Seite die Drosselspule und den Kondensator vom Netzteil. Oft wird unterschätzt, daß diese Bauteile hörbar den Klang beeinflussen. Eine zu gering dimensionierte Drossel läuft schnell in Sättigung und erzeugt Verzerrungen. Daher erhalten die Drosseln ebenfalls einen guten Kernquerschnitt und dicke Drähte.
Über den Netzteilkondensator liegt das Musiksignal gegen Masse weil parallel zum Verstärker und beeinflussen nicht unwesentlich den Klang des Verstärkers. Ich setze daher keine Elkos sondern ausschließlich ölgefüllte MKP-Kondensatoren ein. Die Qualität der MKP ist so gut, daß ich die selben Typen in Frequenzweichen einsetze.
 
Das Gehäuse
 
Die Gehäuse werden aus 2mm Edelstahlblech mit allen Ausbrüchen gelasert und gekantet. Die Trafos werden in polierte Edelstahlhauben vergossen.
 
Klang
 
Die Sakuma amps habe ich mittlerweile seit 2003. Seitdem verrichten sie klaglos täglich Ihren Dienst zum Testhören neuer Komponenten und wurden seit dieser Zeit diversen Modifikationen unterzogen.
Klangentscheidend ist beim Betrieb der Endstufen die Wahl der Vorstufe. Wenn Sie eine PC-Soundkarte mit Kopfhörerausgang direkt an die amps schließen, klingen die Verstärker tendenziell etwas zurückhaltend. Das kann bei Hornlautsprechern mit Lowther-Chassis durchaus von Vorteil sein.
Wenn Sie eine kräftige Vorstufe anschließen, weicht die leichte Zurückhaltung der Höhen einem dynamischeren Klangbild. Der ECC99 preamp kann hier die Qualitäten der amorphen Ausgangsübertrager voll ausspielen.
Die 845verstärker machen Spass und vor allem - Musik.
 

Der Bausatz enthält alle zum Bau notwendigen Teile außer Werkzeug, Lötmittel und Verkabelung

  • Bausatz 2 Monoendstufen silvercore 845
  • Studioeingang 600Ohm
  • 2x 845 Röhre
  • Interstage und Ausgangsübertrager
  • biamping Ausgang 2x8Ohm
  • Netzteil mit Gleichrichterröhre 5R4
  • 3 Drosseln und ölgefüllten MKP
  • Schaltnetzteile zur Röhrenheizung
  • massives 2mm Edelstahlgehäuse
  • Trafos und Übertrager in polierten Edelstahlbechern

845verstärker, 2 Monoendstufen, Bausatz          3.300,00€


 

Der raw case Bausatz enthält nut den Trafosatz und die Gehäuse

  • raw case Bausatz silvercore 845
  • Eingangsübertrager
  • Interstage und Ausgangsübertrager
  • Netztrafo und Siebdrosseln
  • massive 2mm Edelstahlgehäuse 

845verstärker, 2 Monoendstufen, raw case Bausatz          2.600,00€


Datenblätter