一种改善音质的电子管前置
5款较常用的电子管前级制作电路图

5款较常用的电子管前级制作电路图第一款介绍为1/2 6DJ8电子管作一级共阴极放大,见图①。
由於是实验关系,只求了解各线路的特性及优缺点,也为求简单易制成功,除此机外,全不设稳压线路,特别是高压,相信在一般聆听环境,区别不会太显著,当然是设稳压电路更好。
零件方面,除交连电容用较佳品种如VitaminQ、Rel Cap、Wima外;电阻除了6DJ8SRPP用东京光音外,其他均用0.5元一只货色;整流管用Mur1100E;电源变压器分别高低压各用一只,每只约10到20元,效果也算好。
另外,以下各比试结论均只以300B单端电子管后级及KEF IS 3/5A为配搭器材,结论当然有其局限性。
本线路简单易制,不失为初学者入门之选,成功率极高,也可尝试校声乐趣,即改变输出电容数值,改变负载电阻数值或加设负反馈等。
交连电容牌子方面,曾以300B后级最后交连至强放电子管的位置作试听,试用了Mitppmfx、RelCappp、Kimber及Vitamin Q,结果是Mit音质细微通透,但却欠了动态;Rel Cap声厚而有力;Kimber音色通透高贵;SpragueVita-rain Q则醇厚顺滑兼备,泛音丰富,而动态也最好,表现最全面。
笔者喜用一些旧的Vitamin0,因不用煲而数值也十分准确。
音效方面,此机背景聆静,音质通透,分析力高,全频表现算平均,力度及控制力一般,但却少了厚度及顺滑音色,声底偏向干及清。
曾试用1.8mA及4.5mA作偏流,高偏流时声音较细致。
笔者未试过加入负反馈,读者可自行尝试,听声选择合乎自己的音色。
要注意反馈电阻要接到栅极而不是阴极,因一级共阴极放大输出波形是反相的,如接人阴极,便会使阴极电位下降,相对地是栅极电位提高了而形成正反馈,这区别於两极共阴极放大电路把反馈电阻接回第一级阴极。
6DJ8一级共阴极放大,输出电容并了多只Wima 电容6SN7 SRPP线路第二款是6SN7SRPP线路,相信不少读者试制过此线路,见图②。
电子管前级

和田茂氏电子管前置放大器由于电子管(俗称“胆” )在音质、音色上有着优异和独特的特色,另外也因为其电路较简单稳定,制作与调试都比晶体管机更方便,因此电子管在音响方面的应用近十年来又再兴起,特别是在业余土炮发烧圈里更是热度高涨。
电子管的 Hi—Fi 功放应用电路早在五六十年代就达到设计的高峰了,经过三四十年后,现在常见的应用电路和电子管基本上还没有什么改变,与当时的面貌相差无几,土炮发烧友如能自己选读自修一些有关于电子管理论常识,定能事半功倍。
电子管在音响应用方面,最简单而又最实用的地方莫过于用它作前级信号放大,因为前级无需要复杂和昂贵的输出变压器,这点比用作后级功放简单得多。
同时也由于它需要的工作电源电压高,放大倍数较大,即使放大到几十伏电压也不会因为电源电压限制而造成削波失真,在这方面就算是 Hi-End 级的晶体管前级也无法提供如此高的输出信号 !笔者十年前因购买的CD 音源是较早期的16bit 机种,出于电子管能给尖利干硬的数码声增添音乐韵味、改善听感,也因电子管前级较易制作及回报率高,多年来也尝试制作过不同线路音效的多款电子管前级,当然也不是指望能研制出什么伟大经典线路,但最少也能享受制作的乐趣。
在电子管前级中,在50 年代末推出的Marantz 7 的地位可以称得上至高无上,现在玩电子管的发烧友中没有听过Marantz 7 的大名者,相信已经没有多少人。
Marantz 7 的主线路如图 1 所示,(本刊在 1999 年第 2 期有详细仿制文章。
)电路中,VRl 、VR2 用作电压放大,VR3 接成阴极跟随器作为信号缓冲,VR3 的作用相当于用NPN 管连接的射随器。
Marantz 7 电路最大特色就是整体环路反馈设计,这也是 Marantz 7 赖以成名的一个主要因素。
但由于 Marantz 7 输出端是接上一个三级阴——阴型负反馈网络,此网络高频高端阻抗约在 20kf~ 以下,这显然太小了,这种设计无疑对 VR3 造成相当大负担。
6N11电子管前级放大器

6N11电子管前级放大器2018年2月21日17:066N11电子管前级放大器电子管放大器的音色是发烧友们所喜好的,下面介绍一个用6N11制作的胆前级。
放大器分前级和后级,我们常说的功放是将两者合二为一的机器。
前级主要作用是对输入的微弱信号进行电压放大,以推动后续的功率放大管。
一般情况下。
前级放大器因工作电流较小,元器件比较简单,材料容易购买而制作相对容易。
自制放大器时线路的选取很重要,考虑到业余条件的限制,DIY时选取简洁线路较容易取得成功。
在设计电压放大级时主要考虑是有足够的增益,频响和失真、噪声等特性。
在晶体管(俗称“石”)和电子管(俗称“胆”)放大器中,由于电子管的放大因数(μ)很大,往往用一个电子管就相当于用几个晶体管构成的电路,因此两者比较电子管功放制作的成功率远高于晶体管机。
用于前级电压放大的电子管,一般有6N1、6N3、6N11、12AX7、12AT7、12AU7、6SL7、6SN7、6SJ7和EF86等多种三极管和五极管。
由于等效输入噪声较大,6SJ7、EF86等五极管现在一般已不常采用。
了解一只电子管的特点和衡量它的性能,常用跨导(S)、内阻(Ri)、放大因数(μ)表示,其中跨导是电子管栅压对屏流的控制能力;内阻是当栅极电压为定值时,屏极电压的变化量与相应的屏极电流变化量之比,内阻越小,电子管的负载能力、频响方面要好些,应优先采用;放大因数是用来表示放大品质的量。
跨导、内阻、放大因数三者的关系是:μ=S×Ri。
前级电压放大用电子管,常常按它们的放大因数分成高μ、中μ、低μ类型。
μ值大于35的叫高μ管。
如以上列举的12AX7、12AT7、6SL7。
μ值大的管子,放大倍数较大,但输入范围较小。
适合做小信号前级和功放的第一级。
μ值在20-35之间的称为中μ管.如12AU7、6SN7、6N3、6N11等,它们的特点是输入范围要大一些,有相对较小的失真。
6N11(国外同类产品称为6DJ8或6922)是高频低噪声双三极九脚电子管。
我DIY花时间最多的301A电子管前级

我DIY花时间最多的301A电子管前级在这里SHOW一SHOW,不是因为认为自己水平高,想是和喜欢直热古董胆的同志们一起分享DIY的快乐。
在玩这台301A直热前级前,先后做了AX7前级,改过很多次都不满意,后来又做了一台GG三管AU7前级,声音可以,而且想不到性价成本比之高,平衡、频宽、有速度,很自自如地控制后级300B,对比过直热前级后,基本被直热管毒倒,直至执迷难悟。
投入在这台301前级上的米米、时间和精力真是可以用“不惜一切代价”来形容,前几个月又买了一对401A管,这样手上有三对01A(其中,有一对是201A,不配对)。
特别是在DBH兄的指导下和雀仔兄的鼓励下,经过N多次改版,这台前级基本定型成这样,经过每一次改进都有一种超过爽过MM之后愉悦之感,哈哈,不要以为老牛言重。
在301工作点基本确定后,这台301前级花时间多主要是在改电源上,最开始滤波CRC,CLC都试过,在韵味十足声音背后总是有种说不出的乱、杂之感,其实交流声和MKF已经搞得很理想了。
最后参考网上,特别是老外的一些胆稳压电路,试验了好几个版本后,现在最满意是这个小电流版本的稳压电路。
其实就是重点试验稳压精度高、有负反馈的稳压电路,用EL86作调整管,EF86作取样,5651作85V 的基准电压,电路变化最多是取样管的工作电压取的位置和帘栅电压的取法不同罢了。
稳压精度和效果还令人满意,手上两只80管,一只基本不能用了,在机上两只整流管输出的电压相差70V,弱的这只输出270V,另一只好的340V,但随意调换这两稳压管,输出的电压在万用表1000V的档位上是一样的读数。
市电变化5-10V,稳压输出的电压变动不超2V,这点变化可能是主是因为EL86和EF86的灯丝没有稳压电压而变化引起的。
DIY功放最能明显改变机机的声音,除工作点外,就是电源了,一种电源出一种声音,稳压有稳压的声音,各人喜欢了,其它换线、电阻和电容变化当然也有变化。
仿制MATISSEReference电子管前级

仿制MATISSEReference电子管前级名牌电子管前级放大器有多款,大多数线路较复杂,仿制并不容易,而英国着名的MATISST(马蒂斯)Reference电子管前级放大器,音色很靓,但线路却非常简洁,用料很少。
原机放大部分有黑胶唱片的唱头放大电路和高电平放大电路,因为现代音源一般用CD、DVD 或SACD,所以仿制时采用高电平放大电路也称10倍放大电路(见图1)。
据资料介绍,此线路是用话筒放大线路改进的,而话筒放大线路一般是性能很高的前级放大线路,其频率范围较宽(高级话筒频率范围在40~20kHz),因此MATISST Reference电子管前级放大器的线路是简洁而性能良好的线路。
主放大电路部分是两级共阴极放大,输入级V1用高μ双三极管12AX7(μ=100),输出级V2用高频、中μ(μ=60)双三极管12AT7,此电子管屏流较大(10mA),两电子管混合使用,将其特性融合在一起,使放大器的音色独具魅力,高频纤细、晶莹绚丽、中音丰满厚润、低音强劲。
因加有大环路负反馈,能使高μ管稳定地工作,并且可以调整整机的增益。
当整机增益调到恰到好处时,音色和动态都会有超凡的表现,有醉人的听感,两放大管的阴极电阻也未设旁路电容,可作为本级电流负反馈,所以放大电路工作非常稳定。
此线路的另一特点是电子管屏极电源电压较高(410V),V1的屏极负载电阻阻值较大,这就使放大电路的失真极低,动态范围也宽泛,输出电容C2、C3取值较大,使低频响应极好。
由于12AT7的屏流较大,当输出电流较大时,音频信号通过后级功放中的级间耦合电容时损失就小,音乐的丰满度、细节等都会有好的表现,这就是输出级用高屏流放大管的裨益,由此显示了设计师的眼力和匠心,这是本机的神髓。
要想放大电路能充分发挥潜质,就必须有性能良好、功率余量较大的电源来支持。
原机电源部分采用了半导体分立元件制作整流和稳压电路,并用电路板组装较为复杂。
业余条件下制作一块电路复杂的线路板并不是易事,况且B+电压较高,走线的间隙稍小,就有短路跳火、烧坏的危险,因此本人重新设计了电源电路,采用分立元件搭棚方式组装,元件间保持足够的距离,以保证长期工作的安全。
音质不凡的6P6P单端胆机

音质不凡的6P6P单端胆机笔者用国产电子管6N11J和6P6P,制作了一台电路简洁、结构简单的电子管超线性放大器,经多次调校和实际试音,音色表现不凡,悦耳而动听,电路见尉图。
一、电子管6N11J是一只高频双三极管,上世纪开发应用于电子管电视机VHF高频头中作为高频电压放大,应用频率高,很多朋友认为是一只乐感较淡的管子,笔者通过实验,感觉应用于SRPP电路时的确如此。
但如采用常见的共阴放大,只要合理选择工作点,其声音圆润悦耳韵昧好,音质音色靓,失真小,是其他电压放大管所不能比的。
笔者试用过一些电压放大管进行实验,表现都不如6N11J好。
而且该管内部双三极管的一致性亦比其他管准确。
6P6P束射小功率电子管,也是一只著名的功率电子管,笔者使用的是1978年5月生产的“曙光”牌J级喷碳军用管,不但价廉物美,质量和可靠性亦不容置疑。
使用时可用国产早期或进口的6V6GT直接代用,声音表现更好。
二、阻容件耦合电容器选用WEST—CAP油漫电容,该电容煲机时间越久声音表现越好。
当然也可使用诸如Jensen、TCC、斯碧VQ等发烧油浸电容,国产的DG牌CZ30-2、CZH-J2等油电容表现亦不俗。
阴极旁路电容用日本ELNA BP音频专用无极性电解电容,音质平、靓、正。
高压滤波电容用英国BHC、意大利肯得金字、飞利普蓝六角或国产天和等发烧电解电容均可。
前级退耦宜用CBB薄膜电容和电解电容并联使用,有较好的高中低频表现。
电阻用国产“大红袍”即可。
三、变压器输出变压器的质量决定声音的品质,宜选用无氧铜线绕制。
铁心用西电或日本Z11进口片,输出功率5W或6.5w,有经验的高手可自行绕制。
如选配的输出变压器无超线性(SG)抽头,功率管应采用束射标准接法而不宜用三极管接法,以保证电路有足够的增益和输出功率,并且加大环路负反馈,即把65kΩ负反馈电阻减至27kΩ,以改善电路线性和失真度。
电源变压器用上海无线电二十七厂的DB-50-300 50W六灯机拆机品,虽然使用时高压电流值已超标,但由于变压器质量好,余量大,温升并不很高,在可接受范围内。
5款常用电子管前级线路

5款常用电子管前级线路[ 转载者:chenying | 时间:2008-03-28 16:54:51 | 作者: | 来源:未知 | 浏览:709次 ] 第一款介绍为1/2 6DJ8电子管作一级共阴极放大,见图①。
由於是实验关系,只求了解各线路的特性及优缺点,也为求简单易制成功,除此机外,全不设稳压线路,特别是高压,相信在一般聆听环境,区别不会太显著,当然是设稳压电路更好。
零件方面,除交连电容用较佳品种如VitaminQ、Rel Cap、Wima外;电阻除了6DJ8SRPP用东京光音外,其他均用0.5元一只货色;整流管用Mur1100E;电源变压器分别高低压各用一只,每只约10到20元,效果也算好。
另外,以下各比试结论均只以300B单端电子管后级及KEF IS 3/5A为配搭器材,结论当然有其局限性。
本线路简单易制,不失为初学者入门之选,成功率极高,也可尝试校声乐趣,即改变输出电容数值,改变负载电阻数值或加设负反馈等。
交连电容牌子方面,曾以300B后级最后交连至强放电子管的位置作试听,试用了Mitppmfx、RelCappp、Kimber及Vitamin Q,结果是Mit音质细微通透,但却欠了动态;Rel Cap声厚而有力;Kimber音色通透高贵;SpragueVita-rain Q则醇厚顺滑兼备,泛音丰富,而动态也最好,表现最全面。
笔者喜用一些旧的Vitamin0,因不用煲而数值也十分准确。
音效方面,此机背景聆静,音质通透,分析力高,全频表现算平均,力度及控制力一般,但却少了厚度及顺滑音色,声底偏向干及清。
曾试用1.8mA及4.5mA作偏流,高偏流时声音较细致。
笔者未试过加入负反馈,读者可自行尝试,听声选择合乎自己的音色。
要注意反馈电阻要接到栅极而不是阴极,因一级共阴极放大输出波形是反相的,如接人阴极,便会使阴极电位下降,相对地是栅极电位提高了而形成正反馈,这区别於两极共阴极放大电路把反馈电阻接回第一级阴极。
几款经典电子管前级线路的特色

几款经典电子管前级线路的特色詹海峰《音响技术》2000年6期电子管在音响应用方面,最简单又最实用的莫过于作前级放大,因为前级不需要昂贵又复杂的输出变压器,同时也由于它需要的工作电源电压高,这使得讯号的放大倍数较大、动态裕量高,即使是放大到几十伏电压也不会因为供电压的限制而造成削波失真。
我十年前的音源是飞利浦早期的16bit CD机,出于电子管前级能给干硬的数码声增添音乐韵味和改善听感,也由于因它较易制作和回报率高,这些年来也制作过不少不同线路几款前级,当然这不是想研究出什么伟大的经典之作,但边学边玩的制作乐趣也让人得到一定享受和进步。
前一段时间笔者再从收藏箱中将这几部前级取出来并略经改良以重温旧梦。
这几部前级各具特色,值得电子管爱好者他细玩赏聆听,为了吸引更多读者制作胆机,也期望能抛砖引玉,笔者在这里向各位介绍和比较这些前级线路及它们的音效特色,以供读者作参考。
6N11一级共阴极放大线路6N11的国外型号为6DJ8,用6N11制作一级共阴极放大的前级线路如图1。
此机是笔者制作的第一部电子管前级,当年为了求简单和制作容易,高压不设稳压线路,当然采用稳压供电时效果更好,现为了取得较好的音效,笔者给它加了一个简单的三端稳压电源,并且原来串在电源中的5W2.5K电阻也用一个小型扼流圈替换,这使得滤波效果更好,电源的质量得到简单的提高。
灯丝用稳压直流供电时可减低交流噪声,而用交流供电时,虽对电子管寿命有益,但对信噪比的影响较大,而且灯丝接地点须反复试验才有较好的效果,结果灯丝还是采用了直流稳压供电。
本线路简单易制,成功率极高,不失为电子管爱好者入门之选。
6N11(6DJ8)电子管原本是用于电脑或电视机的高频VHF放大的Cascode线路,英国音响杂志“Class Audio”曾有两篇文章探讨这个电子管的优缺点。
其中一篇的作者以测量多个6DJ8的技术指标来证明该电子管在各方面表现都不理想,如它的屏流偏置为15MA时,互导率虽高达12500microhms,,但是一般音频放大电路选择偏置于典型的 1.5MA时,互导率仅为780—800microhms,因此该文作者表示这种电子管只能用在高偏流的阴极输出线路上。
BEHREINGER ULTRAGAIN PRO MIC2200简介与使用手册和录音试听

[b]BEHREINGER ULTRAGAIN PRO MIC2200简介与使用手册和录音试听BEHREINGER ULTRAGAIN PRO MIC2200简介与使用手册和录音试听附件:BEHREINGER ULTRAGAIN PRO MIC2200简介与使用手册 kingshi来自德国的BEHREINGER ULTRAGAIN PRO MIC2200:2声道电子管话筒前置放大器/线路激励/DI盒MIC 2200是您最理想的话筒前置放大器/线路放大器这个使用电子管低噪声高档设备能使您的乐器音乐和话筒录音增添惊人的音乐兴奋性和明晰度。
综合参数EQ(均衡)使你能调整所有滤波参数:扫频、 Q值(带宽和幅度)、增益。
另一个重要的部分是ULTRAGAIN PRO的“直接注入盒”功能。
它能提供完好的平衡信号,并消除干扰或传输损耗,MIC2200甚至能把家用录音电平(-10DB)转换至专业标准(+4DBU)特点:极低噪声独立话筒/线路放大器话筒输入级基于高品质、分立的共轭晶体管配对电路2HZ至200KHZ超宽带宽敞开音响内装高品质电子管,能获得杰出的超悦耳电子管音响中心频率,带宽和电平可完全由用户调节的二个高档参数均衡使用平衡线路输入和输出能把-10DBV转变成+4DBU软静噪+48V幻像电源能防止接通时的低沉噪声全可调谐,可切换12dB高通滤波器能解决相位问题的可切换倒相超低噪声4580型音频放大器具有非凡的音响性能平衡镀金XLR和四分之一TRS输入和输出使用手册图1+48V :这个按钮是48V幻像电源开关是为电容话筒供给48V幻像电源的电工作状态时按钮的指示灯会亮图2MIC/LINE:是切换话放输入还是线路输入的开关,按下去是MIC 及输入为话筒放大状态。
按出来是线路输入状态可以给一些设备做线路放大作用图3MIC GAIN :话放的输入增益调节钮(10-60dB的增益范围),调节它来控制话筒的灵敏度图4CLIP :是输入电平指示灯它亮了表示信号已经过载需要适当衰减输入的增益图5PHASE REV :是输入信号的相位反转(通常是为解决相位抵消用的),比如用两只话筒录立体声时发现录进的声音不清楚、而且有很大的类似混响的声音,这时就发生了相位抵消了需要把其中一轨相位反转来解决相对抵消图6RREQUENCY:是选择频率的旋钮(它是配合 LO CUT使用的),它是控制低切从什么频率开始响应图7LO CUT: LO CUT 是低切开关,用来消除对音色没有用的低音频率,EQ部分图8RREQUENCY:是选择频率的旋钮(它是EQ的频率选择旋钮默认参数范围是100-2KHz)图9*0.1 :按钮是RREQUENCY默认频率参数乘0.1的开关(也就是调节10-200Hz的低音频率的)。
6j1电子管参数

6j1电子管参数6j1电子管是一种小功率电子管,它是德国RCA公司在1960年开发的,因此也叫RCA6j1参数电子管,它主要用于电子音响功放,尤其是家用电视和耳机放大器。
它的参数如下:极性:常规型号:6J1接点配置:阳性:三极管的基极,集电极(C)和发射极(E);阴性:收集管的基极(B)最大功率输出:0.25W最大增益:40dB最小增益:30dB工作电压:6V-12V噪音等级:80dB输入阻抗:470KΩ输出阻抗:2KΩ工作温度范围:-20℃~70℃重量:约3克6j1电子管是一种小功率电子管,可以实现高增益、低噪音、低静态电流和高频率响应的性能。
它的特点是可以提供一个很高的音量比,在中低阻抗音频系统中,它可以提供出色的音质。
6j1电子管可以应用于大多数的小功率音响系统,例如耳机放大器、多媒体音频系统、家用电视、电脑音响功放等。
它的输出也可以作为混合双路立体声线路或者三路立体声线路中的一部分,这样可以大大提高听音效果。
此外,它的小体积和低重量也可以满足一些设计要求,例如小型移动设备和移动音响系统等。
使用6j1电子管时,需要严格按照它的参数要求来安装和使用,以确保其正确使用,以避免受到过载而导致电子管损坏的情况发生。
为了有效降低6j1电子管的工作温度,需要采用一定的措施,例如采用有效的散热器,以及在安装和运行电子管时,避免它周围的空气太热以及有太多的灰尘,以确保它正常运行。
综上所述,6j1电子管是一种常用的小功率电子管,它可以用于很多小功率的音响系统,它的参数明确,可以提供出色的音质,并且它具有小体积、低重量等优点,而且使用方法简单,是一种非常实用的电子管。
电子管前级

和田茂氏电子管前置放大器由于电子管(俗称“胆”)在音质、音色上有着优异和独特的特色,另外也因为其电路较简单稳定,制作与调试都比晶体管机更方便,因此电子管在音响方面的应用近十年来又再兴起,特别是在业余土炮发烧圈里更是热度高涨。
电子管的Hi—Fi功放应用电路早在五六十年代就达到设计的高峰了,经过三四十年后,现在常见的应用电路和电子管基本上还没有什么改变,与当时的面貌相差无几,土炮发烧友如能自己选读自修一些有关于电子管理论常识,定能事半功倍。
电子管在音响应用方面,最简单而又最实用的地方莫过于用它作前级信号放大,因为前级无需要复杂和昂贵的输出变压器,这点比用作后级功放简单得多。
同时也由于它需要的工作电源电压高,放大倍数较大,即使放大到几十伏电压也不会因为电源电压限制而造成削波失真,在这方面就算是Hi-End级的晶体管前级也无法提供如此高的输出信号!笔者十年前因购买的CD音源是较早期的16bit机种,出于电子管能给尖利干硬的数码声增添音乐韵味、改善听感,也因电子管前级较易制作及回报率高,多年来也尝试制作过不同线路音效的多款电子管前级,当然也不是指望能研制出什么伟大经典线路,但最少也能享受制作的乐趣。
在电子管前级中,在50年代末推出的Marantz 7的地位可以称得上至高无上,现在玩电子管的发烧友中没有听过Marantz 7的大名者,相信已经没有多少人。
Marantz 7的主线路如图1所示,(本刊在1999年第2期有详细仿制文章。
)电路中,VRl、VR2用作电压放大,VR3接成阴极跟随器作为信号缓冲,VR3的作用相当于用NPN管连接的射随器。
Marantz 7电路最大特色就是整体环路反馈设计,这也是Marantz 7赖以成名的一个主要因素。
但由于Marantz 7输出端是接上一个三级阴——阴型负反馈网络,此网络高频高端阻抗约在20kf~以下,这显然太小了,这种设计无疑对VR3造成相当大负担。
另外,为了防止高频自激,Marantz 7在VRl和VR2之间接上一个22PF电容,构成高频局部负反馈,这种设计也降低高频放大倍数。
6N1电子管差分前置放大的6P3P功放制作方法

6N1 电子管差分前置放大的6P3P 功放制作方法
笔者是焊机爱好者,从20 世纪50 年代组装矿石收音机开始,从未间断过。
1997 年开始组装电子管功放,试装了好几种电路,总觉得音质不是很理想,经过不断挑选、改进和装试,总结出如图l 的线路图。
本人觉得按此图制作的电子管功放音色甜润,音质醇厚,底韵十足,零件经济,测试容易,极易成功,供焊机爱好者参考。
电路由“差分放大”+“电压推动”+“末级功率放大”组成,整机为全对称放大电路。
该机信噪比高,失真小,灵敏度和增益都比较高,音量力度感强,弹性好,功放末级未使用现在常用的三极管和超线性接法,而是传统式接法,为的是保护输出功率充沛,同时为负反馈调整留有足够的空间。
一、元件选择
1.电阻除了标注了功率的以外,均选用2W 的金属膜电阻。
栅漏电阻、屏极负载电阻、阴极电阻在选购时用数字三用表测量其阻值,要求每声道对称且误差尽可能小,最好相等。
本人使用的是“大红袍”电阻。
直热管30音场激励前级

直热管30音场激励前级早期电子管由于分类及数量少,就用数字号命名标称电子管,如26、30、45、47、50、101等等,其后由于不断改良和发展,在其标号上又加上前缀或后缀,如47A、47B、RCA-47、UY-47B等等。
30系直热式三极管(该管参数见附表),主要用于音频电压放大,发音醇美,自然流畅,具有十分诱人的乐感!直热管发音直接、透明度高、线性好、音色靓,不少胆友用直热管制作前级并取得优美的音色。
而听过早期生产的直热管30的人可算不多,主要原因是此管稀少难寻,即便得到也是天价,另外由于年代久远是否可用很难说。
近些年来,随着库存货和二手市场的活跃,拥有此胆比较容易,用此胆制作一部音频前级放大器,能使重放音色空灵剔透,尤其是那独特的空间声场描绘能力,即刻使人仿佛置于剧院之中,听过30前级后,就不想再听其它前级。
目前,电脑声卡音频、MP3、MP4、、DVD甚至蓝光碟以及双模光碟等多媒体音源,多为解压缩数模转换流,通常用晶体管或集成电路音频放大器放音,虽然具备一定的优点外,但音质略显直白生硬,缺泛韵味,少有临场感,即通常称之为数码声。
而用胆管30制作一部前级音频放大器,较其它电子管更显能耐,介入音源与放大器之间播放多媒体音源,能够显著地改善音质,可获得良好的听感,使人声乐曲充满活力,久听不厌!现用直热管30制作一部前级,既可作为电脑声卡胆音润色放大,也可以作为CD、DVD等数码音源作胆味校声,实际听音,乐声胆味浓郁,音色通透细腻,感染力强,具有良好的声场描绘能力,效果出色。
现将有关制作情况简述如下。
一、电路原理本机电路如图所示,另一声道完全相同(略)。
为了保证乐声的高中低频延伸宽阔,传真度高、足够的力度以及动态,本机在音量电位器上加装了等响度频率补偿电路,当电位器置于小音量时,给予响度补偿,使听感依然如故。
由于小音量放音时声压较低,导致人耳对频率特性感染不均,高低音及整体力度不足的现象,以及在前置电位器控制下,信号输入幅度小,对于音乐成份中的微弱信号及高频成份和乐声细节衰减大,为了既达到控制音量目的,又使乐声活泼有力,也不致丢失音乐成份中的微弱信号、高频成份和乐声细节,因而加装等响度频率补偿电路。
电子管音调电路图大全(六款电子管音调电路原理图详解)

电子管音调电路图大全(六款电子管音调电路原理图详解)电子管音调电路图(一)有源中段音调控制电路电子管音调电路图(二)电子管双声道前级放大器电路原理图从所周知电子管前级放大器能对数码音源起到润色作用,它和晶体管功率放大器相搭配时,能改善数码音源带来的生硬感,使声音润化,并使音乐中的细节更加丰富,层次更加鲜明,音乐感、临场感加浓,达到完美而传神的境界。
电子管前级放大器的电路很多,每款电路都具有不同的特性。
本文介绍的双声道电子管前级放大器,是采用目前广为流行的二级SRPP 电路,该电路性能优越,保真度高,很适合现代各种数码音源的放音系统。
SRPP电路的全称为SeriesRegulatedPushPull,即串联式调整推挽电路。
该电路具有共阴极放大与阴极跟随器的双重优点,输入阻抗高,输出阻抗低,频率响应好,且频率越高,失真越小,高频放大线性极佳,这是其它电路难以达到的。
下图是电子管双声道前级放大器的电路图。
1.输入电压放大级本输入电压放大级由SRPP电路组成,采用高放大系数双三极电子管12AX7担任。
该管放大系数为100,电流为1.5mA。
用该管别成的前级电压放大器,其增益可达26dB。
本前级放大器的上边管屏极电压取320V,其中点电压应为电源电压的一半,即160V左右。
阴极电位较高。
双三极电子管12AX7与12AU7的阴极与灯丝间的耐压Efk为180V,故完全可以胜任。
如采用其它双三极电子管代用时,必须选用Efk>160V的才行,否则容易造成电子管阴极与灯丝间被击穿。
经放大后的音频信号,由12AX7双三极电子管的上边管阴极输出,输出阻抗仅为数百欧。
经放大后的信号经电容耦合后,输送到下一级。
并在前级电压放大级与输出级之间加入了频率均衡网络。
2,频率均衡网络下图是本机的频率均衡电路。
为了提高前级放大器的性能,故在输入电压放大级与输出级之间加入了由RC组成的频率均衡网络。
由于音频信号在传输网络中,存在着频率的衰减特性,使得传输信号随着频率的增加而衰减增大,产生了幅度畸度。
5款常用电子管前级线路各有不同音效(下)

5款常用电子管前级线路各有不同音效(下)6SN7 两级放大负反馈线路第四款介绍的为一6SN7 两级放大有负反馈的线路,见图④。
笔者用了CV 181 电子管,此线路也极易制作,中音的厚度及顺滑度为众机之冠,功率普通,可惜是高及低频均未算特殊,收敛了一点,不知是否因中频太好反而令高低频显得失色,有点像旧日I 另3/5A.不过,即使音效不全面,但也极讨人欢心,特别是播放提琴及女声。
不知加了一级buffer 后,能否改善高低频,让此机表现更全面,笔者定会一试,如有好结果,定向各位报告。
无论如何,笔者会选它而舍6SN7SRPP,因它起码有一极强的项目。
和田茂前级线路第五款线路为一以12AX7 两极放大加一级以12AU7 white cathode fo11ower 由日本人推荐,取名为和田茂氏前级,前两级与Marantz 7 相似,最后一级使用与SRPP 相似的white cathode follower 电路见图5、6.以Marantz 7 线路来说,负载除了下一极的输入阻抗外,还有反馈网络,造成第三电子管的交流负载相当重,特别是对于高频。
和田茂氏的SRPP 跟随电路,似乎特别针对此而加入,与一般的电压放大不同,无电压增益,只作减少输出阻抗和稳流作用,使其带负载能力远比共屏极接法的跟随器大得多,高频响应及信噪比均比共屏极接法好。
输出级交连电容可由3μ至10μ,取决于后级输入阻抗,用10μ时觉得声底厚重力度好,但却有点实的感觉,用1μ则欠了低频,结果是并了1μ、2.2μ及0.22μ,取其中间值,效果较好。
音质方面,即保持了Marantz 7 线路的醇厚音色,富于音乐味,但动态及高频响应均能胜出,分析力好,信噪比极高。
此线路也是以上各线路中表现最平均及全面,各项音效得分都高,笔者推荐读者试制。
但12AU7 的阴极工作电压为148V,对灯丝电压高出百余伏,较手册。
用6N2制作靓声胆前级

用6N2制作靓声胆前级自制一台电子管功放,首先应选定一款功率输出用的电子管,再选定电路,然后根据所用电子管及所定电路去订制电源变压器及输出变压器。
6P14(国外型号为EL84)这只管子是在电子管发展最鼎盛时期,针对音频放大电路而制的,而它没有像EL34、KT—88及6L6等一些常用的功率放大管那样有名,这是因为它的单端甲类输出只有3W,而推挽输出最大只有17W。
相比EL34三极管接法的推挽输出都有17W,有多少人会看得上这个“小弟弟”呢?但是,你可不能小看厂这只电广管,它是针对音频电路而研制的,正确运用时音色相当好。
本文就介绍一个实用的电路。
整机电路可以分为4部分:放大电路(图1)、灯丝及负压电路、高压电路和测量电路(图2)。
本机的电儿放大管选用了12AT7,1/2只12AT7作电压放大并直耦到倒相电路,倒相电路是由1/2只12AT7作屏-阴倒相,而没有选用现在较常用的长尾倒相电路,是因为6P14的栅偏压较低,所需P-P问的推动电压Egl大约20V,用1/2只12AT7作屏阴倒相已经族够了。
功率放大级用—对6P14作推挽输出,功率实在是可怜,恐怕不能很好推动我的那对LS3/5A,所以选定了每个声道用4只6P14作并联推挽,并联推挽与推挽相比所产生的不良后果就是在听感上会觉得弦乐变“粗”了一些,为了使本机可用性更好一些,设计时做了些弥补,就是可以4只并联推挽使用,也可以两只推挽使用。
与放大电路的“简单”相比电源部分可以算是“复杂”了许多,电源部分作为整体电路能源供给的所在,如果没有—套好的电源系统,再好的放大电路设计,也不可能使其设计发挥到最高境界,基于这—点,本机电源部分设计得“复杂”了一些,一般认为高压经过整流以后,经CLCπ型滤波器供给高压就已经够“发烧”了,实验中经π型滤波器得到的直流电压还是会随着市电的波动及功率放大级功率输出而动态变化,这样就会使放大电路的工作点偏离原设计,本机采用电子管串联稳压,来解决这——问题,使输出电压不会受到外界及内部的影响而产生变化,在阳极电压恒定以后,能够影响功率放大电路工作点的只剩下栅负压了。
电子管6P15制作的前置放大器,6P15Preamplifier

电子管6P15制作的前置放大器,6P15Preamplifier电子管6P15制作的前置放大器,6P15 Preamplifier关键字:电子管6P15制作的前置放大器电子管6P15制作的前置放大器作者:钟文祥6P15早年主要用于电子管黑白电视机视频电压放大,视频电压放大线性优劣、失真度大小直接影响电视图像的质量。
视频放大器虽然与音频放大器相似。
但它的要求是比较高的。
借鉴视频放大理念和尝试用视频放大元器件制作音频放大器一,意义独特。
6P15是专门为高频电路设计的专业电子管之一,尤其是对幅频特性FR和噪声(Noise)的要求极为严格,在技术上具有抗微音效应,反映在电视图像中即避免由于振动而产生噪波点,一些“玩家”大胆地将其“移植”到音响设备。
竟产生令人意想不到的优越效果。
笔者制作的本前级电路如附图所示,它结合了视频放大电路特点,并融合现代音响特色。
图中6P15阴极电阻由两只电阻串联组成,接地端一只电阻并接有旁路电解电容。
它是纯直流负反馈偏置。
接6P15阴极一端电阻未并接电容,它是交、直流复合负反馈偏置。
既能取得线性工作点,又能保证电路的稳定性。
考虑电解电容在高频时的感抗对高音频清晰度的影响。
在6P15阴极接上一只0.0068μF云母电容。
以提高高频音域的通透度、空气感。
6P15阳极负载电阻,借鉴古典唱机用的频率均衡电路。
该串联网络电阻按1:1O串接而成。
在6P15阳极电阻上再并接一路“频率校正”网络,不仅对低频具有良好的提升作用,而且还有抑制高频噪声、预防啸叫以及消除自激的功能,使得整机电路放大线性均衡、频响平坦、失真度小。
6P15输出耦合电容不宜取值过大,电容取值过大且体积也大,会使分布电容增大;栅漏电阻的数值不宜太大,太大时会使电子管工作不稳定。
本前级为了取得纯净的直流电源,采用双电源变压器组成非全耦合电源变压器供电。
使电网中的杂波信号得以衰减而不被传输。
一、元件选用电源变压器和阻流圈采用上海无线电27Y一产品:电源变压器功率为100W左右:阻流圈规格为10H/100mA。
魅力无比的电子管前置音调放大器

魅力无比的电子管前置音调放大器
尹海斌
【期刊名称】《实用无线电》
【年(卷),期】1996(000)004
【摘要】由于电子管独特的工艺结构和工作方式,用它制作的Hi—Fi放大器虽然几经波折仍被广大发烧友津津乐道,捧为至尊,那从真空管飘出来的声音也的确有一种
晶体管机所不能与之抗衡的魅力。
因此制作电子管Hi—Fi器材仍是发烧友们的一
大乐趣。
利用CD机高输出电平直驳一台功放带动音箱放音是评价器材的最佳方案。
但如果做为平时欣赏使用,你会发现这种方法总有些不尽人意的地方。
一是音源变
化时,增益显得不够。
如录音座、收音座输出电平总比CD机电平低。
【总页数】2页(P20-21)
【作者】尹海斌
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN912.2
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用6N2打造靓声胆前级

用6N2打造靓声胆前级 胆前级电路见附图,是常用的两级阻容耦合电压放大。
电路中全部采用普通元器件,电源变压器是电子管收音机拆机品,型号DB-21-169型,性能可靠。
全新的6N22只、6241只,6元左右,阻流圈用淘汰的8W日光灯镇流器代替,电阻用国产大红袍,电容用国产cz型,电解电容用国产天和牌。
由于元件不多,机座的制作非常灵活,可以根据自己的具体情况决定,形状可圆可方,充分展现DIY的乐趣。
笔者是用2只100mm×200mm×55mm的开关电源外壳拼装而成。
特别要注意电源变压器安装,在机座的相对位置,与电子管的距离越远越好,有条件的尽量将变压器屏蔽。
一、试听、调试 电子管放大器的调试有别于晶体管电路,由于电子管放大器有较高电压,初学者特别要注意安全。
整个电路焊接完毕后,不要急于开机,应仔细对照电路图,有无错接、漏接,检查无误后,再插上电源开机。
打开开关后,手不能离开开关钮,要密切关注,各电子管灯丝应该立即点亮。
一旦有异常声音或者打火冒烟现象,立即关机,问题没有查出并处理好之前,禁止再次开机。
电路正常后,可以进行试听,用CD、MP3、收音机做音源,输出端接600Ω~1000Ω的耳机,耳机里应该播放出音乐,可以进行下一步的细调。
将音源断开,耳机中应有轻微的沙沙声,这是电路的热噪声,是正常的。
如果出现较大的交流声,则是电源部分存在问题。
应逐一检查滤波电路、接地线和电源变压器的静电屏蔽是否接地良好、变压器的安装位置是否合适,应找出故障根源予以排除。
二、调整静态工作点 电子管工作在最佳状态,放音质量才最好,这就需要调整电子管的工作点。
前级放大器一般情况都是工作在甲类状态,电子管的工作点取在栅压一屏流特性曲线的中间点,本机使用的电子管是音频专用管6N2,根据《无线电通信用点真空器件手册》中给出的基本数据和屏极特性曲线,将栅负压调整为-1.5V左右,屏极电流第一级为1.5mA左右,第二级为2mA左右。