2A3与300B通用放大器的制作

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DIY 2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)要点

DIY 2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)要点

DIY 2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)一直想做一台2A3和300B通用单端胆机,可以将1993年购买的2A3用起来,而且刚把300B推挽机改为EL34和KT88通用推挽机(见《老树发新芽-2A3和300B推挽胆机》),换下了1992年版的曙光300B。

从设计和修改电路、购买半成品机箱、设计制作变压器和扼流圈,到实际动手制作安装调试,花了一年多的业余时间,到2013年10月完成。

之后两年多时间里又修改四次。

现在信噪比约90db,耳朵紧贴音箱才可听到一点非常轻微的哼声,稍微离开一点就听不到了。

听感:中高频很好,尤其中频失真很小,低频厚实而富有弹性。

一、设计线路本机电路图如下:乍一看,此电路电源是CLC滤波,然而第一个电容取值很小(0.68uf),只起到了使输出电压在0.9Vin~1.414Vin之间调节的作用。

带负载的情况下,Vin=352V和403V时,V out=308V和355V表明:Vout=0.88Vin,因此,其实仍是LC滤波。

最初LC滤波并没有采用聚丙烯电容与电解电容混合并联,而是用多个聚丙烯电容并联成180uf,结果通电试机感到哼声比较大,离音箱1米才听不到,而且不受音量电位器控制。

很明显,哼声来源于电源和输出级。

于是利用机箱剩余空间,增加了多个开关电源用的电解电容并联,使每声道总容量达到710uf。

用于开关电源的电解电容具有更小的ESR。

下面从理论上估算电源哼声的大小。

Vin=352VL=10HC=530uf+180uf=710ufV~= Vin/3.7LC=352/3.7×10×710=0.0134V=13.4mV功率管内阻ra与阳极负载RL(输出变压器)构成分压器,所以输出管2A3阳极处脉动电压:Va~=(ra×V~)/(ra+RL)=800×13.4mV/(800+2500)=3.25mV输出变压器只响应绕组两端的电压,因此它得到的哼声是:13.4mV—3.25mV=10.15mV在满输出之下,2A3的电压摆幅为92Vrms,信噪比S/N=20㏒(92/0.01015)=79.15db信噪比约80db,意味着靠近音箱仍可听到哼声。

DIY 2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)

DIY 2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)

DIY 2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)一直想做一台2A3和300B通用单端胆机,可以将1993年购买的2A3用起来,而且刚把300B推挽机改为EL34和KT88通用推挽机(见《老树发新芽-2A3和300B推挽胆机》),换下了1992年版的曙光300B。

从设计和修改电路、购买半成品机箱、设计制作变压器和扼流圈,到实际动手制作安装调试,花了一年多的业余时间,到2013年10月完成。

之后两年多时间里又修改四次。

现在信噪比约90db,耳朵紧贴音箱才可听到一点非常轻微的哼声,稍微离开一点就听不到了。

听感:中高频很好,尤其中频失真很小,低频厚实而富有弹性。

一、设计线路本机电路图如下:乍一看,此电路电源是CLC滤波,然而第一个电容取值很小(0.68uf),只起到了使输出电压在0.9Vin~1.414Vin之间调节的作用。

带负载的情况下,Vin=352V和403V时,V out=308V和355V表明:Vout=0.88Vin,因此,其实仍是LC滤波。

最初LC滤波并没有采用聚丙烯电容与电解电容混合并联,而是用多个聚丙烯电容并联成180uf,结果通电试机感到哼声比较大,离音箱1米才听不到,而且不受音量电位器控制。

很明显,哼声来源于电源和输出级。

于是利用机箱剩余空间,增加了多个开关电源用的电解电容并联,使每声道总容量达到710uf。

用于开关电源的电解电容具有更小的ESR。

下面从理论上估算电源哼声的大小。

Vin=352VL=10HC=530uf+180uf=710ufV~= Vin/3.7LC=352/3.7×10×710=0.0134V=13.4mV功率管内阻ra与阳极负载RL(输出变压器)构成分压器,所以输出管2A3阳极处脉动电压:Va~=(ra×V~)/(ra+RL)=800×13.4mV/(800+2500)=3.25mV输出变压器只响应绕组两端的电压,因此它得到的哼声是:13.4mV—3.25mV=10.15mV在满输出之下,2A3的电压摆幅为92Vrms,信噪比S/N=20㏒(92/0.01015)=79.15db信噪比约80db,意味着靠近音箱仍可听到哼声。

diy2a3和300b单端甲类胆机(设计制作篇)

diy2a3和300b单端甲类胆机(设计制作篇)

DIY 2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)一直想做一台2A3和300B通用单端胆机,可以将1993年购买的2A3用起来,而且刚把300B推挽机改为EL34和KT88通用推挽机(见《老树发新芽-2A3和300B推挽胆机》),换下了1992年版的曙光300B。

从设计和修改电路、购买半成品机箱、设计制作变压器和扼流圈,到实际动手制作安装调试,花了一年多的业余时间,到2013年10月完成。

之后两年多时间里又修改四次。

现在信噪比约90db,耳朵紧贴音箱才可听到一点非常轻微的哼声,稍微离开一点就听不到了。

听感:中高频很好,尤其中频失真很小,低频厚实而富有弹性。

一、设计线路本机电路图如下:乍一看,此电路电源是CLC滤波,然而第一个电容取值很小(),只起到了使输出电压在~之间调节的作用。

带负载的情况下,Vin=352V和403V时,Vout=308V和355V表明:Vout=,因此,其实仍是LC滤波。

最初LC滤波并没有采用聚丙烯电容与电解电容混合并联,而是用多个聚丙烯电容并联成180uf,结果通电试机感到哼声比较大,离音箱1米才听不到,而且不受音量电位器控制。

很明显,哼声来源于电源和输出级。

于是利用机箱剩余空间,增加了多个开关电源用的电解电容并联,使每声道总容量达到710uf。

用于开关电源的电解电容具有更小的ESR。

下面从理论上估算电源哼声的大小。

Vin=352VL=10HC=530uf+180uf=710ufV~= Vin/=352/×10×710==功率管内阻ra与阳极负载RL(输出变压器)构成分压器,所以输出管2A3阳极处脉动电压:Va~=(ra×V~)/(ra+RL)=800×(800+2500)=输出变压器只响应绕组两端的电压,因此它得到的哼声是:—=在满输出之下,2A3的电压摆幅为92Vrms,信噪比S/N=20㏒(92/)=信噪比约80db,意味着靠近音箱仍可听到哼声。

用三种运放制作LP唱机的唱头放大器

用三种运放制作LP唱机的唱头放大器
C2 ÷ C1 = 3.701748503——这保证LP重放时高频既不暗晦又不刺耳。
线路图来源于“中国音响DIY”Gautau版主的设计,只是运放换成手头已有的LT1058:
由于RIAA均衡网络的阻容元件的参数准确性非常重要,任意一个失准都将影响音质,所以用原装进口(made in USA)美国FLUKE 79数字万用表,从自己20多年积累的元件库中仔细挑选,尽量准确。下面是电容库的部分元件:
一、先用LT1057制作反馈型唱放。
LT1057是1992年专程去上海一家无线电/音响商店买的。电路图和做好的实物及印版图片如下:
该线路放大倍数计10K+56K+4.7K)/1.2K】+1=810
中频:【(0.68K+56K+4.7K)/1.2K】+1 =52
高频:(0.68K/1.2K)+1=1.57
唱放的底噪很低。唱头输入端对地短路时,唱放输出0.015mV(RMS),放唱片时输出500~1200mV(RMS),信噪比90~98db。唱放带唱头空载通电时,耳朵紧贴音箱,听不到一点噪声;即使带上全罩耳的监听级耳机,也只能听到一点完全可以忽略的极其轻微的哼声。
LT317和LT337稳压电源非常稳定,连续工作8小时后,实测输出电压仍是精确的±15.000V,没有丝毫漂移。可能正是由于±电源对称性非常好,所以运放输入端失调电流电压很小,才有可能在没接输入电容(唱头直接耦合)的情况下正常工作。
驱动32欧姆耳机的是我自制的ECC82(12BH7)[SRPP]+5687[WCF]电子管耳机放大器。此放大器的设计、制作、调试见《自作电子管耳机放大器》一文。
图中前面两排共6个电子管是RIAA均衡放大器+前置放大器,还没有开始实际制作,插上电子管只是为了拍照片。后面两排共8个电子管是电源稳压器+耳机放大器,已经做好。驱动美国GRADO(歌德)SR225I32欧低阻耳机的效果非常好,频响很宽,动态很好,尤其信噪比达到100db。戴上耳机,音量电位器开到16:00也听不到一点噪声,要开到16:00以后(也就是开到最大处),才有一点来自唱机的极其轻微的咝咝声,几乎可以忽略。

300b胆机输出变压器制造教程

300b胆机输出变压器制造教程

300b胆机输出变压器制造教程300B管的阳极耗散功率是2A3的2倍,300B的另一特征是阳极电压极限值较高,用于AB1类比挽能够输出更大的功率。

但通常的制造中,300B单端A类功放输出功率只需7~8W,极难抵达10W。

要素之一是300B单端A类输出供电电压常选用400V摆布,阳流-阳压线性区天然受限,当然最大输出功率也必定遭到非线性失真的束缚。

300B即便在阳极电压400V时也可输出更大的功率,只不过非线性失真已恰当大。

依据西电宣告的300B单端A类运用参数,当阳极电压Ua=400V,栅负压Ug=-84V,阳极电流80mA,最好负载阻抗ZL=2.5kOmega;时,输出功率Po=12.5W,非线性失真度THD=5.5%,THD嫌稍大,有违选用300B的初衷。

按通常下降THD 惯用计划,好像可经过输出级参与负反响使其下降到2%以下,但300B功放并不适宜加大环路负反响,或输出级本级负反响。

因为正本此类三极输出管驱动电压现已极为可观,参与负反响后使输出级驱动电压愈加大幅添加,加剧了驱动级的背负,将使非线性失真陡升。

所以,低内阻三极管构成的Hi-Fi拓展器,在输出级失真极小的条件下通常不加负反响,即便在前级电压拓展环路中参与负反响,也不将输出级包含在负反响环路中,且电压拓展环路负反响也不宜过大,通常小于10dB。

其时级选用中低mu;三极电压拓展管时,即便不加负反响也有较佳特性。

该机中为了得到输出功率12W、THDlt;1%的方针,选用以下的电路组合如图所示。

1.选用固定栅负压办法。

灯丝由直流5V供电,灯丝并联51Omega;;x;2电阻,使灯丝中点为共地端,对灯丝中点而言构成51Omega;;x;2的并联值25Omega;,和10Omega;电阻构成的自给栅负压电阻。

在零信号状况,灯丝中点对地有35Omega;;x;0.08A=2.8V 的压降,构成300B栅负压的一有些,选用此电阻的意图是维护300B,如因为电路缺点使300B阳极电流增大时,自给栅负压有些压降增大,使阳极电流的增大遭到按捺,对300B的驱动过荷、负载短路均有维护效果。

用300B制作胆机

用300B制作胆机

用300B制作胆机如今流行的靓声放大器是300B胆机,功放管用300B的胆机声音通透,纤细,分析力高,音色自然、优美,有人认为听了会上瘾,因此很多发烧友都想拥有。

由于300B已炒得价格很昂贵,300B 商品机当然价格不菲。

并且,商品机由于成本的原因,在下料上不得不折衷地考虑,则听感也不一定达到较高的水准,买回来后有时还要再摩。

因此,有动手能力者便自己焊机,自制300B胆机,即使采用比较发烧的元件,成本也可以降低三分之一以上,制作得法,也可以得到不俗的放音效果。

300B功放电路有推挽式和单端式输出电路,推挽式输出功放有较夫的输出功率和速度感,动态大。

单端式输出电路由于工作在甲类工作状态,音色纯真,无交越失真、线性好,虽然输出功率稍小,但音色幼滑温暖,听人声更加迷人,弦乐更优美。

因为300B是直热式三扳管,更适合作单端输出功率放大器,因此现在流行的300B机大部分是单端输出的功放。

如何制作好声的单端输出的300B胆机,本文就谈谈制作中的体会,供各位参考。

300B是直热式三极功率放大管,一般认为用直热式三极管制作单端输出机时,交流声大(推挽式输出级由于输出变压器初级两个屏极线圈有抑制交流声的作用,所以可以获得很低的交流声),但由于300B的灯丝是经过改进的,和其他直热式三极管(如2A3等)的灯丝结构不相同,它的灯丝较长,灯丝首尾相连为一端,中间的头则为另一端,这样灯丝就短而粗,用交流电点燃时,则交流声低,所以300B胆机要比2A3的交流声低得多。

业余条件下焊机,信噪比可以达到85dB 以上,耳朵贴近扬声器才可以辨别出一点交流声。

300B是上个世纪30年代研制生产的本是工业用管,用于Hi-Fi放大器是在70—80年代才流行,所以流行的线路很少,300B单端机经典线路是用五极管推动,因为五极管的频响宽,更能发挥300B的特点,典型的线路是WE310A作电压放大的300B机,由于WE310A不容易找到,则现在较多是用容易找到的五极管6SJ7推300B的线路(其他五极管如6JB、6AU6等都可以用),见图2,还可以在增益级之后再加一推动级。

用三种运放制作LP唱机的唱头放大器

用三种运放制作LP唱机的唱头放大器

用三种运放制作LP唱机的唱头放大器2011年购买了一台皮带传动、全铸铝唱盘的LP黑胶唱机——美国狮龙PM-9805。

此唱机唱头是动磁型(MM)的。

狮龙PM-9805底噪非常低,即使戴上监听级别的耳机来听,其微弱的交流声也几乎不可闻。

但此唱机没有内置的唱头放大器,需要自己另外制作。

为了使用此唱机,DIY了MM唱头放大器。

先后用三种IC,实验了两种类型。

一、先用LT1057制作反馈型唱放。

LT1057是1992年专程去上海一家无线电/音响商店买的。

电路图和做好的实物及印版图片如下:该线路放大倍数计算:低频:【(0.68K+910K+56K+4.7K)/1.2K】+1=810中频:【(0.68K+56K+4.7K)/1.2K】+1 =52高频:(0.68K/1.2K)+1=1.57RIAA均衡网络转折频率的时间常数计算:高频(4.7K+56K)×1.2nF=72.84µS中频(4.7K+56K)×4.3nF=260µS低频910K×4.3nF=3913µS与RIAA标准转折频率的时间常数相比,有些误差。

RIAA标准转折频率的时间常数如下:t1=treble time constant, 75uS(2120 HZ)t2=medium time constant, 318uS (500.5HZ)t3=bass time constant, 3180uS (50.5HZ)这可能是此系成品机线路,采用非标准系列元件不方便所致。

由于我第一次DIY唱头放大器,没有经验,所以没有修改,照搬原线路的设计值挑选元件。

所有元器件都从手头已有的元件中挑选。

LT1057采用金属封装的。

±15V稳压电源用美国线性技术公司LT317和LT337制作,而不是常见的LM317、LM337。

LT317和LT337也是1992年在上海同一家无线电/音响商店购买的。

当时国内《无线电与电视》杂志介绍说,美国线性技术公司LT317和LT337的稳压性能特别好,共模抑制比很高,输出紋波极小,输出电压漂移极小,特别适合用来制作±稳压电源。

300B A类推挽功率放大器的制作

300B A类推挽功率放大器的制作

300B A类推挽功率放大器的制作
白宏峰
【期刊名称】《家庭电子(维修版)》
【年(卷),期】2003(000)012
【摘要】美国WE公司的功率放大三极管300B,多年来一直倍受发烧友的喜爱。

本文将一款适宜自制的WE300B A类推挽放大器介绍如下。

1.浮动式OPT 单端放大器与推挽放大器在音色上的区别,有一句名言称“单端放大器犹如水墨画,推挽放大器就像油彩画”。

但推挽放大器在音乐刻画上,纤细感与速度感比单端放大器稍差,且略带音染。

目前,电气性能较好但音效较差的胆机并不少见,而性能不佳、音色却优良的胆机比较罕见,这种现象并非本质上的判断失误,而是客观存在。

其原因在于输出变压器内部电磁合成。

若完全没有电磁合成,那么音效会怎样呢?笔者由此产生了浮动式OPT方式的构想。

功率输出管屏极电流由各管专用的屏极扼流圈供给,而屏极输出信号送入输出变压器。

因而输出变压器仅通过交流信号,工作在单纯的交流状态。

由于没有直流成分存在,使用高灵敏度输出变压器成为可能。

其缺点是只能工作在A类放大状态。

【总页数】1页(P30)
【作者】白宏峰
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN722.75
【相关文献】
1.300B推挽功率放大器(上) [J], 国迅
2.300B推挽功率放大器(中) [J], 国迅
3.300B推挽功率放大器(下) [J], 国迅
4.全变压器耦合300B推挽功率放大器 [J], 张达
5.300B A类推挽功率放大器的制作 [J], 白宏峰
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两级放大器设计范文

两级放大器设计范文

两级放大器设计范文在电子电路设计中,放大器是广泛应用的一种电路元件,用于增大信号幅度。

在放大器设计中,常见的一种设计是两级放大器设计。

本文将详细介绍两级放大器的设计步骤及注意事项。

一、设计步骤1.确定放大倍数:首先需要确定所需的放大倍数,通常通过分析输入信号和输出信号的电压幅度来确定。

放大倍数的选择受到输入和输出电压的限制以及系统的噪声要求等因素的影响。

2.选择放大器的类型:根据所需的放大倍数和应用要求,选择适当的放大器类型。

常见的放大器类型包括共射放大器、共基放大器、共集放大器等。

3.计算放大器参数:根据选择的放大器类型,计算所需的电路参数,包括输入电阻、输出电阻、增益、功耗等。

4.设计输入电路:根据所需的输入阻抗和输入信号频率,设计适当的输入电路,如耦合电容、终端电阻等。

5.设计输出电路:根据所需的输出阻抗和输出负载要求,设计适当的输出电路。

输出电路通常包括输出耦合电容和负载电阻等。

6.选择和计算元件值:根据所选的放大器类型和设计要求,选择适当的电容、电阻和功率放大器等元件,并计算其数值。

在计算元件值时,需要考虑电路的稳定性、频率响应和功耗等因素。

7.进行仿真和优化:使用电路仿真软件进行电路仿真,检查电路的性能和稳定性。

通过仿真结果,优化电路的设计参数,以满足设计要求。

8.装配和测试:根据设计要求,装配电路并进行测试。

测试结果应与设计目标相符。

二、注意事项1.稳定性:在设计过程中,要注意电路的稳定性。

稳定性是指放大器在各种工作条件下,如温度、电源变化等的影响下,仍能保持其增益和频率特性的稳定性。

为了提高稳定性,可以采取稳定性增强技术,如增加补偿电容、降低放大器的Q值等。

2.频率响应:放大器的频率响应是指其输出信号幅度对于输入信号频率变化的响应能力。

在设计过程中,需根据应用要求,选择适当的频率范围和带宽,并通过选择合适的元件和电路结构来优化频率响应。

3.线性度:放大器的线性度是指其输出信号与输入信号之间的线性关系程度。

用分立元件设计制作功率放大器教程

用分立元件设计制作功率放大器教程

用分立元件设计制作功率放大器教程第一步:功率放大器的基本原理在开始设计和制作功率放大器之前,我们首先需要了解功率放大器的基本原理。

功率放大器是一种能够将输入信号的功率放大到较大值的电路,它由信号输入端、电源以及输出负载组成。

功率放大器的主要任务是提供足够的功率给输出负载,以使得输出信号能够以理想的形式呈现。

第二步:选取合适的放大器类型根据不同的应用需求,我们需要选择适合的功率放大器类型。

常见的功率放大器类型包括B类、A类、AB类等。

在选择时,我们需要考虑功率放大器的效率、线性度以及成本等因素。

第三步:确定放大器的规格要求根据具体的应用需求,我们需要确定功率放大器的规格要求。

这包括输出功率、频率响应、失真度以及输入输出阻抗等。

规格要求的确定将有助于我们选择合适的元器件和设计电路。

第四步:选取适合的分立元件根据放大器的规格要求,我们需要选取适合的分立元件来实现电路设计。

这些分立元件包括晶体三极管、功率二极管、电容、电感等。

在选择元件时,我们需要考虑其参数、价格、可获得性以及性能等因素。

第五步:进行电路设计在选取了适合的分立元件后,我们可以开始进行功率放大器的电路设计。

电路设计的关键是根据电路模型和参数,合理选择元件的阻值、容值以及元件之间的连接方式。

这需要一定的电路基础知识和经验。

第六步:制作电路板在电路设计完成后,我们需要将电路设计转化为实际的电路板。

这一步包括进行电路板布局设计和电路板制造。

电路板布局设计需要合理地安排元件的位置和连接方式,以减少信号干扰和噪声。

电路板制造可以选择自行制作或者委托专业的制造厂家进行。

第七步:组装和调试在电路板制作完成后,我们需要进行电路的组装和调试。

这包括将元件焊接到电路板上,并进行必要的电路连通性测试和性能测试。

通过调试,我们可以检测和修正电路中的问题,以确保功率放大器的正常工作。

第八步:性能评估和优化通过进行性能评估和优化,我们可以进一步改进功率放大器的性能。

DIY 2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)培训资料

DIY 2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)培训资料

D I Y2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)DIY 2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)一直想做一台2A3和300B通用单端胆机,可以将1993年购买的2A3用起来,而且刚把300B推挽机改为EL34和KT88通用推挽机(见《老树发新芽-2A3和300B推挽胆机》),换下了1992年版的曙光300B。

从设计和修改电路、购买半成品机箱、设计制作变压器和扼流圈,到实际动手制作安装调试,花了一年多的业余时间,到2013年10月完成。

之后两年多时间里又修改四次。

现在信噪比约90db,耳朵紧贴音箱才可听到一点非常轻微的哼声,稍微离开一点就听不到了。

听感:中高频很好,尤其中频失真很小,低频厚实而富有弹性。

一、设计线路本机电路图如下:乍一看,此电路电源是CLC滤波,然而第一个电容取值很小(0.68uf),只起到了使输出电压在0.9Vin~1.414Vin之间调节的作用。

带负载的情况下,Vin=352V和403V时,Vout=308V和355V表明:Vout=0.88Vin,因此,其实仍是LC滤波。

最初LC滤波并没有采用聚丙烯电容与电解电容混合并联,而是用多个聚丙烯电容并联成180uf,结果通电试机感到哼声比较大,离音箱1米才听不到,而且不受音量电位器控制。

很明显,哼声来源于电源和输出级。

于是利用机箱剩余空间,增加了多个开关电源用的电解电容并联,使每声道总容量达到710uf。

用于开关电源的电解电容具有更小的ESR。

下面从理论上估算电源哼声的大小。

Vin=352VL=10HC=530uf+180uf=710ufV~= Vin/3.7LC=352/3.7×10×710=0.0134V=13.4mV功率管内阻ra与阳极负载RL(输出变压器)构成分压器,所以输出管2A3阳极处脉动电压:Va~=(ra×V~)/(ra+RL)=800×13.4mV/(800+2500)=3.25mV输出变压器只响应绕组两端的电压,因此它得到的哼声是:13.4mV—3.25mV=10.15mV在满输出之下,2A3的电压摆幅为92Vrms,信噪比S/N=20㏒(92/0.01015)=79.15db信噪比约80db,意味着靠近音箱仍可听到哼声。

DIY 2A3和300B单端甲类胆机(修改调试篇)

DIY 2A3和300B单端甲类胆机(修改调试篇)

DIY 2A3和300B单端甲类胆机(修改调试篇)五、第一次修改:第一级用管增加采用5842(6C16)的选项。

尽管此机的方波响应还算过得去,但是听起来却感到动态有些不足,尤其低频的弹性不足,高频线条不够,总之声音过于阴柔,不够开阔大气。

当第一级换成EF184时,动态、低频弹性、中频密实、高频线条都出来了,声音也很开阔大气,虽然观察方波响应并无明显改变,但是观察正弦波响应却发现了明显的波形失真——上半周波形变“瘦”、下半周波形变“胖”。

开始时怀疑这是由于EF184屏流较大,在阳极负载电阻(10K)上的压降较大,阳极电压只有130V,导致脱离了正常工作区域所致,于是取消稳压,用310V直供EF184,工作点是:Va=230V,Ia=10mA,Vg=-3.05V,阴极偏置电阻改用305欧姆(实际308欧姆):但是令我失望的是,正弦波响应波形并没改变,失真仍然存在。

难道这就是人们常说的五极管失真比较大的特性?如果换上同样具有EF184高跨导、高放大系数特性的三极管怎么样呢?刚好手头就有这样的管子——5842,是上世纪90年代从废钢场一台几乎全新的美军淘汰电话设备中拆下的。

5842的参数是:V a=150V,Ia=25mA,S=24mA/V,u=43,Ra=1.8K。

用自制测试仪测出:一只屏流24.5mA,跨导21mA/V,另一只屏流29.5mA,跨导22mA/V。

虽然两管的测试值表明几乎就是新管,但两管的屏流相差较大。

利用6J5空闲的第六脚管座作为5842的阴极接出脚,又做了一个5842九脚座与6J5大八脚座的转换座,接线图如下:下一步就是选择5842的工作点。

从手册上查出5842的工作点是:Va=150V,Ia=25mA,Vg=-1.5V,Rk=68欧姆。

取电子管手册的栅压-屏流特性曲线直线段中点,用作图法做出:Va=143V,Ia=22mA,Vg=-1.5V,Rk=68欧姆,RL=7.8K,这就是5842的工作点。

电子管2A3功放DIY

电子管2A3功放DIY

--实验2A3功放/耳放两用机--- 实验2A3功放/耳放两用机(图片添加中)古老的2A3由于内阻低,线性好,音质甜美; 在电子管音频放大器的历史长河中弥久历新,和300B一样保持了旺盛的生命力.2A3/300B同为三极管,这是最初的功率放大管. 由于三极管的效率低,在后来追求大功率的角逐中逐渐被功率五级管和束射四级管所取代,以至于后来家用电子管功放都几乎被807/6L6/KT88这类四,五级管所垄断.上个世纪70年代,晶体管的长足进步,逐渐把电子管置于了死地,无论是三极管四级管还是五极管统统被打入冷宫.据一个资深收音机收藏家回忆:当年他听说有一个收破烂的老头收走了一万多只电子管,他赶去准备为收音机配一些备管,结果老人告诉他:个头大一点的管子已经全部被砸烂收集里面的金属片当废铁卖给废品收购站了....只剩下一些砸半天弄不到多少金属片的小管子....到了电子管起死回生的时代,电子管扮演的角色有了很大变化:人们不再追求大功率(再大也大不过石机),而是惊讶地发现在数码音源(CD)时代,胆机能够很好地祛除所谓的"数码声",使得在相对廉价的条件(与天价的HI-END石机相比),获得还原度比较高的音质.基于人们追求的是音质而不是效率/功率,这时候线性好,失真度低的三极管就脱颖而出,以甜美的音色战胜了它们的后辈:失真度较大的束射四级管和五极管,成为一代新宠.....闲话休叙,言归正传....典型的2A3电路有单5级管推动和双三极管推动等等(当然还有用SRPP推动的,因为我前面在做6C33胆机时发现SRPP电路有诸多不稳定的因素,请参见:/read.php?tid=102677&keyword= 当然也可能是眼高手低,未能伺候好.总之这次实验就排除在外了).<先上两个实验参考图,实验样机明天上图>功率放大级:拿到一个功率输出电子管,如何确定它的工作参数呢?首先,作为一个功率放大级,以一个四端网络模型来分析,无非是输入和输出两大要素:输出端口:要有一个初级阻抗与所用电子管匹配的输出变压器.不同的电子管,不同的工作参数设置都会影响到功率管的输出阻抗;好在2A3这样的名管已经有很多前辈作出了大量的实验,我们就选取初级阻抗为2.5-3.2K左右的输出变压器(在实验中修改参数,取得最佳值),而不去用它的输出特性曲线来求解了.(对输出变压器的设计有兴趣的同学可以参考:/read.php?tid=133153&keyword=)输入端口:简单的设计原则--看一个电子管的栅负偏压数据就可以判知其输入特性.2A3的参数表参见附图,可见其栅偏压高达-45V.由于三极管的放大倍数远低于束射四级管/五极管,所以加在其输入栅极上的信号电压就远比后者高得多,换句话说就是说三极管远没有束射四级管/五极管好推.例如4P1S只需要+/- 6V的信号电压就能推动了,而2A3需要的推动电压是它的7倍多!如此高的信号推动电压就决定了三极管对前置电压放大级有着很苛刻的要求:既要大摆幅还得低失真.前置放大级:一般而言,采用两级中u三极管放大的前级放大电路比较容易满足增益/摆幅,对于功放来说,是没有问题的.但是耳放对信噪比有着特殊的要求: 在耳朵紧贴喇叭都听不到噪声的功放电路,插上灵敏度高达100多分贝/mW的耳机,就有可能有严重底噪! 所以对于以耳放为主的放大器中,在能够满足放大摆幅的前提下,电压放大级数是越少越好.因此,单5级管的前置放大电路就成为首选.现代CD的输出摆幅已经高达2Vrms, 考虑到放大量的富裕度, 以0.5 Vrms的设计值来计算:由2A3的输出特性曲线可知,当输入信号在工作点-43.5V摆动时,电路可以取得最大输出功率.43.5(单峰值电压)/(根号2)=31(Vrms)31/0.5 = 62(倍)这对于一个五极管放大电路来说,只要仔细选择工作点和负载电阻,还是可以做到的.<相关的实验数据随后附上>此主题相关图片如下:此主题相关图片如下:此主题相关图片如下:此主题相关图片如下:此主题相关图片如下:此主题相关图片如下:此主题相关图片如下:此主题相关图片如下:此主题相关图片如下:此主题相关图片如下:此主题相关图片如下:此主题相关图片如下:[此贴子已经被作者于2006-5-27 20:44:21编辑过]-- 作者:neo-- 发布时间:2006-5-26 22:40:00--一直想要做的JJ.....-- 作者:南海赢民-- 发布时间:2006-5-26 22:58:00--S版又有大动作啦~~-- 作者:sword_yang-- 发布时间:2006-5-27 10:51:00--资料添加中....-- 作者:昔日情怀-- 发布时间:2006-5-28 10:59:00--关注,学习中。

自制300B电子管功放

自制300B电子管功放

⾃制300B电⼦管功放⼀、电⼦管选型1.功率管功率电⼦管的选型与放⼤器输出功率直接有关。

电⼦管时代专供欣赏⾳乐⽤的⾼传真⾳频放⼤器⼤多是⼩功率放⼤器。

20世纪60年代前期,笔者在上海⼯作,节假⽇喜欢到西藏中路⾳乐书店,在唱⽚柜台前流连忘返,被那台10W输出的推挽放⼤器发出的“天籁之声”深深吸引。

那时候的纸盆纸折环扬声器,灵敏度很⾼,⽽且⾳箱没有分频⽹络的损耗。

本机为家庭欣赏休闲⾳乐之⽤,⽆需很⼤的输出功率,每声道⽤⼀只古典直热式三极管300B 已⾜够。

有关300B的⽂章⼤量见诸于许多⾳响杂志,在此不必赘述。

但需要指出的是在使⽤功率电⼦管时,如何控制屏极耗散功率是⾮常重要的。

超过最⼤屏耗将导致管⼦迅速烧毁,那是绝对不容许的,现实中这种情况也很少发⽣。

相反,⼤多数发烧友过分爱惜管⼦,屏耗调得很低,只有最⼤屏耗的⼀半甚⾄1/3,那也是不恰当的。

正确的做法是,实际屏耗控制在最⼤屏耗的80%~90%,这样可以在管⼦寿命与输出功率之间取得平衡。

本机300B屏极⼀阴极(灯丝)之间电压拟取300V,屏极电流73mA,耗散功率22w,保证有6W的有效输出功率。

玩300B还存在另⼀个趣味问题:灯丝电源⽤交流电还是直流电?不少玩家从技术⾓度进⾏探讨。

笔者的意见是,这不是技术优劣⽐较⽽是个⼈爱好取向。

笔者⽤交流电点燃300B灯丝,是取其那种怀旧的氛围!2.电压放⼤管输⼊级电压放⼤选⽤荷兰产的Amperex牌7119,这是⼀个精选级⾼品质双三极电⼦管。

管⼦为九脚花⽣管,直径22.2mm,管⾼60ram。

在计算机的电⼦管年代,7119多⽤于限幅电路中。

灯丝电压Uf=6.3V/12.6V,电流If=0.64A/0.32A,内阻1.6k Ω,放⼤因数µ=24,屏极电流Ia=36mA,单屏最⼤屏耗Pa.1=4.5W,双屏最⼤屏耗Pa.2=8w。

低内阻、⼤屏流、品质控制严格、两只三极管参数⼀致性好是选⽤该管的原因。

类似的管⼦有5 6 8 7和E182CC。

2A3与300B通用放大器的制作

2A3与300B通用放大器的制作

2A3与300B通用放大器的制作看了这个题目,读者会问,2A3、300B是特性不同的两款直热式三极功率放大管,怎么能在一个电路上通用呢?是的,请听慢慢道来。

笔者起初制作了一台2A3的单端输出功率放大器,线路见图1,后来发现只要稍改动一下灯丝电路,用300B 也可以工作,后来就成为300B单端输出功放了,并且可以两管通用。

300B是众口皆碑的直热式三极功率放大管,有“胆球之皇”的美称,本来早就想制作一台,听听300B的音色,但由于300B的价格不菲,暂时还未拥有。

然而手中有一对2A3可以先用,以后再改用300B。

2A3是古老的专为音频领域设计的直热式功率放大三极管,音色甜美,胆味很浓,古老的电子管机都用2A3作功率放大。

随即便焊了一台4W的2A3单端机。

其实从2A3、300B的典型线路便可看出,只要稍加改动或者加一只开关就可以随时由2A3改为300B,或由300B改为2A3,非常方便,如果用电烙铁2~3分钟即可完成。

2A3与300B的音色不一样,2A3的中音丰润,低音也不俗,听女声或弦乐十分耐听,音乐感强,而300B 的高、中音明亮,有人称300B的堂音好,音乐感强,但低音不如2A3。

用此线路想听300B或2A3,随时可换,有条件者不妨试试,定会让你享尽耳福。

2A3、300B管特性如左下表。

制作此机的关键是要有通用的元件,电源变压器是用旧250W E1型变压器改制的,次级高压有一组140+50V 200mA的绕组,灯线有5V3A三组供300B和整流管用,6.3V3A二组供电压放大及推动级电子管用。

直热式三极功放管作单端输出时,两只三极管的灯丝不能共用一组电源供电,否则会有共阴极现象发生,对音乐感、音场、立体感等都有影响,所以用2A3时,灯丝供电要5V3A的绕组用电阻降压的方法进行,计算公式用,即=1Ω,降低电阻的散热功率要足够大,要5~10W的,本机用7W的。

2A3的屏压250V,可用到300V,300B屏压也是300V,但可用到400V,为了两者兼顾,B+直流高压取交流140V经倍压整流后得到300V 左右的高压再滤波。

功率放大器的制作(图文)

功率放大器的制作(图文)

功率放大器的制作(图文)为了使用音响系统,我们需要需要一个功率放大器,负责把音频信号放大为更大的电流信号,以便驱动扬声器发出声音。

下面将介绍如何制作一个简单的功率放大器。

材料:1.电路板2.电路图3.电容:100uf,1000uf,3300uf4.电阻:2.2k,4.7k,10k,22k,47k5.三极管:BC547B,C18156.电位器:10K阻值7.音量控制器8.音频输入插头9.扬声器接口步骤 1:准备电路图和电路板。

如果你没有自己的电路板,可以在电子市场购买现成的板子。

在电路板上用铅笔画出电路的轮廓,然后用钻头将穿过铜涂层的孔打开。

步骤 2:在电路板上连接电阻器。

用钳子从电阻器里将两只导线钳断,将它们插入电路板地址上的孔中,并弯曲两端,以便锡焊后固定电阻器。

步骤 3:连接电容。

以同样的方式,将电容器插在电路板上。

步骤 4:连接三极管。

将三极管插入板上的孔中。

请注意,每个三极管的引脚数量不同,所以请仔细查看它的引脚排列。

步骤 5:将电位器和音量控制器插入孔中。

将电位器和音量控制器插入电路板上相应的孔中。

步骤 6:将扬声器插头和音频输入插头插入孔中。

插上扬声器插头和音频输入插头,它们将连接到电路板上。

步骤 7:焊接电路。

使用焊接工具从电路板上的铜涂层上刮除一小块,以便将电路元件连接到电路板上。

将电阻、电容、三极管和其他元件依次接在一起,再钳断多余的导线。

步骤 8:完成。

完成焊接后,将电路板放入外壳中,紧固并打开开关。

这就是如何制作一个简单的功率放大器。

你可以用它来驱动你的扬声器,听到更大声音。

DIY 2A3和300B单端甲类胆机设计制作篇

DIY 2A3和300B单端甲类胆机设计制作篇

DIY 2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)一直想做一台2A3和300B通用单端胆机,可以将1993年购买的2A3用起来,而且刚把300B推挽机改为EL34和KT88通用推挽机(见《老树发新芽-2A3和300B推挽胆机》),换下了1992年版的曙光300B。

从设计和修改电路、购买半成品机箱、设计制作变压器和扼流圈,到实际动手制作安装调试,花了一年多的业余时间,到2013年10月完成。

之后两年多时间里又修改四次。

现在信噪比约90db,耳朵紧贴音箱才可听到一点非常轻微的哼声,稍微离开一点就听不到了。

听感:中高频很好,尤其中频失真很小,低频厚实而富有弹性。

一、设计线路本机电路图如下:乍一看,此电路电源是CLC滤波,然而第一个电容取值很小(0.68uf),只起到了使输出电压在0.9Vin~1.414Vin之间调节的作用。

带负载的情况下,Vin=352V和403V时,V out=308V和355V表明:Vout=0.88Vin,因此,其实仍是LC滤波。

最初LC滤波并没有采用聚丙烯电容与电解电容混合并联,而是用多个聚丙烯电容并联成180uf,结果通电试机感到哼声比较大,离音箱1米才听不到,而且不受音量电位器控制。

很明显,哼声来源于电源和输出级。

于是利用机箱剩余空间,增加了多个开关电源用的电解电容并联,使每声道总容量达到710uf。

用于开关电源的电解电容具有更小的ESR。

下面从理论上估算电源哼声的大小。

Vin=352VL=10HC=530uf+180uf=710ufV~= Vin/3.7LC=352/3.7×10×710=0.0134V=13.4mV功率管内阻ra与阳极负载RL(输出变压器)构成分压器,所以输出管2A3阳极处脉动电压:Va~=(ra×V~)/(ra+RL)=800×13.4mV/(800+2500)=3.25mV输出变压器只响应绕组两端的电压,因此它得到的哼声是:13.4mV—3.25mV=10.15mV在满输出之下,2A3的电压摆幅为92Vrms,信噪比S/N=20㏒(92/0.01015)=79.15db信噪比约80db,意味着靠近音箱仍可听到哼声。

用三种运放制作LP唱机的唱头放大器

用三种运放制作LP唱机的唱头放大器

用三种运放制作LP唱机的唱头放大器2011年购买了一台皮带传动、全铸铝唱盘的LP黑胶唱机——美国狮龙PM-9805。

此唱机唱头是动磁型(MM)的。

狮龙PM-9805底噪非常低,即使戴上监听级别的耳机来听,其微弱的交流声也几乎不可闻。

但此唱机没有内置的唱头放大器,需要自己另外制作。

为了使用此唱机,DIY了MM唱头放大器。

先后用三种IC,实验了两种类型。

一、先用LT1057制作反馈型唱放。

LT1057是1992年专程去上海一家无线电/音响商店买的。

电路图和做好的实物及印版图片如下:该线路放大倍数计算:低频:【(0.68K+910K+56K+4.7K)/1.2K】+1=810 中频:【(0.68K+56K+4.7K)/1.2K】+1 =52高频:(0.68K/1.2K)+1=1.57RIAA均衡网络转折频率的时间常数计算:高频(4.7K+56K)×1.2nF=72.84µS中频(4.7K+56K)×4.3nF=260µS低频910K×4.3nF=3913µS与RIAA标准转折频率的时间常数相比,有些误差。

RIAA标准转折频率的时间常数如下:t1=treble time constant, 75uS(2120 HZ)t2=medium time constant, 318uS (500.5HZ)t3=bass time constant, 3180uS (50.5HZ)这可能是此系成品机线路,采用非标准系列元件不方便所致。

由于我第一次DIY唱头放大器,没有经验,所以没有修改,照搬原线路的设计值挑选元件。

所有元器件都从手头已有的元件中挑选。

LT1057采用金属封装的。

±15V稳压电源用美国线性技术公司LT317和LT337制作,而不是常见的LM317、LM337。

LT317和LT337也是1992年在上海同一家无线电/音响商店购买的。

当时国内《无线电与电视》杂志介绍说,美国线性技术公司LT317和LT337的稳压性能特别好,共模抑制比很高,输出紋波极小,输出电压漂移极小,特别适合用来制作±稳压电源。

用三种运放制作LP唱机的唱头放大器

用三种运放制作LP唱机的唱头放大器

用三种运放制作LP唱机的唱头放大器2011年购买了一台皮带传动、全铸铝唱盘的LP黑胶唱机——美国狮龙PM-9805。

此唱机唱头是动磁型(MM)的。

狮龙PM-9805底噪非常低,即使戴上监听级别的耳机来听,其微弱的交流声也几乎不可闻。

但此唱机没有内置的唱头放大器,需要自己另外制作。

为了使用此唱机,DIY了MM唱头放大器。

先后用三种IC,实验了两种类型。

一、先用LT1057制作反馈型唱放。

LT1057是1992年专程去上海一家无线电/音响商店买的。

电路图和做好的实物及印版图片如下:该线路放大倍数计算:低频:【(0.68K+910K+56K+4.7K)/1.2K】+1=810中频:【(0.68K+56K+4.7K)/1.2K】+1 =52高频:(0.68K/1.2K)+1=1.57RIAA均衡网络转折频率的时间常数计算:高频(4.7K+56K)×1.2nF=72.84µS中频(4.7K+56K)×4.3nF=260µS低频910K×4.3nF=3913µS与RIAA标准转折频率的时间常数相比,有些误差。

RIAA标准转折频率的时间常数如下:t1=treble time constant, 75uS(2120 HZ)t2=medium time constant, 318uS (500.5HZ)t3=bass time constant, 3180uS (50.5HZ)这可能是此系成品机线路,采用非标准系列元件不方便所致。

由于我第一次DIY唱头放大器,没有经验,所以没有修改,照搬原线路的设计值挑选元件。

所有元器件都从手头已有的元件中挑选。

LT1057采用金属封装的。

±15V稳压电源用美国线性技术公司LT317和LT337制作,而不是常见的LM317、LM337。

LT317和LT337也是1992年在上海同一家无线电/音响商店购买的。

当时国内《无线电与电视》杂志介绍说,美国线性技术公司LT317和LT337的稳压性能特别好,共模抑制比很高,输出紋波极小,输出电压漂移极小,特别适合用来制作±稳压电源。

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2A3与300B通用放大器的制作看了这个题目,读者会问,2A3、300B是特性不同的两款直热式三极功率放大管,怎么能在一个电路上通用呢?是的,请听慢慢道来。

笔者起初制作了一台2A3的单端输出功率放大器,线路见图1,后来发现只要稍改动一下灯丝电路,用300B 也可以工作,后来就成为300B单端输出功放了,并且可以两管通用。

300B是众口皆碑的直热式三极功率放大管,有“胆球之皇”的美称,本来早就想制作一台,听听300B的音色,但由于300B的价格不菲,暂时还未拥有。

然而手中有一对2A3可以先用,以后再改用300B。

2A3是古老的专为音频领域设计的直热式功率放大三极管,音色甜美,胆味很浓,古老的电子管机都用2A3作功率放大。

随即便焊了一台4W的2A3单端机。

其实从2A3、300B的典型线路便可看出,只要稍加改动或者加一只开关就可以随时由2A3改为300B,或由300B改为2A3,非常方便,如果用电烙铁2~3分钟即可完成。

2A3与300B的音色不一样,2A3的中音丰润,低音也不俗,听女声或弦乐十分耐听,音乐感强,而300B 的高、中音明亮,有人称300B的堂音好,音乐感强,但低音不如2A3。

用此线路想听300B或2A3,随时可换,有条件者不妨试试,定会让你享尽耳福。

2A3、300B管特性如左下表。

制作此机的关键是要有通用的元件,电源变压器是用旧250W E1型变压器改制的,次级高压有一组140+50V 200mA的绕组,灯线有5V3A三组供300B和整流管用,6.3V3A二组供电压放大及推动级电子管用。

直热式三极功放管作单端输出时,两只三极管的灯丝不能共用一组电源供电,否则会有共阴极现象发生,对音乐感、音场、立体感等都有影响,所以用2A3时,灯丝供电要5V3A的绕组用电阻降压的方法进行,计算公式用,即=1Ω,降低电阻的散热功率要足够大,要5~10W的,本机用7W的。

2A3的屏压250V,可用到300V,300B屏压也是300V,但可用到400V,为了两者兼顾,B+直流高压取交流140V经倍压整流后得到300V 左右的高压再滤波。

输出变压器也要能通用,300B的输出阻抗为3.5kΩ,2A3的输出阻抗为2.5kΩ,2A3用3.5kΩ的输出变压器阻抗稍高,但能使用,输出变压器的阻抗高对低频的表现也更有力,因此用300B的输出变压器。

输出变压器的素质对放大器的音效也有大的影响,有绕制经验者可用优质铁芯和无氧铜线绕制,一般还是买成品为好,出售优质国产输出变压器的有几家,本机使用的是口碑不错的曙光SG-3.5K-30A型单端输出变压器,初级阻抗3.5kΩ,次级阻抗有4、8、16Ω,外观非常漂亮,两只变压器有十几千克(铁芯尺寸为38mm×52mm),用料很足。

再就是底盘,要有足够的强度和宽敞的尺寸,底盘强度不够,日久会变形。

本机使用的是从广西玉林购买的专业加工的镜面不锈钢底盘,尺寸为420mm×270mm×55mm(长×宽×高),底盘上的管孔,前排是小九脚管,后排是八脚管,管孔的数量也足够使用,并配有不锈钢长方形变压器罩。

音量电位器配有长轴连接,使音量电位器与输入端距离最短。

不足之处是安装变压器处未挖方形孔,变压器不能卧式安装,只好用立式固定,并自己做支脚支撑。

线路本机功放级所采用的是2A3的传统线路(300B的线路相同),电路简洁,性能优越,采用自给偏压的方式,使2A3(300B)安全工作。

电压放大级用五极管6J8的标准线路,五极管的增益高,能输出较高的推动电压,很适合作2A3单端输出机的输入级,尤其是300B的单端输出机,前级推动电压必须有±(25~30)V的变化值才行,用五极管作高增益放大,大约有40dB(100倍)的增益,完全能满足要求,这样可使线路简洁,只要有两级放大就够了。

用五极电压放大管作2A3、300B的输入级是比较流行的线路,早些年国外一些名机也常用五极管作推动级,特性非常好。

但近年来,现代电子管机为了得到浑厚和强劲的低音,前级电压放大多改为高屏流的三极管,成品机为适应潮流,已很少再使用高增益的五极管作电压放大。

然而业余制作电子管机,为了追求靓声和电子管味,并且能得到较高的增益,仍喜欢用五极管。

八脚五极管有6J7、6SJ7,本机使用的是小九脚管6J8,是根据底盘的管孔大小而定的,如果底盘上是八脚管孔,应选用6J7或6SJ7,因为改管孔——特别是不锈钢底比较麻烦,同时北京牌6J8也是很有口碑的电压放大管,音色极为通透,噪音低,欧洲型号为EF86,美国产的是6267。

虽然五极管输出的推动电压较高,但推动电流就不够,使放大器的低频力度稍差,不能满足现代音响的要求,因此又增加了一级推动级,由12AU7来担任,12AU7是中μ、低内阻、高屏流的双三极管,输入范围较宽,推动力强,动态大,再加上并联工作,使输出电流增加一倍,使2A3或300B有足够的推动电流,本机的低频力度得以改善,有了现代音响的气息,重播数码音源,音乐充满活力。

如果要追求现代电子管机特点,输入级可改用6DJ8或6922,更可以用12AU7。

最近几年在国内发烧圈流行的6N3的SRPP线路也可以用于本机,该线路具有大动态和一定的音乐感。

电源部分,高压采用晶体二极管倍压预整流后再用电子管整流,使B+高压缓慢地加到各管屏极,如果不用电子管再整流,在开机的瞬间,B+有460多伏的电压轰击各管屏极,对放大管和B+输出滤波电容的寿命也有影响,因为电压已接近或超过了电解电容的标称工作电压。

整流管用靓声管5AR4,此管工作电压高,输出电流大,噪音低。

5AR4的第一脚是接地脚,一定要接地,使噪音更低。

整流管后有限流电阻,150Ω×2.50W,再经低频扼流圈,使滤电路已成为二阶。

不设限流电阻开机时对整流管和电源变压器不利,该电阻只有70多欧姆,对电源的内阻不会有影响。

灯丝电路,前级电压放大管和推动管共用一组6.3V3A绕组,5AR4用一组5V3A绕组,每只2A3或300B 各用一组5V3A的绕组。

用2A3时,灯丝电路中串入1Ω7W电阻,用300B时此电阻去掉。

为了方便,在降压电阻支架处焊上一根导线,将电阻短路即可。

还可以在灯丝电源处焊出二根引线,接一只可承受5A的双刀双掷开关置于机后(此开关要放在机后,不被人随意扳动,并有清楚的标志),欲换管时,停掉电源,将此开关扳到相应的功放管即可换管,线路见图1中的K2、K2′部分。

调试焊接完毕,再三检查无误,并将VR的中心接点调到中点上,使动点至两端的阻值均为50Ω,插上电子管,接上音箱,通电试机,灯丝电压和B+输出应符合要求。

用2A3时灯丝电压为2.53V,说明1Ω降压电阻合适。

调整RB的阻值(68kΩ~100kΩ),使V2的屏压在180V~200V,此时阴极电压6~8V,调整RA(80~100kΩ)使V1的屏压在115V左右,此时阴极电压4~4.5V即可正常工作,6T8的抑制栅(1脚)通过320kΩ电阻接在B +上,此极不一定要多高的电压,只要有正电压即可,所以该电阻阻值很大。

调整好后,手持小起子碰触音量电位器的动点时,可听到音箱发出较大的“喀啦”声,说明电路已正常工作,再通电1~2小时,检查应无明显的温度高或焦味,就可以煲机试听了。

试听接入放音系统,开机后发现此机的信噪比非常之高,音量全开也听不到一点噪音或交流声,这可能与本机所采用的“星形”接地和阻容、电感组成的二阶高压滤波电路有关。

初试直热式三极功放管焊机,思想已有所准备,要忍受一定的交流声,因为一些报刊文章说,直热式三极管用交流电点燃灯丝,有交流声,用直流电点燃灯丝对电子管寿命又不利。

由于舍不得几百元一只的曙光300B,灯丝还是用了交流电。

但开机后令人惊诧,3~5s内听到了一点轻微的“沙沙”声,随后(灯丝加热后)便渐渐消失,然后就十分宁静,本机的地线走法见图2,现介绍给各位,用引地线的布置方法笔者焊过几部功放电路,噪音都不可闻,效果很好。

初试放音便可以听出两款电子管的音色,电子管味明显不同,2A3的中音丰润,低频厚实有力,弹性十足,音乐味浓郁,同一张唱碟在中频、低频方面能听到更多的内容,听女声、弦乐十分优美,不愧为一款名管。

换上300B音色又不同了,中、高音明亮了许多,低频也有力,干净利落,300B的特点是堂音丰富,高音纤细,音域也更宽,听女声、弦乐也有足够的表现,听场面较大的音乐较2A3更好。

从放音的表现看,如果二款电子管经常换用,所用的元件就要考虑二者兼顾。

如用2A3,就要用通透、明亮的信号线、音箱,或较小容量的级间耦合电容等,才不会使中频、低频浓得化不开,本机使用的特富龙包银信号线,音色通透的6J8也适合2A3。

若只用300B,就可以将级间耦合电容的容量适当加大,信号线也可用音乐味浓点的才好,如怪兽101信号线等,以增加中低频的表现能力和音乐感。

□电子管机发烧友大概已有一个共识,就是三极管的声音较好,功率管中又发直热式三极管为上品。

原理上三极管线性较好,所产生的谐波少,虽然直热式三极管比旁热式的好声难以在工程学上得出证明,只是人人皆知此说,我等也只能随俗而人云亦云了。

由于内部结构和材料不同,直热式三极管中不同编号的如300B及2A3,其发声便有所有分别。

即使是同一编号的管子,不同厂家的产品也大为不同,主要也是材料、手工及制造机械相异之故。

有些厂家的品质控制比较严格,如"西电"(WEC)及Bendix等,堪称一流,其产品贵精不贵多。

大路货中以RCA公推第一,GE及Sylvania 则略逊一筹,其它杂牌厂货则更差了。

一只管子之所以能成为经典,主要在其声音出类拔萃,而不是以测量数据取胜。

今日300B有很多厂家生产,它们的互导率、屏阻等特性是一样的,但唯独"西电"WE300B独领风骚,其中原因如上述。

笔者最近收集了一些有关300B的资料,荼余饭后的谈话题材。

WE300B的源流应追溯到1930年"西电"推出的WE252A,当时用以抗衡Westinghouse及RCA的UX-250,两种管子的特性相近,作单端输出时功率达8W。

此管只有洋葱头一种外形,主要用于"西电"的75A、59A、59B及67A几种扩音机上,在酒店、百货商店及舞池歌厅场合使用。

WE 252A于30年代中期便告停产,今日已成为无价宝,可遇而不可求了。

1933年"西电"推出特性相近的300A代替252A,管身改成ST19型,即与今日见300B一样。

管座为标准四脚UX-4式,但座身上有定位针。

管子可使用811A大发射管有护颈套的管座或平板型(Wafer)四脚座。

300A设计用于10W以内的输出,适合工作于较低屏压电路上,系列内包括86A、87A、91A及92A等扩音机,300A 于1940年完全为300B取代而停产。

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