电子管功放布局工艺.
30瓦电子管5.1声道功放制作

30瓦电子管5.1声道功放制作一提起5.1 声道,很多朋友都会联想起家庭影剧院,其实,这是个误解。
不论是两个声道的立体声,还是多声道的 5.1、7.1 声道,都是从单声道发展而来的,家庭影剧院的多声道,同样也是如此,5.1 的出现,最早还是因为人们想用两个音箱,达到“炸弹在背后爆炸”“飞机在头顶盘旋”的感觉,也因此发展了环绕声(SRS)、重低音的音频信号处理技术。
笔者曾经在双声道胆功放电路中,采取过“分信号交叉处理”(就是将左(或右)声道的音频信号取出一部分,通过电容耦合到右(左)声道进行放大),通过调整耦合电容的大小,获得过“SRS”的感觉。
上了 50 岁年纪的胆机爱好者一定还记得,上个世纪七八十年代之前,听惯了一个音箱放音的人们,为了获取好的听感,采取过功放分级、分频电路、大小扬声器搭配、音箱分频、高低音调提升等等措施,还费劲心思的在箱子上大做文章,什么迷宫式、多级反射式,甚至于箱子的材质也很讲究,有木材、塑料、水泥混凝土、石头、玻璃钢等等,还有障板、全频等等。
当然,这些努力没有白费,对于改善人的听感还是起到了一定的作用,至今仍然不少烧友还在坚持玩。
但,真正能够满足人们愿望的,还是继模拟 5.1 声道之后的数字解码技术。
对数字解码技术,笔者是外行,不敢妄加评论。
只是知道,数字解码技术采用电子管电路(以下简称'胆机’)实现实在是极其麻烦!而采用晶体管,集成电路(以下简称'石机’)却是小菜一碟!数字音频解码设备的价位,从初期的千元级别,现在已经降到几百元甚至于数十元即可购得。
胆机和石机,从听音角度看,各有其长短,喜爱玩胆机的朋友,何不来个胆石混合?不需要再纠结胆解码的问题了。
好了,以上纯属个人观点,还是书归正传。
这台石解码的30 瓦电子管5.1 声道功放,是在本人尝试过6*1瓦的电子管5.1 声道的美声之后,再一次的实验。
本机机架由铝、木混合,手工加工,见图 1---图 3。
机器由 6 个声道(3 个相同的双声道独立功放)组成,每个声道设计输出功率为5 瓦左右,总输出功率为30 瓦。
电子管功放制作技巧和要领(转帖)

电子管功放制作技巧和要领(转帖)搭棚式接法普通将功放机内的各种元器件分为3—4层,装置元件的步骤是由下而上。
接地线与灯丝走线普通置于接近底板的最下层,其地线贴紧底板,并坚持最好的接触;第二层多为各电子管阴极与栅极接地的元器件。
留意同一管子阴极与栅极的相关元件接地最好就近在同一点接地;第三层是各缩小级之间的耦合电容等元件;最下层那么为以高压架空接法衔接的阻容等元件。
高压元件置于下层可以有效地防止高压电场对各级电路形成的搅扰。
二、关于一点接地一点接地,在电子管功放电路的布线中是一项值得注重的措施。
图8—2为一点接地表示图。
关于输入级与电压缩小级的元件接地效果尤为重要。
需务实行一点接地的元件,主要有栅极电阻、阴极电阻与旁路电容等。
最好仅用元件引线直接焊接,尽量不运用导线,否那么极易发生交流杂声搅扰。
栅极电阻敏理性最强,因此对前级功耗很小的栅极电阻,其体积越小越好,可采用0.25-0.5w的小体积电阻为宜。
其电阻一端应直接焊接在管座上;另一端直接通地。
假设因元件尺寸或位置关系,难以做到同一点接地时,亦可就近接在同一根粗的地线上。
图8—3为近端接地表示图。
三、焊接要领由于电子管功放的零部件尺寸较大,而且接地线又与金属底板直接相通,焊接时的散热性较强,所以在焊接时必需采用50W左右的内热式电烙铁才干保证焊锡的充沛熔化。
而普通用来焊接晶体管元件的25W左右电烙铁热量不够,容易发生假焊或脱焊等现象。
焊接时所运用的助焊剂,应该采用松香或一级的中性焊剂,防止运用酸性助焊剂。
由于酸性焊剂不但有腐蚀作用,而且会惹起电路漏电现象。
对普通元件的焊接,其电烙铁与元件间最好坚持45度左右的倾斜角,这样接触面较大,热量平均,容易焊牢。
其焊接时间普通应坚持1—2秒为宜,时间过长容易损坏元件;接地线的焊接时间可适当加长一些;元件焊上支架前应先将元件引线在支架绕牢,或穿进孔内勾牢,然后再停止焊接。
关于元件,在焊接前必需将引脚外表氧化层用砂皮擦清,并镀好焊锡后再焊接。
带你入门电子管功放

带你入门电子管功放认真看完这个帖子,相信你就可以做成电子管功放了.1,图纸可同时用于6P3P(6L6GC)家族和6550家族,这两种管子现在各厂都在生产。
其中6P3P,6N8P库存较多,不容易被炒作涨价。
2,采用6P3P输出功率为20W,采用6550输出功率为60W。
3,额定功率失真小于0.4%,功率管已配对。
4,R2参考中心值15K,调节R2使帘栅极供电电压为285V。
如有条件,帘栅极请采用稳压供电。
5,采用6P3P时,R1参考中心值75K,调节R1使6P3P屏流为32mA;采用6550时,R1参考中心值51K,调节R1使6550屏流为41mA。
直到今日,我评测一个胆机的最重要指标仍然是失真,尽管在很多主观流派中认为失真并不重要,甚至失真低=没韵味。
然而多年的实际测试和听音经验告诉我,越是低失真的胆机,给我带来的主观听感越好,韵味更丰富。
如果你一个无视指标的爱好者,看到这里也可以结束了,本帖并不适合你。
下面开始介绍推挽胆机的一些设计理念和tips,我希望对于自己设计的爱好者能起到帮助作用。
在传统的推挽电路结构中,常见结构为以下几种:1,电压放大+长尾倒相+功率级。
优点是增益高,用管少,开环频响较好;缺点是长尾倒相级对称性一般,需仔细调试。
2,差分放大+(驱动)+功率级。
优点是倒相对称性优秀,开环频宽较好;缺点是需要多一组负电源,不增加驱动级开环增益较低。
3,自平衡倒相+(驱动)功率级。
优点是用管少,增益适中;缺点是倒相级对称性一般,频响较窄。
4,电压放大+屏阴分割+(驱动)+功率级。
优点是用管少,倒相级无需调试;缺点是不加设驱动级增益低,频宽较窄。
由于架构1在用管,增益和稳定性方面都适中,比较适合初学者制作,本帖讨论将以一个电压放大+长尾倒相的推挽胆机架构作为分析对象。
A,输入级:架构1的输入级主要作用是提高电路的开环增益,为长尾倒相级提供合适的直流偏置。
由于长尾倒相级自身有一定增益,并不需要太大的输入电压,输入级可由多种方式组成:共阴,SRPP,叠串,u跟随为了比较这些放大方式,我做了一次实验来测试比较它们的失真度,见表1其中bp表示采用阴极旁路电容,ubp表示不采用阴极旁路电容。
电子管OTL 功放的制作

电子管OTL 功放的制作 22008-03-12 11:12电路分析(以一个声道为例,另一声道电路相同)1.输入前置放大级采用SRPP放大电路:本前级应选用中放大系数的双三极管为宜,因为这样的三极管内阻较小,屏流和跨导值较大,对降低输出阻抗有利,且屏极特性曲线的线性范围较宽,故输入级的动态范围较大。
本机该前置放大级可采用6N1l、6DJ8、6922、ECC88等双三极电子管。
音频信号由下管栅极输入,工作于共阴极方式;上管则工作于共栅极方式,被放大后的音频信号由上管阴极输出。
SRPP前级放大器的特点是输入阻抗高,为200kΩ以上;输出阻抗低,为数百欧姆。
因此对前级输入的小信号具有传输损耗小,动态范围大,抗干扰性能好,有利于输入与输出级的阻抗匹配。
同时,本电路的频率响应特性极佳,高频瞬态响应也很好。
此外,由于本电路上管阴极电位很高,约为100V左右,所以在选管时其阴极与灯丝问的耐压均应不超过极限值,如果超过极限电压将会导致灯丝与阴极间击穿。
2.倒相兼推动放大器本机电压放大级为共阴级长尾式放大器。
该电路是一种性能卓越的差分放大电路。
在此电路中,为获得尽可能大的共阴极电阻,能使放大管的栅极与前置放大级的屏极直接耦合,以得到较高的栅极电压与阴极电压。
电路中的1MΩ电阻为栅漏电阻,0.22uF为旁路电容,以确保放大管栅极电位恒定。
因电子管栅极回路的内阻较高,故要求旁路电容的绝缘性能很高,不可有轻微的漏电。
本电路由双三极电子管6N6担任。
上管为激励管,下管为倒相管,两管共用阴极电阻(18kΩ),并且有深度的电流负反馈作用,故稳定性好。
对上管来说是串联输入;对下管来说是并联输入。
当有音频信号输入时,利用两电子管阴极的互耦作用,其屏极与阴极电流均随之变化。
由于两管的负载电阻阻值相同,均为36kΩ,两管输出电压幅值相等,方向相反,从而完成倒相兼推动工作。
由于倒相兼推动电子管的阴极电位较高,所以在选管时必须重视。
如采用普通双三极管代用时,为了防止电子管的灯丝与阴极间的击穿,可以对该管灯丝采用不接地的独立供电方式。
电子管功放 原理图

电子管功放原理图
抱歉,根据您的要求,以下是一份电子管功放的简化原理图说明,其中没有标题和相同文字的重复内容。
原理图中包含以下主要组件:
1. 电源输入:电源以直流方式输入功放电路。
2. 输入级:输入信号通过输入耦合电容C1进入第一级电子管,该电子管作为电压放大器。
3. 中间级:输出信号经过电感L1和耦合电容C2传递到中间
级电子管,该电子管作为谐振器电路,提供反馈信号。
4. 输出级:信号经过电感L2和耦合电容C3进一步放大,驱
动输出电路。
5. 输出电路:输出电压通过输出变压器传送到负载,提供所需功率。
6. 反馈回路:输出信号通过电感L1和反馈耦合电容C2回馈
到中间级电子管,实现稳定的放大效果。
此外,还有一些辅助组件,如电源滤波电容C4、C5和滤波电
阻R1,用于消除电源中可能的噪音和纹波。
以上是电子管功放的简化原理图描述,以及其中的组件说明。
一款性能卓越的5881A电子管推挽功放电路及制作

一款性能卓越的5881A电子管推挽功放电路及制作一次偶然的机会,从一烧友处见识了一台来自宝岛台湾的某知名品牌6L6GC推挽胆机,其电路程式与国内无异:前级为12AX7接成SRPP电路; 12AU7长尾倒相;6L6GC自给偏压推挽功放电路。
其音效通透流畅、卓尔不凡,令人难忘。
该机最大的特点是:电源变压器以后的双声道电路,自整流滤波至输出电路完全独立、镜像对称结构,全手工搭棚焊接工艺,用料上乘,制作精良。
鉴于此,笔者在保留其基本电路不变的前提下,对原机局部改良、参照其结构进行验证性制作。
经过近一年的推敲、构思、准备,获得圆满成功,与大家分享(改良后的电路见图1,整机外观见图2)。
一、电路改良1、原机6L6GC功放电路为自给偏压,现改为固定偏压电路,以提高整机的动态特性;改功放管为5881A。
由于笔者手头刚好有4只全新的曙光5881A电子管,与6L6GC同属束射四极管,具有相同的特性且屏极功耗更大,可获得更大的输出功率。
2、增设高压延时电路,以增加电子管使用寿命。
电源指示灯改为红绿双色发光二极管,由高压延时继电器控制,以准确指示工作状态。
二、元器件选择1、电容器电源滤波:C7、C8分别为日本红宝石、飞利浦;前级退偶C1、C2选用EPCOS西门子轴向电容(与原机一致);信号部分:C4选用法国苏伦(0.22UF/630V,大S电容);C5、C6选用美国VC铜膜油浸电容(0.1UF/1000V),以取得通透、柔润的音色。
2、滤波扼流圈:原机滤波电路采用2只5H/250mA扼流圈,现用工艺扎实的松下筒灯拆下的13W/220mA镇流器暂代,推算其电感量约为2H(计算略)。
电感量虽然小了些,但实际使用效果良好。
3、前级电子管:全部用俄罗斯EH管子(原机为JJ复刻管);电源牛、输出牛全部为品牌成品牛。
三、整机结构布局1、整机底盘横向分成上下二块区域:上半部安装电源、输出牛、栅负压/延时电路;下半部单独使用一块可拆卸衬板,安装电子管放大电路。
电子管功放简易设计

电子管功放简易设计电子管功放简易设计,写给初学者!发烧之路 2009-06-10 12:15:30 阅读202 评论0字号:大中小常见的电子管功放是由功率放大,电压放大和电源供给三部分组成。
电压放大和功率放大组成了放大通道,电源供给部分为放大通道工作提供多种量值的电能。
一般而言,电子管功放的工作器件由有源器件(电子管,晶体管)、电阻、电容、电感、变压器等主要器件组成,其中电阻,电容,电感,变压器统称无源器件。
以各有源器件为核心并结合无源器件组成了各单元级,各单元级为基础组成了整个放大器。
功放的设计主要就是根据整机要求,围绕各单元级的设计和结合。
这里的初学者指有一定的电路理论基础,最好有一定的实做基础且对电子管工作原理有一定了解的(1)整机及各单元级估算1,由于功放常根据其输出功率来分类。
因此先根据实际需求确定自己所需要设计功放的输出功率。
对于95db的音箱,一般需要8W输出功率;90db的音箱需要20W左右输出功率; 84db音箱需要60W左右输出功率,80db音箱需要120W左右输出功率。
当然实际可以根据个人需求调整。
2,根据功率确定功放输出级电路程式。
对于10W以下功率的功放,通常可以选择单管单端输出级;10,20W可以选择单管单端功放,也可以选择推挽形式;而通常20W以上的功放多使用推挽,甚至并联推挽,如果选择单管单端或者并联单端,通常代价过高,也没有必要。
3,根据音源和输出功率确定整机电压增益。
一般现代音源最大输出电压为2Vrms,而平均电压却只有0.5Vrms左右。
由输出功率确定输出电压有效值:Uout,?,(P?R),其中P为输出功率,R为额定负载阻抗。
例如某8W输出功率的功放,额定负载8欧姆,则其Uout,8V,输入电压Uin 记0.5V,则整机所需增益A,Uout/Uin,16倍4,根据功率和输出级电路程式确定电压放大级所需增益及程式。
(OTL功放不在讨论之列)目前常用功率三极管有2A3,300B,811,211,845,805常用功率束射四极管与五极管有6P1,6P14,6P6P,6P3P(807),EL34,FU50,KT88,EL156,813束射四极管和五极管为了取得较小的失真和较低的内阻,往往也接成三极管接法或者超线性接法应用。
电子管功放简易设计

电子管功放简易设计首先,我们需要选择适合的电子管。
在电子管功放设计中,常用的电子管包括三极管(triode)和双三极管(dual-triode)。
三极管通常被用作电源放大器,而双三极管则用于信号放大。
在这个简易设计中,我们将使用一个双三极管进行放大。
为了简化电路设计,我们可以选择推挽(push-pull)电路结构。
推挽电路由两个输出级组成,一个管子用于推动音频信号的正半周期,另一个管子则用于推动负半周期。
这样可以减少交叉失真(cross-over distortion)的影响,提高音质。
在设计推挽电路时,我们需要在交流耦合(AC-coupling)的输入和输出级之间添加一个输出变压器(output transformer)。
输出变压器用于匹配负载阻抗和提供电压升压。
它还可以帮助控制输出级的相位,并提供一定的反馈。
接下来是电源部分的设计。
在这个简易设计中,我们将使用整流器(rectifier)和滤波器(filter)来提供电源电压。
整流器将交流输入电压转换为直流电压,滤波器则用于去除剩余的纹波(ripple)。
完成上述设计后,我们需要连接并测试电路。
在测试电路之前,确保所有的电子零件都正确连接。
检查焊接是否牢固,电路板是否正确布局。
一旦一切准备就绪,我们可以将音频信号输入电子管功放并连接扬声器。
然后,我们可以进行放大器的性能测试,包括音质、频率响应和失真等。
在测试过程中,您可能需要进行一些微调和调整,以获得最佳的音质效果。
您可以尝试调整电源电压、功率级的偏置、反馈等参数。
不断调整和测试,直到满意为止。
需要注意的是,电子管功放的设计和制造需要一定的电子知识和实践经验,对于初学者而言,可能还比较困难。
因此,我们建议您在制作电子管功放之前,多进行学习和练习,确保您具备足够的技术能力。
总而言之,电子管功放是一种独特而受欢迎的音频放大器。
通过选择适当的电子管、推挽电路结构、输出变压器以及合适的电源设计,我们可以设计和制造出一个具有出色音质的电子管功放。
如何用EL34制作的合并式电子管功放

如何用EL34制作的合并式电子管功放
在通用底板上先将各种开关、电位器、接线支架、输入与输出接线端子、电子管灯座等小零件逐一装上,陶瓷灯座在安装时必须注意图示方位,这样可以保持接线距离最近。
其中电源变压器,左、右声道输出变压器由于体积庞大而笨重,故应该在全部小零件焊接完毕后再安装,因为在安装过程中底板要四面翻动,容易损伤外表。
图6
图6 电子管合并式功放布线图1.布接地线
接地线的布局以电源变压器为起始点,分为左、右两个声道,采用直径
1mm 左右的裸铜丝或镀银铜丝,分别焊接在预先安装好的铜质焊片上,由末级输出端子至功放级,然后至倒相级、前置输入级。
并注意电源变压器和输出端的大电流接地线不可与输入级的小电流接地线直接形成回路,虽然用万用表测量机内所有接地线均为0Ω,但对交流信号而言电位差较大,布线不当会引起
杂声干扰。
2.布灯丝线
合并式功放的灯丝供给分为3 组,左声道与右声道功放管各接一组,前级左、右声道合用一组,为防止交流感应,灯丝接线应全部采用绞链方式两根绞合起来,这样交流电磁场即可相互抵消。
为减少交流声干扰,灯丝中心抽头必须接地,对未设灯丝中心抽头的电源组可在灯丝两端各接100Ω―200Ω一只,用电阻的中心抽头接地,亦可收到同样的效果。
3.屏蔽隔离线
输入管栅极的灵敏度很高,极易产生交流杂波信号的干扰,由于输入管栅
极与输人接线端子与音量控制电位器引线较长,所以必须采用金属屏蔽隔离线,其外层金属编织线的接地端,应安排在输入管阴极接地处。
电子管功放简易设计,写给初学者!

电子管功放简易设计,写给初学者!常见的电子管功放是由功率放大,电压放大和电源供给三部分组成。
电压放大和功率放大组成了放大通道,电源供给部分为放大通道工作提供多种量值的电能。
一般而言,电子管功放的工作器件由有源器件(电子管,晶体管)、电阻、电容、电感、变压器等主要器件组成,其中电阻,电容,电感,变压器统称无源器件。
以各有源器件为核心并结合无源器件组成了各单元级,各单元级为基础组成了整个放大器。
功放的设计主要就是根据整机要求,围绕各单元级的设计和结合。
这里的初学者指有一定的电路理论基础,最好有一定的实做基础且对电子管工作原理有一定了解的(1)整机及各单元级估算1,由于功放常根据其输出功率来分类。
因此先根据实际需求确定自己所需要设计功放的输出功率。
对于95db的音箱,一般需要8W输出功率;90db的音箱需要20W左右输出功率;84db音箱需要60W左右输出功率,80db音箱需要120W左右输出功率。
当然实际可以根据个人需求调整。
2,根据功率确定功放输出级电路程式。
对于10W以下功率的功放,通常可以选择单管单端输出级;10-20W可以选择单管单端功放,也可以选择推挽形式;而通常20W以上的功放多使用推挽,甚至并联推挽,如果选择单管单端或者并联单端,通常代价过高,也没有必要。
3,根据音源和输出功率确定整机电压增益。
一般现代音源最大输出电压为2Vrms,而平均电压却只有0.5Vrms左右。
由输出功率确定输出电压有效值:Uout=√ ̄(P·R),其中P为输出功率,R为额定负载阻抗。
例如某8W输出功率的功放,额定负载8欧姆,则其Uout=8V,输入电压Uin记0.5V,则整机所需增益A=Uout/Uin=16倍4,根据功率和输出级电路程式确定电压放大级所需增益及程式。
(OTL功放不在讨论之列)目前常用功率三极管有2A3,300B,811,211,845,805 常用功率束射四极管与五极管有6P1,6P14,6P6P,6P3P (807),EL34,FU50,KT88,EL156,813束射四极管和五极管为了取得较小的失真和较低的内阻,往往也接成三极管接法或者超线性接法应用。
胆机的工艺结构

胆机的工艺结构目录一、源起 (1)二、元器件的排列布局 (2)1、电子管功放的主要元件 (2)2、电源变压器与输出变压器的磁感应器件特性 (2)3、元件设置 (3)4、输入回路和去耦电感线圈的安装 (3)三、关于接地的处理 (3)1、各级放大器的电路接地点 (4)2、变压器屏蔽外壳要接地 (4)3、地线安装 (4)4、电子管座接地 (5)5、功率放大器接地 (5)四、胆机电子管的灯丝供电与安装 (5)五、要从使用方便利于维修及牢固安全角度考虑 (6)一、源起用电子管制作的功放,被发烧友称作胆机。
电子管自1904年英国工程师菲利明(Fleming)发明,1914年美国通用电器公司开始生产,已经历经一个世纪。
到了信息时代的今天,电子管在电子世界的大部分领域已销声匿迹,被体积小、寿命长、重量轻、耗电省的晶体管取而代之。
但在一些中短波广播电台、电视台的发射机等特殊领域中,电子管还拥有无法代替的地位,特别是在音响发烧器材的庞大队伍中,电子管还有着晶体管无法体现的引人入胜的独特魅力,用电子管制作的高保真音频功率放大器、激光唱机、Hi-Fi前置放大器和均衡器等音响器材,以其独有的特色、醇厚优美的音质,被一批喜欢胆机的音响发烧友和怀旧的老音乐谜所推崇。
随着电子信息技术的飞速发展,电子管本身及电子管电路的设计和制造也在不断地改进和完善,同时也随着发烧友们自身综合素质的不断提高,计算机CAD技术的引进,为发烧友们自己动手安装高保真的胆机,打下了良好基础。
当发烧友们陶醉在自己安装的胆机推动音箱所产生的这种在Hi-Fi历史上崭新的柔美醇厚“原汁原味”音响效果时,一定为这全新的玩法而心旷神怡。
有过装机实践的发烧友一定明白,制作一台胆机,即使使用统一器材,用统一电路,倘若整机的结构装配工艺水平不同,质量性能就可能有很大差异。
由于工艺结构不妥,可能人为地千万噪声和其他干扰,甚至引起自激啸叫;整机放大器级数愈多,增益越高,结构工艺的要求就愈严格。
自制5W全电子管吉它功放

自制5W全电子管吉它功放对于电吉他爱好者来说,都想拥有一台电子管吉他功放用于自娱自乐。
电子管功放具有极高的输入阻抗,能很好地与高输出阻抗(一般具有几十kΩ)的电吉他匹配,而且电子管功放音质醇厚、柔润、层次感强。
电子管功放电路简洁、元件少、组装容易,基本不用调试就能达到理想的音质效果,组装成功率高。
下面介绍一款只用2 支电子管的小功率吉他功放,再配一只小音箱,即组成一套完整的吉他功放系统。
1 电路原理功放电路原理图如图1 所示。
吉他信号通过J2输入,在高输入阻抗的12AX7 进行一级放大,再经过具有高频补偿的音量电位器VR1调节,输入12AX7另一三极管进行下一级放大。
放大后的信号经由C2输入到高跨导五极管EL84 进行功率放大。
该电路是典型的单端甲类功放电路。
功率放大后的信号最后由TX1音频输出变压器输出。
为了与不同阻抗的音箱匹配,音频输出变压器次级具有4 Ω/8 Ω/16 Ω 三个绕组。
总增益为60 dB(1 kHz)。
电源变压器TX2次级输出两组电压,一组供给电子管的灯丝,另一组作为电子管的屏极高压。
经桥堆D5整流后的灯丝电压约为6.3 V。
经D1~D4桥式整流后的高压V1+(约346 V)供给功放管屏极;降压后的高压V2+(约300 V)作为前级管的屏极高压。
整机消耗功率约35 W。
2 元件的选择整机电路只有48 个元件。
除交流输入保险丝外,在灯丝端也增加了保险丝。
因为冷态下开机电流较大,保险丝选用T 型(延迟型)保险丝。
考虑到工作温度较高,电解电容全部选用耐高温电解(105℃);C13,C14使用温度系数小(SL 或NPO)的瓷片电容;其他为CBB21金属化聚丙烯薄膜电容。
小电阻选用1/4W碳膜电阻,其他功率电阻选用氧化膜电阻。
前级电子管选择国产12AX7B,功放管为国产EL84。
开关选择带指示灯的电源开关。
音量电位器选择A 型(指数型)变化曲线的1 MΩ 电位器,以便补偿非线性人耳听感得到线性的音量变化。
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。
电子管音频功率放大器

电子管音频功率放大器,以其卓越的重放音质,广受HiFi发烧友的青睐。
市售成品电子管功放动辄数千元,乃至上万元,如此高价是大多数爱好者无法企及的。
爱好者说得好:“自己动手,丰衣足食”。
只要你有一定的电子知识和一定的动手能力,自制一台物美价廉的电子管功放并非难事。
电子管功放较之晶体管功放,看似庞大复杂,但当你了解了电子管电路的工作方式后,会发现,电子管劝放电路较之晶体管分立元件功放相对简洁,所用元件也少得多。
除输出变压器自制有一定难度外,其他元器件只要选配得当,电路调试有方,一台靓声的电子管功放就会在你的手上诞生。
本章先对自制电子管功放的元件选配、安装程序、调试技巧及关键制作要领作一简要介绍。
当你胸有成竹,跃跃欲试时,就可以动手操作了。
第一节电子管功放的装配与焊接技巧一、搭棚焊接方式国内外许多著名的电子管功率放大器过去和现在均采用搭棚式装配焊接方式。
因为,搭棚式接法的优点是布线可走捷径,使走线最近,达到合理布线。
另外,电子管功放的元件数量不多,体积较大,借助元件引脚,即可搭接,减少了过多引线带来的弊病。
只要布局合理,易收到较好的效果。
图8—1为搭棚式接法示意图。
搭棚式接法一般将功放机内的各种元器件分为3—4层,安装元件的步骤是由下而上。
接地线与灯丝走线一般置于靠近底板的最下层,其地线贴紧底板,并保持最好的接触;第二层多为各电子管阴极与栅极接地的元器件。
注意同一管子阴极与栅极的相关元件接地最好就近在同一点接地;第三层是各放大级之间的耦合电容等元件;最上层则为以高压架空接法连接的阻容等元件。
高压元件置于上层可以有效地防止高压电场对各级电路造成的干扰。
二、关于一点接地一点接地,在电子管功放电路的布线中是一项值得重视的措施。
图8—2为一点接地示意图。
对于输入级与电压放大级的元件接地问题尤为重要。
需要实行一点接地的元件,主要有栅极电阻、阴极电阻与旁路电容等。
最好仅用元件引线直接焊接,尽量不使用导线,否则极易产生交流杂声干扰。
电子管功放电路

电子管功放电路简介电子管功放电路是一种常见的放大器电路,广泛应用于音频播放、语音和音乐录制、电视和广播设备等领域。
与晶体管功放电路相比,电子管功放电路具有独特的音质和特点,因此在某些领域仍然备受青睐。
本文将介绍电子管功放电路的基本原理、电路结构和相关注意事项。
基本原理电子管功放电路利用电子管的放大特性来放大输入信号,并将其输出到负载上。
常见的电子管包括三极管、四极管、五极管等。
电子管功放电路的基本原理是通过不同的电压和电流来调节电子管的工作状态,从而实现信号放大。
电子管具有线性特性,能够放大原始信号的幅度,而不会失真。
此外,电子管功放电路的输出阻抗比较高,能够驱动各种负载。
电路结构电子管功放电路的基本结构包括输入阶段、驱动阶段和输出阶段。
输入阶段输入阶段负责将输入信号传递给电子管。
常见的输入阶段电路包括耦合电容、偏置电阻和电压放大器等。
耦合电容用于隔离直流偏置和交流信号,确保输入信号的稳定性。
偏置电阻用于设置电子管的静态工作点,使其处于合适的工作状态。
电压放大器用于放大输入信号的电压,增加输入信号的幅度。
驱动阶段驱动阶段负责将放大的信号传递给输出阶段。
驱动阶段的电路通常由阻抗匹配器和相位调整器组成。
阻抗匹配器用于将输入阶段的高阻抗信号转换为低阻抗信号,以便更好地驱动输出阶段。
相位调整器用于调整信号的相位,以确保输出信号的准确性和稳定性。
输出阶段输出阶段负责将放大的信号传递给负载。
输出阶段通常由输出变压器或输出电容组成。
输出变压器用于隔离电子管和负载间的直流偏置,并将放大的信号传递到负载上。
输出电容用于隔离直流偏置,并允许交流信号通过。
注意事项在设计和搭建电子管功放电路时,需要注意以下几点:1.选择合适的电子管:不同类型的电子管具有不同的放大特性和特点。
根据需求选择合适的电子管,并遵循其规格和参数。
2.合理设置偏置电阻:偏置电阻的设置对于电子管的工作状态和输出特性非常重要。
确保偏置电阻设置正确,以避免电子管过热和失真等问题。
电子管功放制作技巧和要领

电子管功放制作技巧和要领电子管功放是一种音频放大器,它的原理是利用电子管放大电信号以提高声音的音量和质量。
电子管功放的制作对于音频制作方面有很大的作用。
在这篇文章中,我们将探讨一些制作电子管功放的技巧和要领,以帮助您成功地制作一个高质量的电子管功放。
电子管选取的重要性选择正确的电子管是制作一个具有良好音质的电子管功放的基础。
电子管通常分为前级管和后级管。
前级管通常负责信号处理的部分,后级管负责信号放大的部分。
在选择电子管时,首先要考虑功放设计的特性,如信号流通至管子的方式、需要放大的电压等。
此外,对应不同功放应该选用不同的电子管类型,比如单端功放、平衡功放和推挽功放。
需要注意的是,即使同为同型号电子管,由不同厂商制造的电子管的性能也可能存在差异,所以推荐的建议是尽可能对同型号的电子管进行试听比较,以选择最适合自己的那款电子管。
焊接技巧焊接技巧是制作电子管功放过程中非常重要的一环。
完美的焊接技巧可以保证电子管功放的性能和通电稳定性。
在焊接时,应该使用适当的焊锡和焊台。
为了保证焊接质量,需要做到以下几点:1.选择质量稳定的焊锡。
2.保证焊接烙铁与钳子的清洁度。
3.在焊接时,焊丝应该适当加热,以保证焊接的牢固性。
4.焊接完毕后,应该检查焊点是否均匀、接触良好,是否存在短路等问题。
5.可适当使用焊接格栅,提高焊点的美观度和稳定性。
PCB制作PCB(Printed Circuit Board)即印刷电路板。
在制作电子管功放时,制作良好的PCB也是非常重要的。
制作良好的PCB可以使整个电子管功放的性能稳定、电路清晰而高效。
在PCB的制作过程中,应注意以下几点:1.选择质量良好的PCB板材料,以提高电线的通电稳定性和电路的稳定性。
2.制作PCB时应注意清洁度,以避免灰尘或毛发等异物污染电路。
3.在PCB的设计和制作时,应充分考虑电子管功放的实际需要,采取合适的电路连接方式和布局方式,以充分发挥电子管功放的性能。
电子管功放布局工艺---------------------摘自网络

电子管功放布局工艺---------------------摘自网络电子管功放布局工艺摘自网络有过装机实践的发烧友一定明白,制作一台胆机,即使使用统一器材,用统一电路,倘若整机的结构装配工艺水平不同,质量性能就可能有很大差异。
由于工艺结构不妥,可能人为地千万噪声和其他干扰,甚至引起自激啸叫;整机放大器级数愈多,增益越高,结构工艺的要求就愈严格。
高增益和稳定性是一对矛盾,增益越高不稳定的可能性越大,矛盾的解决,除电路上采取各种稳定措施加以控制外,还有赖于整机的结构工艺来实现,何况在胆机的噪声电平中,电路设计原因造成的只占30%,而70%取决于整机工艺结构设计和安装。
为此笔者根据自己在装实践过程中经验和体会,对胆机的整机布局结构及装配工艺谈几点意见。
一、元器件的排列布局1、电子管功放的主要元件是电子管、输出变压器、电源变压器、电位器和电阻、电容等元件。
它们都座落在金属底板上,因为金属底板是导体,对隔离电磁场是有效的,但应尽量避免使用磁性金属材料做底板,因为磁性金属材料是顺磁性的,它会使各种变压器的漏磁在底板上传播造成干扰源,一般采用金属铁底板较好。
为了防止放大器前后级之间电场和磁场的影响,排线电路布局要合理,电路布局的不合理,易造成高寄生振荡,一般都按电路的前后顺序作一字型排列,不能随意胡乱安排,切不可前后级排成U型。
元件的分布要考虑信号传输路径最短,干扰最小,立体声胆机的整体布局要对称,分布均衡,以保证多声道电路的对称性和平衡性。
2、电源变压器与输出变压器都必须是磁感应器件,由于制作工艺、采用材料等原因,难免会产生较大的泄漏磁场,它们之间的摆位应尽量相距远些,并注意它们磁通的方向,使相应位置昼避免电磁感应交连,一般采取远离或垂直放置。
周围元件的引线不要距离变压器输入端引线太近,否则易产生交流声和自激。
也可在变压器周围包上一层铜皮,且两头焊接,使至短路。
有条件的话,可把变压器装在有良好导磁率的屏蔽罩内。
MOSFET与电子管OTL功放的制作

MOSFET与电子管OTL功放的制作MOSFET和电子管(又称真空管)都可以用于制作功率放大器,其中OTL(输出变压器)功放是一种特殊类型的功放,其输出不使用输出变压器,而是直接驱动负载。
在本文中,我们将讨论如何制作MOSFET和电子管OTL功放。
首先,让我们来了解一下MOSFET和电子管的工作原理。
电子管是一种真空管,其中通过加热阴极,使其放出电子,并通过控制栅电压来控制电流流过阴极到阳极。
电子管具有线性增益和高输出功率的特点,适用于音频功放应用。
下面我们将详细讨论如何制作MOSFET和电子管OTL功放。
制作MOSFET功放的关键是选择合适的功率MOSFET和设计适当的电路。
首先,需要选择功率MOSFET,其参数包括最大耗散功率、最大电流和导通电阻等。
接下来,根据所需的功放功率和工作电压,设计驱动电路和功率输出电路。
常见的MOSFET功放电路包括共源和共排极配置,可以根据需求选择。
制作电子管OTL功放的关键是选择合适的电子管并设计适当的驱动电路。
首先,需要选择能够满足所需功放功率的电子管,常见的电子管包括三极管、四极管和五极管等。
接下来,设计驱动电路以提供足够的电压和电流来驱动电子管。
OTL功放的特点是不使用输出变压器,因此需要设计合适的输出电路来驱动负载。
制作MOSFET和电子管OTL功放还需要注意一些细节。
首先,需要进行适当的电源设计,以提供稳定的工作电压和电流。
其次,需要合理设计电路布局,以避免干扰和噪声。
此外,还需要进行适当的散热设计,以确保器件工作温度在安全范围内。
总结起来,制作MOSFET和电子管OTL功放的关键是选择合适的器件、设计适当的电路和进行适当的电源、布局和散热设计。
这需要对电子器件、电路和功放原理有一定的了解和经验。
希望这篇文章对您有所帮助!。
用EL34制作的合并式电子管功放(上)

用EL34制作的合并式电子管功放(上)电子管功放音色纯真而柔美,谐韵丰富,胆味浓郁,深受广大发烧友青睐。
今特推荐一款适合普通家庭使用和欣赏音乐的电子管合并式功放。
本机通用性强,制作简便,成功率高,升级换代方便。
电子管功放的负载能力很强,当额定输出功率能达到30W+30W 时,其音乐功率可达120W+120W,可带动一对中型音箱,完全能满足家庭影院和欣赏各种室内乐的要求。
本功放电路采用通用型设计方案,功率放大管可采用6L6、6P3P、EL34、6CA7、KT88、6550等,工作状态根据制作者的偏爱,可分别制成A类或AB类放大形式,电路基本不变,只要调整功放栅极负压与部分元件参数即可。
常用功率管作A类与AB类推挽功放应用参考数据表:一、合并式功放电路简析图1为电子管合并式功放电原理图。
输入电压放大级采用目前最流行的SBPP电路,由双三极电子管6N11担任,该管屏流与跨导值大,屏极线性范围宽,输入动态范围大。
输入的音频信号由下管栅极输入,工作于共阴极方式;上管工作于共栅极方式,经放大后的音频信号由上管阴极输出。
本输入级的特点是:输入阻抗高,输出阻抗低,因此,本前级放大具有传输损耗小,抗干扰性能好,频率响应特性好,特别是高频特性极佳,高频瞬态响应特性好的优点。
倒相放大级采用长尾式倒相电路,将输入级的音频信号直接耦合至倒相级。
这样不但拓宽了频响;同时又减少了因极间耦合电容带来的相位失真。
本电路由双三极电子管6N1l或6N6来担任。
上管为激励管;下管为倒相管。
两管共用阴极电阻,并具有深度电流负反馈的作用,故稳定性能好,相移失真小,共模抑制能力强。
对上管来说是串联输入;对下管来说是并联输入。
当有音频信号输入时,利用两管阴极的互耦作用,使屏极与阴极电流均随之变化,由于两管屏极负载电阻的阻值相同,两管输出电压的幅值相等,而两管屏极的输出电压方向相反,从而完成了倒相放大工作。
值得注意的是:前级输入放大管与倒相级放大管的阴极电位均接近100V,所以在选用双三极电子管代用时不能忽视,因为一般的双三极电子管,其阴极与灯丝之间的耐压均不超过100V,超过此极限电压时,将会导致灯丝与阴极间的击穿。
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用电子管制作的功放,被发烧友称作胆机。
电子管自1904年英国工程师菲利明(Fleming)发明,1914年美国通用电器公司开始生产,已经历经一个世纪。
到了信息时代的今天,电子管在电子世界的大部分领域已销声匿迹,被体积小、寿命长、重量轻、耗电省的晶体管取而代之。
但在一些中短波广播电台、电视台的发射机等特殊领域中,电子管还拥有无法代替的地位,特别是在音响发烧器材的庞大队伍中,电子管还有着晶体管无法体现的引人入胜的独特魅力,用电子管制作的高保真音频功率放大器、激光唱机、Hi-Fi前置放大器和均衡器等音响器材,以其独有的特色、醇厚优美的音质,被一批喜欢胆机的音响发烧友和怀旧的老音乐谜所推崇。
随着电子信息技术的飞速发展,电子管本身及电子管电路的设计和制造也在不断地改进和完善,同时也随着发烧友们自身综合素质的不断提高,计算机CAD技术的引进,为发烧友们自己动手安装高保真的胆机,打下了良好基础。
当发烧友们陶醉在自己安装的胆机推动音箱所产生的这种在Hi-Fi历史上崭新的柔美醇厚“原汁原味”音响效果时,一定为这全新的玩法而心旷神怡。
有过装机实践的发烧友一定明白,制作一台胆机,即使使用统一器材,用统一电路,倘若整机的结构装配工艺水平不同,质量性能就可能有很大差异。
由于工艺结构不妥,可能人为地千万噪声和其他干扰,甚至引起自激啸叫;整机放大器级数愈多,增益越高,结构工艺的要求就愈严格。
高增益和稳定性是一对矛盾,增益越高不稳定的可能性越大,矛盾的解决,除电路上采取各种稳定措施加以控制外,还有赖于整机的结构工艺来实现,何况在胆机的噪声电平中,电路设计原因造成的只占30%,而70%取决于整机工艺结构设计和安装。
为此笔者根据自己在装实践过程中经验和体会,对胆机的整机布局结构及装配工艺谈几点意见。
一、元器件的排列布局1、电子管功放的主要元件是电子管、输出变压器、电源变压器、电位器和电阻、电容等元件。
它们都座落在金属底板上,因为金属底板是导体,对隔离电磁场是有效的,但应尽量避免使用磁性金属材料做底板,因为磁性金属材料是顺磁性的,它会使各种变压器的漏磁在底板上传播造成干扰源,一般采用金属铁底板较好。
为了防止放大器前后级之间电场和磁场的影响,排线电路布局要合理,电路布局的不合理,易造成高寄生振荡,一般都按电路的前后顺序作一字型排列,不能随意胡乱安排,切不可前后级排成U型。
元件的分布要考虑信号传输路径最短,干扰最小,立体声胆机的整体布局要对称,分布均衡,以保证多声道电路的对称性和平衡性。
2、电源变压器与输出变压器都必须是磁感应器件,由于制作工艺、采用材料等原因,难免会产生较大的泄漏磁场,它们之间的摆位应尽量相距远些,并注意它们磁通的方向,使相应位置昼避免电磁感应交连,一般采取远离或垂直放置。
周围元件的引线不要距离变压器输入端引线太近,否则易产生交流声和自激。
也可在变压器周围包上一层铜皮,且两头焊接,使至短路。
有条件的话,可把变压器装在有良好导磁率的屏蔽罩内。
3、各放大级电阻、电容等元件尽量靠近各级电子管,引线原则上要求昼短,以免干扰信号窜入放大通道。
音量控制电位器至功放级的连线较长,最好采用屏蔽线(又叫隔离线),屏蔽线的外金属网层一端接地,另一端不接地。
电子管阳极回路和栅极回路中元件、引线走向勿勿平行,且距离远些,以减少阳极和栅极间的分布电容C ga’。
4、输入回路和去耦电感线圈不要直接安装在机座上,而应该用绝缘胶木或塑料件支撑起,距离座1cm左右为好,以减少磁力线穿入底板形成涡流,以至造成功率损失或引起干扰。
二、关于接地的处理这里的“地”是指电源的公共端,在胆机中就是金属机座。
接地点安排合理与否,对抑制自激和噪声有很重要的关系,接地点的混乱是造成电子管放大器指标变劣的重要大原因。
接地应本着大分散、小集中的原则安排。
所谓大分散,就是立体声胆机各声道多级放大器的各个接地点,不要集中在一点接地,而要分散开;所谓小集中,就是同一级放大器电路中,电阻、电容等元件的接地点,都集中于一点接地。
这样可减少各声道的各级放大器电路的电流,通过对地电阻产生降压,而形成正反馈网络,导致互相干扰。
1、各级放大器的电路接地点,应各自独立;但同级放大器电路元件接地点,应尽量接在一块。
因为金属都有电阻,若再加上焊接不良,焊点电阻增加。
以一电子管放大器为例,电子管的栅极通过栅极电阻Rg接地,电子管的阴极通过Rk接地,若两个接地点在一点,那么加到电子管栅阴间的信号就为Ugk=Usr(输入信号),因为电容器对直流信号相当于开路,而对交流信号则于相当于短路,放大器只对输入信号Usr正常放大输出,放大器不产生噪声。
如果,电子管栅极电阻Rg和阴极电阻Rk,接地点不在一点,而分离较远,那么如上所述,两个接地点之间,通过焊点电阻和金属内部电阻,构成接地电阻r;其他各级放大器的信号电流,干扰信号电流,都可能流过接地电阻r,在上面产生压降为Ur,加到电子管栅阴间的信号Ugk,就为输入信号Usr,与流过接地电阻r上产生压降Ur,之迭加(Ugk=Usr+Ur),此信号经电子管放大器放大后,使胆机出现噪声、自激或其他怪现象。
2、变压器屏蔽外壳要接地。
由于它不便直接焊接,应用螺丝加弹簧垫圈紧固,彼此接触面保持干净,氧化严重的应刮去氧化层再安装。
各元件引线、管座接线脚等,在焊接前都要刮擦干净,各焊点要先拧紧,使其接触良好,然后再焊接,这样才能保证接地质量良好。
3、地线的安装一般采用1.5~2mm的镀银线铺设,每一声道先焊接一根接地母线。
每一级放大器需接地的元件,在该级电子管阴极电阻处与地线集中焊接,最后与电源部分的地线汇总。
地线与底板的连接要用有焊片的铜垫圈,并且要有足够的接触面积,刮去氧化层再安装,保证接地焊接质量好,所测得的接触电阻应越小越好。
4、由于电子管内部各电极间不可避免地存在分布电容,尤其是阳极间分布电容C ga对电子管放大电路的危害最大。
电子管是通过电子管座和电路发生联系的,电子管接线片之间也存在分布电容,为了减少这种分布电容对电路的影响,电子管座中心焊片应仔细焊接做到接地可靠。
5、功率放大器电路的电流较大,其接地点最好和电源变压器高压整流接地点公用,使功放级电流不流经机壳底板,避免产生寄生耦合而反馈到前级形成自激。
三、胆机电子管的灯丝供电与安装灯丝供电,最好采用双线绞合供电,这是因为胆机中电子管灯比电流较大且采用50Hz市电,经隔离降压后直接供给,若单线供电,在灯丝周围有较强的50Hz交变磁场,容易通过分布电容耦合到其他元件上产生交流声。
若放大管灯丝和阴极间漏电,则交流声更加严重,这是因为灯压电流一路供灯丝,另一路经灯丝、电子管阴极间漏电阻和阴极电阻Rk回到灯丝电源,那么在电子管阴极电阻Rk就有50Hz交流压降Uk,该电压与输入信号Usr迭加,送到放大管栅阴间进行放大,那么输出端就得到了被放大了的50Hz信号而出现交流声。
若采用双线且绞合在一起供电,其两灯线内侧的磁场加强,而灯线外侧,则两线产生的磁通方向相反,互相抵消,大大削弱了灯丝馈电线外的交变磁场,减小子交流声。
对灯丝电线的安装基本上按“灯丝线、绞合紧,贴底板、远离栅”十二字要求安装。
另外发烧级胆机的电源变压器,6.3V灯丝供电绕组,还必须要有中心抽头,安装时中心抽头接地,第根灯丝线对地都3.15V交流电压,这样每个电子管灯丝,采用平衡网络供电,更有利于消除交流哼声。
若电子管灯丝阴极间漏电,则流过阴极电阻的电流方向相反,大小相等,正好抵消,从而消除了交流声。
当然,如果烧友们想进一步提高装机指标,或有兴趣安装高质量、高保真的胆机,笔者建议,采用电子管灯丝直流供电。
即对交流灯丝电压,进行整流、滤波、稳压取得直流6.3V电压,作为电子管灯丝供电电压,则基本消除了交流声和杂音,确保了胆机的“原汁原味”音响效果。
灯丝供电线一般采用棕色或黑色线,双线绞合接至管座。
灯丝截取要留有一定的余量,以免装配时拉得过紧。
剥头不可太长,一般有3~4 mm已足够,应刮光镀锡。
镀锡后塑料收缩,导线的芯线露出过长应剪去,以免与其他引线、元件相碰造成短路。
四、要从使用方便利于维修及牢固安全角度考虑1、开关、旋钮和调节指示设备尽可能装在面板上,既要固定可靠又要外部美观。
2、电子管座和电阻、电容的色码、数值标记要尽量外露便于读记,元件排列勿重迭,否则测量检查、更换元件都会带来不便。
3、元件排列安装时,应按大元件安置在机座底板上面,小元件安装于机座底板下面;先装大元件后装小元件的原则,把元件较均匀的分布在底座上,这样既照顾到机器的重心,又减小了电路的分布参数亦显得整机美观整齐。
4、怕热元件应远离热源。
如电解电容器和去耦电感线圈磁心等均为怕热元件,而电子管、电源变压器、大功率电阻等均为热源。
电解电容中电解液遇热膨胀、蒸发,就会造成电解液干涸,电容器也就失效,从而影响放大器正常工作,严重时还可能造成电容器爆裂损坏胆机。
5、安装元件,尤其是大型元件,如有一定重量的电源变压器、输出变压器、电位器等,用于固定的螺丝、螺母一定要拧紧。
有条件时,安装大元件最好加装弹簧垫圈,搬运震动时,螺丝、螺母松脱在而损坏其他器件。
6、各种引线,电阻、电容等元件不要悬空、搭桥,亦不要走飞线等不规范安装,破坏整机的工艺结构,造成不必要的麻烦。
引线一般应贴机壳或底座分布。
7、配线要科学,主要是指配线的载流容量、耐压及颜色要符合规范。
胆机电子管功放电路中工作电流较大,工作电压较高,应选额定电流大于3A、额定绝缘耐压大于300V的导线。
导线颜色的搭配选用一般按以下要求配备,有利于装机、检修和测试:(1)灯丝线:棕线、黑线均可。
(2)地线:较粗镀银线或黑色、白色塑料线。
(3)高压线:载有高压的线一般用红色或橙色线以示危险提醒人们引起注意。
(4)阳极引线:电子管阳极至阳极负载上端之间引线多采用红色或红黄相间色引线。
(5)栅极引线:一般使用绿色线。
(6)阴极引线:一般使用蓝色线。
(7)帘极引线:一般使用黄色线。