Võimas ühe otsaga võimendi soodsa elemendibaasiga. G811 otsesoojendusega triood, push-pull toruvõimendis KV võimendi G 811 elektriahelal

Täna:

    Teie veebisaidi sellel lehel
    Otsustasin rääkida oma võimendist, kasutades G-811 torusid
    mis on minu tehtud 1998. aastal.

Kogu oma eetris töötamise jooksul olen varem valmistanud ja reguleerinud erinevaid võimendeid, kasutades erinevaid raadiolampe, nagu GU-50, (2xGu50, 4xGU-50), 2x6P45S, GI-7B, GU-74B, GU - 43
Kõik võimendid töötasid ideaalselt, kattes kõik amatöörraadiosagedused ja nagu igal tootel, olid ka neil omad plussid ja miinused, olgu need siis puhtalt disainivead (kus me oleksime ilma nendeta?) või puhtalt energeetilised, mis nõudsid oma spetsiifilisi tingimusi. olenevalt paigaldatud raadiotorust.

Aja jooksul jõudsin järeldusele, et metallkeraamiliste lampide kasutamine kuni 500-600-vatistes võimendites ei ole üldse õigustatud, kuna metallkeraamika vajab suurema keerukusega toiteallikaid, kus on vaja kasutada ekraani pinge stabiliseerimist, anoodi ja võtta kasutusele hunnik automatiseerimist koos toiteallikate ja jahutuse järjestikuse kaasamisega, kus väljundis on mõnikord väljundvõimsuse suurusjärk ja levik ligikaudu samas suurusjärgus. pluss-miinus 100 W ei mõjuta sisuliselt midagi, aga kokkuvõttes teeb see kogu disaini oluliselt keerulisemaks ja mitte ainult...

Seega otsustasin kõik tol hetkel saadaolevad lambid läbi käies teha “klaasile” võimendi, mis oma parameetritelt oleks ühele GU-74b lambile lähedane või sarnane, aga palju lihtsam ja rohkem. ökonoomsem kui viimane.

Aluseks võetud valmis korpus, mis mul oli ühest vanast GI-7B võimendist, kuhu oli pandud 4 G-811 lampi Karp osutus üsna kitsaks, mis on PA-s alati miinus, aga siiski sinna sai lambid sisse toppida, väljund P -vooluring, ventilaator ja hõõgtrafo sain ikka hakkama...)))

Võimendi sisaldab sisend-P-vooluahelaid ja häälestusmahtuvust sisendis, et see sobiks ideaalselt transistor-transiiveriga kõigis vahemikes ning tagab SWR-i transiiveri ja PA-sisendi vahel, mitte rohkem kui 1,2
Seal on nupp "PA bypass" sisselülitamiseks ja see võib töötada automaatselt ka FM-režiimis, kui sisendis on kandja võimsusega 3-4 W. Sisseehitatud kolme osutiga seadmed näitavad VÄLJUNDI taset, kui see on sobitatud koormusega, sisendi sobivuse astet (väike seade) ja anoodivoolu (osuti kogupaine - 1 A)
Kasutatakse ka vana plaadimängija väikest 110-voldist mootorit, mis töötab täiesti hääletult ja jahutab lampe õhuvooluga.

Võimendi on tehtud klassikalise skeemi järgi Ma ei pidanud vajalikuks võimendi terviklikku skeemi joonistada, kuna sisuliselt on selliste võimendite skeemid praktiliselt samad ja raadioamatööridele hästi teada. Selguse huvides annan ma 3-G811 Ameritroni võimendi diagrammi.

Minu võimendi toiteplokk on valmistatud klassikalise disaini järgi ja eraldi karbis, korpuses vanast nõukogude ostsilloskoobist S1-19 ja see on mõeldud universaalseks UMS toiteplokiks, kus anoodtrafo on valmistatud LATRA toroidrõngal. 2 kW jaoks on väga hea asetusega. Anood sisaldab sekundaarmähist 1,2 mm juhtmega ja suudab toota lülitatavat pinget 300 voltist 2,2 kilovoldini, tagades hea voolu, millest piisab võimsama võimendi jaoks. See toiteallikas annab ka mitmeid lisapingeid, nagu +24V, -100V (pingeregulatsiooniga), +12,8V ja +5V, mida selles võimendis ei kasutata.
Filtritena kasutati 2 õlimahutit 6KV/100 µF. Päästik ja toiteallikas on ühendatud kahe kaabli abil. Üks paksu isolatsiooniga kaabel (auto, kõrgepinge, süüteküünal), mille kaudu on ühendatud ANOD ja teine ​​kaabel varustab 220 V võrku ja hulga madalpingeid - 22 V, +24 V toitereleede, ahelate ja juhtlampidega.

Peamised tehnilised omadused:

Anoodi vool, maksimaalses, maksimaalse võimsusega režiimis - 800 mA, anoodiga 1500 V
-Anoodvool, tavaline töörežiim - 650mA, anoodiga 1300V
-Anoodi pingelangus koormuse all, mitte rohkem kui 5 volti.
-Hõõglamp, lampide seeriatoide - 12,8V/9A
- Ajami võimsus, 30-65 vatti.
- Puhkevool (kokku, 4 lambi jaoks), mitte rohkem kui 80-120 mA (olenevalt anoodi pingest).
-Väljundvõimsus, anoodiga 1500V, kiik 40W, 80m-600W; 20m-550W; 10m-450W;
- Vahemikud -80m-40m-20m-15m-11m-10m


    G-811 võimendi ehitamise ja seadistamise omadused


    Tegelikult on neid selles võimendis kolm. Esimene ja kõige tähtsam on hea korpus, kus on piisavalt ruumi P-ahela mahutamiseks nii, et see mahutaks 160 m vahemikku. Kahjuks see minu jaoks ei õnnestunud.
    Kuigi olen peaaegu kõik nii väikesesse korpusesse pannud, siis ise olen üllatunud, et see ei õmble kuhugi, sest maksimaalse võimendi ajamiga on pealmise kaaneni ja lampide anoodideni vahe vaid 12-15mm.. .)))

Teine omadus on see, et G-811 lamp on triood. Selle lambi omadus on ergutada VHF-is! Nagu hiljem selgus, puutusid selle probleemiga kokku kõik, kes ühel või teisel viisil sarnaste torude abil võimendi kokku panid. Ka see saatus ei läinud minust mööda. Ükskõik, milliseid meetmeid ma sellest nuhtlusest vabanemiseks võtsin...

Noh, viimane asi. Kuna mul ei õnnestunud nendele lampidele kunagi valmis pistikupesasid leida, siis tuli teha isetehtud variant, mis põhineb 4 lambil korraga. Alusena kasutasin paksust klaaskiust plaati, paksusega 12 mm, millesse tuli puurida lambijalgade jaoks täpselt mõõtu augud. Aukudes endas sisestatakse plaadi mõlemale küljele vasktorude tükid ja laienevad need. Kõik osutus üsna töökindlaks ja töötamise ajal probleeme ei märgatud!


Alumine rida


    Töötasin selle võimendi kallal õhus rohkem kui 14 aastat! Mulle meeldis kõik nii väga, et mul polnud isegi tahtmist midagi uut ehitada, kasutades muid torusid. Võimendi on tagasihoidlik ja ökonoomne. Korrespondendid on alati märkinud selle võimendi suurepärast jõudlust, kus isegi maksimaalsetel ajamitasemetel, eelkõige nimiväärtustel, eriti võrguvoolu osas, püsis PA väljundi signaal alati hea kvaliteediga!
    Suurema kokkuhoiu huvides saab lampide kuumuse välja lülitada, aga ma ei pidanud seda isegi vajalikuks... Võimendi kuumeneb 5 sekundi jooksul. Saate selle 4-5 sekundi jooksul lihtsalt välja ja sisse lülitada. ja see on valmis minema.

Võrreldes GU-50 võimendiga, võidab see võimendi 3-4 lambiga versioonides võimsuselt, peaaegu kaks korda rohkem ja 28 MHz väljundvõimsuselt oluliselt. Võimendi meeldis mulle nii väga, et kõigi nende aastate jooksul sain kolmekordse varuga, uued torud. Mõttes on soov teha ühes korpuses miniatuurne võimendi, milles kasutatakse ainult 2 G-811 pirni, väljundvõimsusega ca 250-300W välitingimustes töötamiseks.

Toiteallikas ja võimendi 4xG-811 jaoks

Lineaarvõimendi I kategooria raadiojaama saatjale on ette nähtud ühe külgriba, telegraafi ja AM signaalide lineaarseks võimendamiseks vahemikes 10...80 m Telegraafi ja AM signaalide võimendamisel (kanderežiimis) sisendvõimsus on 200 W, ühe külgriba signaali võimendamisel on keskmine sisendvõimsus (mikrofoni ees pika “a” hääldamisel) samuti 200 W, sisendvõimsuse tippvõimsus võib aga ulatuda 400-500 W-ni. Võimendi kasutegur on olenevalt tööpiirkonnast 65-70%.

Võimendis kasutatakse nelja G811 lampi, mis on paralleelselt ühendatud vastavalt OS-i skeemile. Koguvõimsuse hajumine anoodidel on 160 W, seega on võimalik läbi viia üsna pikki saatja häälestamise seansse sisendvõimsusega 200 W.

Tänu G811 lambi väikesele väljundmahtuvusele (6...7 pF) saab paralleelselt ühendada mitu lampi. Anoodi vool suureneb sel juhul võrdeliselt lampide arvuga, mis võrdub suure anoodvooluimpulsiga lambi kasutamisega mitte väga kõrge anoodpinge juures (1000 V). Anoodi koormustakistus on väike. See koos G811 torude väikese väljundmahtuvusega aitab kaasa võimendi kõrgele kasutegurile vahemikes 10...15m, kus on raske luua suure ekvivalenttakistusega ja kõrge kasuteguriga vooluringi.

Võimendi sarnane takistus sõltub paralleelselt ühendatud lampide arvust. Nelja lambiga võrdub see 75 oomiga.

Signaalide vastuvõtmisel on võimendi lambid lukustatud pingega -27 V, mis antakse võrkudele antennirelee K1 mähise kaudu. Selle relee kontaktid ühendavad antenni pistikupessa X3, kuhu on ühendatud vastuvõtja sisend. Signaalide edastamisel ühendatakse lambivõred saatja korpusega lülitiga S1 või väliskontaktiga (näiteks transiiveris) läbi pistikupesa X5. Sel juhul aktiveeritakse relee K1 ja ühendab antenni saatja väljundiga. Võimendi väljundiga on ühendatud häälestusindikaator, mille tundlikkust reguleerib takisti R6.

Hõõgniidi ahelas olev induktiivpool L9 on keritud samaaegselt kolme juhtmega F-600 materjalist valmistatud ferriitvardale läbimõõduga 12 mm ja pikkusega 140 mm. Pöörete arv on 40. Välimiste induktiivpooli juhtmete läbimõõt, mida läbib hõõgniidi vool, on 1,5 mm, katoodivoolu läbiva keskmise juhtme läbimõõt on 0,51 mm. Hõõgniittrafo T1 annab pinge 2 X 6,5 V voolutugevusel 8 A. Selle üldvõimsus on 110 W. MLT-2 tüüpi takistitele RI...R4 keritud mähised L1...L4 sisaldavad 5 keerdu PEV-2 traati läbimõõduga 0,62 mm. Anooddrossel L6 on keritud PELSHO-0,35 traadiga portselanraamile läbimõõduga. 20-25 mm ja kõrgus 150 mm. Pöörete arv on 150, anoodile lähimad 50 pööret keritakse 0,5 mm sammuga. Mis tahes tüüpi drosselid L7 ja L8.

Võimendi väljundis kasutatakse P-ahelat. Kondensaatori C12 plaatide vahe peab olema vähemalt 1,2 mm. Kondensaator C13 on vanaaegse raadiovastuvõtja muutuvatest kondensaatoritest koosnev kolmekordne ühik (plaatide vahe on vähemalt 0,3 mm). Pöörlev mähis L5 on keritud 2 mm läbimõõduga traadiga ja varustatud pöördeloenduriga. Kuna väljund P-ahelal on kolm reguleeritavat elementi, on võimendi korrektseks konfigureerimiseks 80 m vahemikus vaja seadistada kondensaatori C12 maksimaalne mahtuvus (250 pF); koaksiaalsööturil ja madalal SWR-il töötades peaks ka kondensaatori C1 mahtuvus olema maksimumi lähedal. Ahel häälestatakse resonantsile, keerates mähist L5, ühendust koormusega reguleerib kondensaator C13. Vahemikus 40 m on kondensaatori C12 mahtuvus 120 pF, vahemikus 20 m-50 pF, vahemikus 15 m peaks olema miinimumi lähedal, vahemikus 10 m - minimaalne.

Võimendi paigaldamisel tuleb sisendahelad väljundahelatest eraldada ekraaniga, näiteks sisendahelad tuleb paigutada šassii alla, anoodahela osad aga šassii kohale. RF-ahela juhtmed peaksid olema võimalikult sirged ja lühikesed.

Õigesti kokku pandud võimendi hakkab kohe tööle. Iseergastuse ajal tuleks takistite R1..R4 takistust vähendada 1,5-2 korda. Ühe külgriba signaali võimendamisel on anoodivoolu mähisjoone tipul 400 mA saavutamiseks vaja ergutusvõimsust 25 W.

G811 lampe saab asendada trioodühenduses GU50 tüüpi lampidega. Sisendtakistuse (75 oomi) sama väärtuse säilitamiseks lülitatakse paralleelselt sisse kolm GU50 lampi. Kuna GU50 lambil on soojendusega katood, tuleb katoodile anda ergutus. Hõõgniidi õhuklapi keskmine juhe on ühendatud katoodiga.

Nad ütlevad, et kõik unistavad lapsepõlves astronaudiks saada. Peaaegu sama – G-811 lambi (lääne mõistes 811A) abil võimendi valmistamine on iga lambitootja unistus. Miks? Nad ütlevad, et see annab erakordse elava heli. Olen juba teinud mitmeid katseid sellele lambile läheneda – vaata ja Aga nagu sageli juhtub unistusega saada astronaudiks, on see siiani jäänud vaid unistuseks. Enne sind on veel üks katse.

Mis on selles lambis nii erilist? On mitmeid punkte, mis muudavad ULF-i loomise G-811-l oluliselt keerulisemaks. Tõenäoliselt - see on voolu-pinge karakteristiku kõrge sisetakistus ja pentoodne olemus - tekitab see väljundtrafo projekteerimisel täiendavaid raskusi. Kuid kõige ebameeldivam on see, et lamp on “vasakukäeline”, see tähendab, et see töötab võrguvoolude piirkonnas - ja see tekitab õõtsumisega täiendavaid raskusi. Noh, ja viimane asi on Milleri suur mahtuvus, mis on tingitud selle lambi kõrgest mu-st - kõik see kokku suurendab oluliselt juhile esitatavaid nõudeid.
Loomulikult on sellel lambil põhinevaid võimendeid enne meid juba palju tehtud. Valmisseadmete õnnelikke omanikke on aga vähe. Valmisvõimendid on väga kallid - näiteks kuulus WAVAC - http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0900/md811.htm või näiteks kuulus Shishido skeem http://lagarto-ex- infoseek.jp/shishido/shishido- skema.htm. Selle lambiga toimetulemiseks on diyerite seas tehtud veelgi rohkem katseid - http://sarris.info/main/811a-single-ended-triode-power-amp või sellel lambil on niit saidil diyaudio.ru http: //www. diyaudio.ru/forum/index.php?topic=376.60 ja see http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2748.0

Üks mainitud punktidest - võrguvoolud - eristab G-811 enamikust teistest lampidest. Seetõttu on loogiline oletada, et just juhtimise hetkeline iseloom muudab heli täidlaseks ja väga loomulikuks. Seetõttu olen nüüd seadnud endale ülesandeks teha kogu võimendi teekond koos iga astme juhtimisega voolu abil otse- või trafoühendusega astmete vahel. Siiani pole seda probleemi 100% lahendatud, kuid natuke jääb - korraldada sisend ilma kondensaatorita. Selle vooluringi paigutus kõlab juba järgmiselt:

Kuid kõigepealt vooluringi üksikasjade ja parameetrite kohta. Interstage trafo - Audioinstrumentilt TW10 baasil, esmane 5K, sekundaarne 1K. Selline langus on oluline Milleri mahtuvuse pumpamiseks, sel juhul näeb 6E5P viis korda vähem sisendmahtuvust kui G-811. Väljundtrafo on samalt firmalt TWB50, Ra 5,3K kuni 8 oomi, selle primaarinduktiivsus on 62 Henry (mõõdetud sagedusel 50 Hz, 5 volti RMS). Katoodil 6E5P - 6 volti, võrgul - 2 volti, 6E5P anoodivoolul - 15 mA. Sageduskarakteristik pole veel fantastiline - miinus kolm dB 15 Hz-lt 26 KHz-ni ja ülempiiri annab väljundaste. Esimese astme sisendtakistus on umbes 30 KOhm. Toiteallikas on kahekorruseline ülikiire, võrgutrafo sisaldab kahte 230-voldist mähist. Toiteallikas 16 volti - LM-st. Maksimaalselt õnnestus meil 8 oomi välja pigistada 15 vatti, esimene vatt on väga puhas - miinus 40 dB teine ​​harmooniline, ülejäänud on märgatavalt madalamad - miinus 60 dB. Võimendi tundlikkus - 0,45 volti sisendis annab väljundis 1 vatti (2,83 volti 8 oomi juures). G-811 režiim – anoodivool 77 mA, anoodi poolt hajuv võimsus – 45 vatti. Harmoonilise spektri pilte laaditakse. Laadimisjoon:


Koormusjoonelt leiame, et G-811 sisendpinge maksimaalne amplituud on 20/1,4 = 14,3 V RMS. Ka voolu-pinge karakteristiku põhjal saate arvutada Ri ligikaudse väärtuse tööpunktis - see on 28 kilooomi. Siiski palju! Seetõttu on vaja primaarväljundtrafo suurt induktiivsust.
Miks valiti ülesehitamiseks 6E5P? Sellel lambil on palju eeliseid, millest peamine on suurepärane heli, mul oli võimalus seda oma projektides 2A3 lambi abil kontrollida. Noh, füüsikast mainin ma trioodi madalat sisetakistust Ri - 1200 oomi suhteliselt suure võimendusega - selles etapis K = 29 pinget.

Jäin mudeli heliga monoversioonis väga rahule, kuulasin seda Symphony kõlarist. See on väga täidlane, sametine, midagi on vanade raadiolintide pentoodidest, eriti keskelt - vokaal meeldis väga. Heli on sama detailne kui 2A3-l. Ja erinevalt 2A3-st on sellel sujuv, tasakaalustatud ja sügav bass. Kõrgused reedavad kergelt germaaniumi olemasolu teel - seal on iseloomulik “hõbe”, kuid üldiselt tundus mulle, et see ei riku heli, vaid vastupidi. Kui puhtalt transistori tämbris torkab see välja ja hakkab peagi igavaks muutuma, siis siin täiendab see hästi üldist rikkalikku heli ja varsti lõpetasin selle märkamise. Kuulasin Tšaikovski balletimuusikat ja saksakeelset proovi-CD-d – kokku kaks tundi ja ei suutnud end lahti rebida.
Pärast seda otsustasin mudeli ülevaatamiseks stereorežiimis kokku panna. Inspireeritud, lühidalt.


     Teen kohe selgeks, et mul pole selle võimendi loomisega mingit pistmist. Sain selle remondiks ühest Oryoli klubist. See võimendi on huvitav mitte ainult oma väljundvõimsuse (üle 100 vatti), vaid ka disaini poolest. Sellel on ainult kaks lampi (G-811), neid juhib TDA7294 mikroskeem, astmetevaheline ühendus on trafo. Etappidevahelise trafo võimsus on umbes 50-60 W ja ilmselt kasutatakse väljundina ümberkerimist TCA-270. OOS-i pole. Väljundtorud, mis on G-811 trioodide jaoks loomulikud, töötavad võrguvooludega. Võimendil on mikroskeemil ka tooniregulaator, kuid arusaadavatel põhjustel ma seda ei puuduta. Allpool on toodud võimendi näidisskeem.

     Kondensaatorid on eriti silmatorkavad. täpsemalt nende väike võimsus. 4 elektrolüüti, igaüks 180 mikrofaradi. Lihtsalt. Kõrgepinge jaoks ühendatud järjestikku. Iga elektrolüüdiga paralleelselt paigaldatakse takisti. Võimendi võimsusfiltris ei ole õhuklappe.

     Lambid pimedas.

     Tegelikult võimendi ise.

     Nii et kahe lambi ja mikroskeemi abil ning ka ILMA võimsusfiltris tohutute elektrolüütideta töötab tõeliselt võimas võimendi suurepäraselt.


Kommentaarid artikli kohta:

Võimendi töötati välja ja toodeti akustika täielikuks tööks tundlikkusega 90-92 dB/W/m. Selle väljundvõimsus on 24 W (enne piiramist). ja pakub peaaegu kõigi žanrite muusika täielikku taasesitust.

Diagramm võeti aluseks saidilt http://www6.plala.or.jp/Michi. Algallikas ei olnud minu meelest sisendastmete režiimid kuigi edukad ja lisaks on meie piirkonnas lihtsalt võimatu leida 5998A lambipirni. Seetõttu on võimendi ahel veidi muutunud ja sellel on nüüd järgmine vorm.

Skeemi omaduste hulgas tuleb märkida, et väljundastme kohalik tagasiside rakendatakse väljundtrafo katoodmähise abil. Võimendil pole muid funktsioone, kõik on üsna lihtne ja selge.

Joonisel on kujutatud stereovõimendi skeem. Kui see on rakendatud monoplokkide kujul, rakendatakse kaks esimest etappi ühel 6N8C lambil, seega tuleb selle küttekeha potentsiaal tõsta 70-80 voltini.

Selles versioonis osutus võimendi tundlikkus üsna kõrgeks - umbes 250 mV, mis enamikul juhtudel pole vajalik. Kui sellist tundlikkust pole vaja, siis võimendi kahe esimese astme asemel on võimalik kasutada ühte, näiteks ECC81, ECC85 või 6N26P peal. Kuigi oma võimendi versioonis tegin selle kahe sisendiga, ühe suure tundlikkusega sisendi ja teise pingejaguri kaudu, mis paljudel juhtudel kaotab eelvõimendi kui eraldi seadme.

Draiver on valmistatud 6S19P stabilisaatortrioodidel ja annab G-811 võrgule voolu kuni 20 mA.

Selle võimendi trafod on valmistatud iseseisvalt. Jõutrafol on varda disain. Selle eripäraks on anoodimähise konstruktsioon: iga poolmähis on valmistatud kahest võrdsest osast, mis on risti ühendatud: poolmähise esimene osa ühest raamist on ühendatud teise osaga teisest raamist. See välistab korrektse arvutuse ja kvaliteetse montaaži abil trafo koormuse all komise.

Väljundtrafol on magnetsüdamik ШЛ50х40х60 (2 südamikuga PL25х40х60), mittemagnetiline tihend kesksüdamikus 0,25 mm. Raam on klaaskiust paksusega 2mm, mähisakna mõõdud 54mmx22mm.

Mähise muster:

  1. 3 kihti 20 pööret 5 juhtmest PETD-200 0,45 mm (4 oomi jaoks);
  2. 3 kihti 127 pööret PETD-200 0,355mm;
  3. 2 kihti 127 pööret PETD-200 0,355 mm (katoodimähis);
  4. 3 kihti 127 pööret PETD-200 0,355mm;
  5. 3 kihti 20 pööret 5 juhtmest PETD-200 0,45 mm (4 oomi jaoks);
  6. 1 kiht 16 pööret 6 juhtmest PETD-200 0,45 mm (8 oomi jaoks);
    5 kihti 127 pööret PETD-200 0,355mm;
  7. 3 kihti 20 pööret 5 juhtmest PETD-200 0,45 mm (4 oomi jaoks);
  8. 3 kihti 127 pööret PETD-200 0,355mm;

Kihtidevahelised tihendid paksusega 0,05 mm, mähisega - 3 kihti elektripappi paksusega 0,12 mm.

Nelja- ja kaheksa-oomised mähised on ühendatud jadamisi ja üksteisega järjestikku. Esmased on ühendatud järjekorras: 1-11-3-9-5-7.

Sellise trafo puhul on võimendi ribalaius 15...30 000 Hz 20 W väljundvõimsuse kohta ebatasasusega -1,5 dB.

Selles võimendis testisime Ryazan G-811 ja 811 Sylvania torusid, 6N8S Taškendist, Saratovist, Novosibirskist ja Moskvast, samuti 6SN7 Tung Soli ja RCA-d.

811 Sylvania toru ei kõlanud paremini kui Ryazani omad, 6SN7 Tung Sol toimis kõige paremini, siis panin Taškendi torud ja siis Saratovi omad.