功放制作——胆前级
6J1和6N3制作的胆前级
6J1和6N3制作的胆前级提起细胆,笔者想起早年曾装过一部用TA系列直流直热胆的三灯收音机,甲电源1.5V(阴极灯丝)使用手摇电话机用的“巨型”干电池供电,乙电源9V (阳极)用六节一号电池,这堆电池的底部锌壳上都被我打了三个孔,灌入氯化钠来延长使用寿命。
而6J1又是笔者玩过的另一种细胆,它与1A2胆体积相同,其美英型号为6AK5、5654、6BC5,欧洲型号为EF40、6F32。
70年代初,6J1是早期的V系统爱好者们(早年的AV发烧友)推崇的靓胆之一,凡焊机派几乎无人不囤积它几十枚留做备用。
6J1在电视机中的作用与6N11和6N3并驾齐驱,作为五极管这种结构来说,6J1的工作频率能达到VHF频段的80MHz实在是难能可贵。
早年的电子管高级收音机“东方红”802-Y与胆录音机“鹦鹉”102、“钟声”601、以及各种声频系统测试仪中都能找到它的踪影。
尤其是在高级收音机中,更多用6J1来做第一级高放,尔后才是6A2或6U1等做第二级高放与本振,因此使用6J1做电视接收机时,无须另设高放与本振的高频头即可直接接收VHFf频段的2~6频道的电视节目,但在外差式电视接收机中,由于高频头中有6N11或6N3担任高放与本振,6J1就用来担任中放(6N3美英型号为2C51、 5670。
6N11美英型号为6DJ8、6922、欧洲为ECC88)。
上述三种胆管中,6Nll是最早被发现用于音频放大时非常靓声的所谓贵族胆,如今已被人为地炒成了天价,使发烧友望而生畏。
后来6N3又被发现在音频放大时有靓声表现,部分商品胆机也开始用它,由于在国内6N3电子管量大货广,完全可以使国产胆机跨越本世纪到2000年以后,堪称国产电子管器材产业中较为可靠的材料资源与后。
6J1的三极管接法特性曲线的特性与另一靓声管6N10(美12AU7、5814)的曲线非常接近,不同的仅是两者的基本电压应用参数各异而已;附表是厂方给出的6J1参数。
我们按6J1的三极管接法特性曲线来设计前级就很容易做到放大器要求的动态特性曲线的最佳工作点,从而达到最低失真和最有效的线性放大状态。
6J1和6N3制作的胆前级
6J1和6N3制作的胆前级提起细胆,笔者想起早年曾装过一部用TA系列直流直热胆的三灯收音机,甲电源1.5V(阴极灯丝)使用手摇电话机用的“巨型”干电池供电,乙电源9V(阳极)用六节一号电池,这堆电池的底部锌壳上都被我打了三个孔,灌入氯化钠来延长使用寿命。
而6J1又是笔者玩过的另一种细胆,它与1A2胆体积相同,其美英型号为6AK5、5654、6BC5,欧洲型号为EF40、6F32。
70年代初,6J1是早期的V系统爱好者们(早年的AV发烧友)推崇的靓胆之一,凡焊机派几乎无人不囤积它几十枚留做备用。
6J1在电视机中的作用与6N11和6N3并驾齐驱,作为五极管这种结构来说,6J1的工作频率能达到VHF频段的80MHz实在是难能可贵。
早年的电子管高级收音机“东方红”802-Y与胆录音机“鹦鹉”102、“钟声”601、以及各种声频系统测试仪中都能找到它的踪影。
尤其是在高级收音机中,更多用6J1来做第一级高放,尔后才是6A2或6U1等做第二级高放与本振,因此使用6J1做电视接收机时,无须另设高放与本振的高频头即可直接接收VHFf频段的2~6频道的电视节目,但在外差式电视接收机中,由于高频头中有6N11或6N3担任高放与本振,6J1就用来担任中放(6N3美英型号为2C51、 5670。
6N11美英型号为6DJ8、6922、欧洲为ECC88)。
上述三种胆管中,6Nll是最早被发现用于音频放大时非常靓声的所谓贵族胆,如今已被人为地炒成了天价,使发烧友望而生畏。
后来6N3又被发现在音频放大时有靓声表现,部分商品胆机也开始用它,由于在国内6N3电子管量大货广,完全可以使国产胆机跨越本世纪到2000年以后,堪称国产电子管器材产业中较为可靠的材料资源与后。
6J1的三极管接法特性曲线的特性与另一靓声管6N10(美12AU7、5814)的曲线非常接近,不同的仅是两者的基本电压应用参数各异而已;附表是厂方给出的6J1参数。
我们按6J1的三极管接法特性曲线来设计前级就很容易做到放大器要求的动态特性曲线的最佳工作点,从而达到最低失真和最有效的线性放大状态。
经典马蒂斯胆前级制作流程和注意事项
经典马蒂斯胆前级制作流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、准备材料1. 马蒂斯胆前级PCB板2. 电阻、电容、晶体管等元器件3. 焊接工具4. 螺丝、螺母等固定元件5. 热缩管6. 绝缘材料二、安装元器件1. 按照PCB板上的元器件位置图,将电阻、电容、晶体管等元器件安装到PCB板上。
功放制作——胆前级
功放制作——胆前级今天终于把毕业论文交出了。
两周前开始画功放的电路图,心里一直想着这件事情,已经拖了不少时间了。
主要原因是一直没有找到漂亮的电路图绘制工具。
总觉得 Protel、Visio 画出来的电路不好看。
Protel 元件比例不协调,Visio 有些格点自动捕捉功能太霸道了,而且在两条导线交叉时会自动加上难看的桥形跳线符号(可能是我不会用)。
也试过SmartDraw,觉得也是自动捕捉功能太要命,鼠标一靠近元件就被捕捉过去了,得非常小心才行。
后来,还是决定使用 Johns Hopkins University 开发的 Xcircuit。
它必须在 Linux、Unix 下用,所以为此还学了 Linux。
从而也就改变了以前觉得 Linux 特费事的观点,装一个 ubuntu 比装 windows 还省事,office、播放器什么都不用单独装,系统装完就完全可以用了。
杀毒软件也免了。
使用后发现,用 Xcircuit 可以直接画出 ps 的文档,全都是矢量图,缩放没有失真,而且自己觉得看上去和国家半导体、德州仪器元件数据手册上的电路图风格有些相似了,嘿嘿。
言归正传,上次介绍的功放采用了如下的电子管前级电路。
该电路事实上是一个SRPP电路和阴极输出器的级联,两者之间直接耦合。
对于我们这一代人来说,晶体管电路已经先入为主,一下子可能还不能接受电子管电路。
实际上,电子管电路实现的是和晶体管电路同样的功能。
下图是实现同样功能的电子管共阴极放大器和晶体管共射极放大器。
而下图是实现同样功能的电子管阴极跟随器和射级跟随器。
虽然说功能相同,但是电路上还是有很多不同。
首先,电子管的工作电压比晶体管高得多,前者为数百伏,后者仅需几伏。
显然两者不能直接替换。
第二,电子管依靠阴极受热后发射电子,屏极(阳极)加有高正电压,可以收集这些电子。
如果屏极相对阴极加负电压则屏极排斥电子,没有电流产生,这就是电子管二极管的整流原理。
所以,电子管要工作需要加热,这一般通过给靠近阴极的灯丝通电来实现,否则电子管不能工作。
轻松制作极品胆前级
轻松制作极品胆前级2007-03-12 15:39:09 来源:秦福忠《电子报》近几年,胆机又逐渐被人们认可和接受,在发烧圈也掀起了一股胆机制作热潮。
而在粗机中,胆前级因线路简单,调试容易,因而制作成功率相对较高。
由于发烧友大多敷巳拥有性能不错的晶体管后圾,搭配—台极品胆前级,可以帮助你迅速进入发烧境界。
“前胆后石”组合成许更适合大多数发烧友的口味。
这里推荐几款极前级电路供发烧友参考,以下电路均为双声道设计,仅给出一个声道的主体电路,另一声道图略。
1.马蹄斯胆前级:原理图如图1所示。
该电路仿英国马蹄斯“Reference”电子管前级,马蹄斯胆前级是以其卓尔不群的设计观念,至纯至真一尘不染的透明音质闻名于世。
其线路是胆前级中性价比较高,也是最易装配的一种。
其用12AX7与12AT7作两级放大,具有输出电流大、全频表现平均、分析力高,音质感强等特点。
发烧友还可采用并连的方法来摩此电路(可参考后面介绍的JADIS电路),这时左右声道各用一只12AX7与12AT7放大(外围电阻稍作调整),其声道分离度更高,音色更美。
2.改进型马兰士7胆前级:原理如图2所示。
该线路用12AX7作两级放大,后接12AU7阴极跟随器作为信号缓冲。
众所周知,马兰士7胆前级以其中频甜美而著称,但其分析力及高低顿延伸度欠佳。
针对传统马兰士7胆前级的不足,对耦合电容容量的选取以及负反馈环路的选取作了一些调整。
改进后的马兰士7胆前级,高、低频重放有了一定的延伸度和力度感,但中频更佳,该胆前级最适合听人声与弦乐。
3.和田茂氏胆前级:原理图如图3所示,针对传统马兰士7电路的一些不足,日本人和田茂在马兰士7电路基础上进行改进,改进后的电路称之为和田茂氏电路。
其主要特点是用SRPP电路代替了马兰士7电路的阴极跟随器。
由于SRPP输出级并没有任何电压放大作用,只是作为一个缓冲器使用,比起普通的阴极输出器来说其驱动负载能力更强,在音色方面,它保持了马兰士7线路中频甜润的特色,其分析力与高低频响应比马兰士7较佳,信噪比相对较高,该电路所用的电子管也可全部改用12AT7。
胆机前级放大器的设计以及电子管选择
电子管前级的打造简单,花费又不高,而且用其与电子管功放或晶体管功放搭配能柔化数码声的“硬度”而得到较为通透的效果。
本人在打造胆前级时,几经摩改最后定型于本刊97-3期上,在摩改中用料一次次提高。
较老的西门子金脚E88CC都借来参加较试,历经6N8P(6SN7GT)、6N10(12AU7)、6N1、6N2(12AX7)、6N3(5670)等,都各具特色。
但从解析力上而讲,用6Nll搭配6N10最好,声音也最为柔滑,G2和G3都用6N10,并把其跟随范围作调整,算是此电路应用的最佳状态,通透度、力度感,在较试过的管子中表现最好,可以说是一素质较高的前级。
胆管前级的电路是很多的,但照方配药不一定会得到满意的结果,我们要注意一些问题:1.管子参数、形状的影响及特性曲线的应用管子的参数的影响已为我们共识,如跨导S大的声音要劲力一些,有的还有前冲情况,6J5就有此感觉。
6N2线性不太好,但却被认为是胆味浓烈的管子,对晶体管功放的柔化非常突出,听起来发酥,具体讲就是小提琴的松香味更浓,这些大家都可以感受得到。
屏流大一些,低频的厚度会增加,不管是功放还是前级,一些佳作的屏压用到了极限值或稍超过极限值,既增加了输出也增加了屏流值。
虽说是电压放大,但也不能一味地追求较高的增益而使管子处于欠流状态(低于推荐屏流值)。
管子形状对音色的影响,最初是听老烧友们谈到的EL34与KT88时所言,经一试,它们确实有些不同,后采又对6J1~6J5、FU-5~FU811、6P3P、6P1进行比较。
当然,这些只是大体上的比较,具体的细处还得慢慢地去晶。
听音乐,除了去感觉音乐的内涵外,用不同的管子去领略作品的音色味,这也是晶体管机所不及的(指换管子而言)。
电路中工作点还可以设计成机外可调方式,更可增加聆听比较的灵便性。
再从管子的屏极特性曲线来看,应取曲线平直和曲线的间隔均匀度高的管子,如6Nll、6N10等三级管和6J1等这些常见的管子,并且把工作点选在曲线的最佳区域,这主要是为了获得较低的失真,但实际应用中6N1、6N2、6F2等曲线并不好的管子却在很多名机上见到,McIntosh的MC-275上,新旧款电路中都有12AX7(6N2),这些从低失真率采说是不太行的,这可能是为了迎合一些特殊的音色要求吧!除此而外,应用中还应注意屏栅特性曲线以及跨导曲线。
自制胆前级用电子管测试仪
自制胆前级用电子管测试仪
自从第一次听了6N4做的胆前级以后,本人就中了“胆毒”了,非常喜欢胆机哪特有的韵味,不过本人喜欢自制胆前级,因为制作胆后级需要考虑输出变压器的选择和购买,尤其是大功率高品质的胆机输出牛更是价高难寻,而胆前级制作的费用相对来讲要低些,如果再采用专业级的监听有源音箱,那幺调教起来也会容易些,否则音箱、音箱线、功放变数太多了。
制作胆前级现在国产的管子,进口管子可以选择的余地很大,而且网络上也经常有各类二手的各种管子出售,要想准确的了解管子的参数,需要采用专业的电子管测试仪,而作为大部分胆机业余爱好者来讲,很难有这样的条件。
所以笔者就萌发了自己制作电子管测试仪的念头。
要求应该有如下功能:
1. 能测试电子管的正常与否、新旧程度、可以用来配对。
2. 基本可以测试制作胆前级常用的大部分电子管。
通过查阅一些成品电子管测试仪的电路和一些制作电子管测试仪的文章,笔者最后设计了如下的。
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。
6J1和6N3制作的胆前级讲解
6J1在电视机中的作用与6N11和6N3并驾齐驱,作为五极管这种结构来说,6J1
工作频率能达到VHF频段的80MHz实在是难能可贵。早年的电子管高级收音机“东
-Y与胆录音机“鹦鹉”102、“钟声”601、以及各种声频系统测试仪中都
6Nll是最早被发现用于音频放大时非常靓声的所谓贵族胆,如今已
6N3又被发现在音频放大时有靓声表
6N3电子管量大货广,完全可以使国产胆
2000年以后,堪称国产电子管器材产业中较为可靠的材料资源与后。
6J1的三极管接法特性曲线的特性与另一靓声管6N10(美12AU7、5814)的曲线
6J1参
6J1的三极管接法特性曲线来设计前级就很容易做到放大器要求的动态特
6J1来
英格尔公司的VTA-200MKⅡ 纯后级出世后,又为此机设计了一款FS-660型线路
Line)放大器。这款胆前级的设计并非一帆风顺,设计中需要考虑的问题很多,本
这个前级就必须与VTA-200MKⅡ
72mm相吻合,在管子要求垂直安置的情况下,设计选用的管型高度不能超
50mm,同时要求音质必须接近12AX7与12AU7,又要考虑必须是国内外量大价廉易
尤其是在高级收音机中,更多用6J1来做第一级高放,尔后才是6A2
6U1等做第二级高放与本振,因此使用6J1做电视接收机时,无须另设高放与本振
VHFf频段的2~6频道的电视节目,但在外差式电视接收机中,
6N11或6N3担任高放与本振,6J1就用来担任中放(6N3美英型号为
、 5670。6N11美英型号为6DJ8、6922、欧洲为ECC88)。
6J1才能胜任这种既定尺寸的前级
FS-660胆前级儿经考虑,最后的设计终于有了可喜的结
6J1和6N3制作的胆前级讲解
6J1和6N3制作的胆前级提起细胆,笔者想起早年曾装过一部用TA系列直流直热胆的三灯收音机,甲电源1.5V(阴极灯丝)使用手摇电话机用的“巨型”干电池供电,乙电源9V (阳极)用六节一号电池,这堆电池的底部锌壳上都被我打了三个孔,灌入氯化钠来延长使用寿命。
而6J1又是笔者玩过的另一种细胆,它与1A2胆体积相同,其美英型号为6AK5、5654、6BC5,欧洲型号为EF40、6F32。
70年代初,6J1是早期的V系统爱好者们(早年的AV发烧友)推崇的靓胆之一,凡焊机派几乎无人不囤积它几十枚留做备用。
6J1在电视机中的作用与6N11和6N3并驾齐驱,作为五极管这种结构来说,6J1的工作频率能达到VHF频段的80MHz实在是难能可贵。
早年的电子管高级收音机“东方红”802-Y与胆录音机“鹦鹉”102、“钟声”601、以及各种声频系统测试仪中都能找到它的踪影。
尤其是在高级收音机中,更多用6J1来做第一级高放,尔后才是6A2或6U1等做第二级高放与本振,因此使用6J1做电视接收机时,无须另设高放与本振的高频头即可直接接收VHFf频段的2~6频道的电视节目,但在外差式电视接收机中,由于高频头中有6N11或6N3担任高放与本振,6J1就用来担任中放(6N3美英型号为2C51、 5670。
6N11美英型号为6DJ8、6922、欧洲为ECC88)。
上述三种胆管中,6Nll是最早被发现用于音频放大时非常靓声的所谓贵族胆,如今已被人为地炒成了天价,使发烧友望而生畏。
后来6N3又被发现在音频放大时有靓声表现,部分商品胆机也开始用它,由于在国内6N3电子管量大货广,完全可以使国产胆机跨越本世纪到2000年以后,堪称国产电子管器材产业中较为可靠的材料资源与后。
6J1的三极管接法特性曲线的特性与另一靓声管6N10(美12AU7、5814)的曲线非常接近,不同的仅是两者的基本电压应用参数各异而已;附表是厂方给出的6J1参数。
我们按6J1的三极管接法特性曲线来设计前级就很容易做到放大器要求的动态特性曲线的最佳工作点,从而达到最低失真和最有效的线性放大状态。
6n11SRPP胆前级的制作
6n11SRPP胆前级的制作对音响放大器整体表现起决定性因素的东西是什么?或许会有人讲:元器件!假如元器件的素质是一致的呢?毫无疑问:是电路结构!实质上,电路结构一旦选定,那么,放大器在声音表现上的“性格”也就定了。
在不改变电路工作状态与参数的前题下,尽管可以使用不同的元器件以改变、调整音色,最终,声音的主要倾向是不会发生根本性的改变。
如果欲把一台Marantz 7摩成Audio Research SPl1那样的音色,或者反之,只会是劳民伤财的徒劳1所以,在选择电路时,首先应该明白自己需要些什么,这就如同择偶一样,万不可人云,亦云看谁都好。
SRPP电路的声音特点:动态大、解析力高、有足够的空间感和透明度、声底较松驰。
声场表现上,宽度与高度都算不错,深度上略有不及前两者。
整体上属于较清爽型,喜爱亦浓亦厚音色的人士应该顿足三思。
图1、图2是将要介绍的SRPP电路图。
看上去,它的电源部分要比主放大器还要复杂,这是因为要把电源部分看成放大器一部分:电源必须具备足够低的内阻、较好的频率特性,放大器才会有大的动态、宽阔的频响。
电源的纹波亦对放大器的噪声有着直接的影响。
电源部分的高压及灯丝全部采用了稳压。
高压部分是先经过了一级电子滤波,而后再经过一级稳压。
调整管接成三级达林顿放大,以保证有足够大的放大倍数。
取样放大部分只用了单管方式,没有采用差动放大器,主要是考虑差动放大器的增益较单管放大低一半,而单管放大温漂特性已经可以满足本机的需要。
基准电压用5只51V1W的稳压管串联使用。
灯丝稳压的意义在于:使灯丝通路上的交流纹波进一步降低,以减少感应交流声的机会。
另外,灯丝电压的稳定度对电子管的工作状态有较大的影响,它直接影响到声音的变化龟管子的寿命。
主放大部分并无特殊之处,是典型的SRPP电路,它的输出隔直耦合电容使用了四只电容并联,目的在于降低电容的阻抗,以改善频率特性,均衡各频段的量感。
实际测试时,这种性能优良的MKP介质电容并联并没有给各项指标带来什么变化,在听感上却有极大的不同。
用6F3制作的胆前级_戴洪志
电子报/2010年/4月/11日/第022版音响发烧用6F3制作的胆前级天津戴洪志国产管6F系列中有三个型号,即6F1、6F2、6F3(见图1)。
6F2用于胆机功放的输入级和倒相级,有靓丽的声音效果。
其实6F1、6F3的性能较6F2更加优异。
这三款电子管均是三极、五极复合管,参数特性及管脚排列见附表,主要用在电子管黑白电视机中。
6F3中的三极、五极管部分性能比6N1、6P1更加优越。
从附表中可看到,6F3的五极部分的互导较6F1、6F2、6P1更高,而内阻也较低。
互导高、内阻低的放大管线性好,频响宽,音色厚润。
所以若用6F系列电子管制作胆前级放大器,音效要好过常用的双三极管胆前级。
本人曾用6F1、6F2制作过胆前级放大器,音效不凡。
6F1、6F2的管脚排列相同,可直接互换。
当换上6F1后音效又胜过6F2,可能是6F1的五极部分互导较高的原因。
用6F3制作胆前级放大器,音效又超过6F1,使用的电路见图2。
V1是6F3中的三极管部分作共阴极放大电路,电压增益25dB左右。
V1的阴极电阻无旁路电容,则有本极电流负反馈,并且还从输出端引来大环路负反馈,所以输入级有双重负反馈,能使失真减小,频响展宽。
放大后的音频信号从屏极输出,经交连电容、音量电位器进入V2的栅极,V2是6F3的五极管部分组成A类放大电路,自给偏压、三极管接法,使放大管的内阻更小。
电路V1、V2的栅极电阻阻值也按参数附表上的要求,使用的阻值较大,以便能充分发挥该胆的优异性能。
音量电位器置于V1、V2之间。
这种接法能使音频信号直接输入到V1的栅极,避免了通常将音量电位器设在输入端,音频信号首先进行衰减而引起的音质变劣。
W在V2的输入端,根据放音系统的声压情况再进行音频信号的衰减,使失真减小。
前级放大器中,不管是晶体管机或者胆机,音量电位器对音质的影响多年来倍受关注,有些名机就是将音量电位器设在输出级电路之前来提高音质的。
此机电源(电路从略)的B+高压用经典的胆整流和扼流圈的CLC滤波电路,整流管用南京的5U4G,此胆是直热式整流管,韵味浓郁。
自己动手制作胆前级的一点经验
自己动手制作胆前级的一点经验自己动手制作胆前级的一点经验自己动手制作前级,可选择的电路较多,可按各人的喜好所定,但不管是基本形式的共阴极放大电路还是SRPP电路,所要求的目标只有一个,那就是一定要以“靓声”为宗旨。
根据“简为上”的原则,如果能用最简单的电路来实现,绝不选择复杂的电路设计制作,而且简单的电路相对来讲,在稳定性、可靠性及所花费的金钱方面,都更加迎合业余发烧友的想法。
因为电路中作用的元件少,所调整的部位也少,这样的制作,成功的机会反而比使用复杂的线路设计更高。
点击查看电路图另一个问题就是选择什么牌号的电子管,这是因为不同的型号的电子管在音色方面的还原上,会有不同的表现。
比如常用在胆前级上的12系列小九脚花生管,型号不同,听音的反映也不同。
12AX7在空气感、包围感方面感觉较为中意,但由于该管内阻比较高,在速度感这一环节上就显得慢一些。
6DJ8、6N11、6922在听感上有着极快的反映速度,甚至在计算机中,也能寻找到它的踪迹,但缺少胆味,有亦胆亦石的感觉……在这部胆前级线路中,我选用了国产大八脚电子管6N8P,进口型号叫6SN7,该管历史悠久,音色及速度均可,且经久耐用,是一只久经考验的电子管,外观跟功率放大管EL34差不多,只是比EL34稍矮一些,用大胆做前级,既气派又好声耐用,是我选择6N8P的出发点。
而该胆管价钱又十分低廉,更符合节约发烧的原则。
图一是本人专为6N8P设计的一款前级放大电路,也是一部最简单的高电平放大器,不过不要因为简单就看不起它,待安装完毕调试结束后,管叫你刮目相看。
该线路是一个由大八脚又双三极胆6N8P的一半所组成的“反相放大器”,另一半三极部分工作于另一个声道,从图中可见本机隶必于无负反馈形式,所以声音的反映非常“直观”,速度也很快,没有拖泥带水的现象。
值得一提的是,本机的音量控制部分与传统的接法略有不同,一般的接法如图二。
电位器W用以改变输入信号的大小,因为音量控制电路本身就是一“分压电路”。
我的作品---简单易做的胆前级
我的作品---简单易做的胆前级简单易做的胆前级偶然读到一关于“靓声胆前级的保障”一文。
作者详细介绍了自己DIY 的一台电子管前级。
阅读后冒昧做了总结:作者采取了三条措施来保证“靓声”。
一、输入级采用直热五极管,三级接法,直流点灯丝;二、输出极采用低噪音双三极管,阴极输出;三、前后级采用直耦合,低屏压供电。
整体电路原件少,线路简单。
根据作者的介绍,整机无环路负反馈,有5倍左右的放大量,基本可满足一般纯后级的输入灵敏度要求,其特点是有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗,带负载能力较强。
效果不错!由于作者的设计理念与本人的也有点相似,所以就干脆根据自己手头的原件(电阻、电容、电子管等等)。
乘兴制作了这台简单的电子管前级。
并做了如下改变:因为本人实验过,直流灯丝的安静背景的确很好,但是却使得声音比较僵硬,据此,换用了交流灯丝的6J8P做第一级;采用了印刷电路与搭棚结合,走线简洁,制作容易。
对于改善和降低整机背景噪音更为有利。
电路:图中,五极管6J8P接成三极管使用,与两个三极并联的6N3直接耦合,一方面可以降低五极管的放大倍数,提高线路的抗干扰能力,一方面还能简化电路。
作为前级放大,不需要高的增益,要求的是底噪宽频响和较低的失真度。
详见附图:印刷电路板:焊接完成:整机状态:装进茶盘改制的机架:以下视频链接共参考:搭配FU50推晚视频:/v_show/id_XMzg5MDM0NjkzMg==.html? 搭配FU81 单端视频:https:///video.html?spm=a2s0i.db_contents.conte nt.15.654a3caaqvYZw6&uc_param_str=frdnsnpfvecpntnw prdssskt&wm_id=6f26512f5ff54c399a6c3f68ff8a1e14&am p;wm_aid=53d9b087c3634c2a9d79a445a18bcc7b路神文庙2019年3月7日修改。
胆色迷人,石破天惊!胆前石后HiFi功放DIY
胆色迷人,石破天惊!胆前石后HiFi 功放DIY自从开始玩电子管音响,真的很难不被她的声音迷住,她带来的多样风貌,真不是晶体管机可以比拟的,晶体管机要搞出溫暖圆润的胆味可就沒这么容易。
用电子管制作的音响其音色圆润、人声甜美、音乐味浓,相信广大的音乐发烧友都知道!广大家庭使用的中低档音响,长时间聆听会觉得音质不耐听,甚至会觉得刺耳令人烦躁,其实这都是数码声及晶体管功放其金属声在作怪。
针对这一缺点,有一定音响理论和动手能力的发烧友都会动手制作电子管前级去推动后级晶体管功放,以求得圆润优美的音色。
我们知道胆柔石刚是不争的事实,因此笔者设计了这款取胆石两者之长,来了个胆石联姻,取长补短,妙韵天成,其音色极为纯净,圆润优美。
电子管长于电压放大,而晶体管适合于电流放大,因此笔者采用了胆前石后这种结构,其音色极为优美、自然,笔者现将该功放介绍给大家分享。
配置如下:音源→音量控制电位器→电子管前级→晶体管后级功放→左右音箱电路的组成和特点电子管前级放大器的原理图见 SP-27电子管前级制作文章:采用胆味浓的电子管6N3(5670)作两级放大,放大倍数为10倍,立体声设计,电源与放大级设计在同一块线路板上,为了减少交流噪音干扰,灯丝电压采用直流供电,同时为了保护6N3(5670))的寿命,灯丝供电电路采用了软启动电路:因为电子管的灯丝在冷却(室温)状态时的阻抗很低,红热时则呈较高阻抗,这种特性令在灯丝电源接通的瞬间流过灯丝的电流十分大,数秒钟后才回复正常,所以常见一些管子在开机的刹那间灯丝突然大亮,然后才慢慢转暗。
日子一长,当然对灯丝的耐用没有好处,一般灯丝烧断多与此情形有关,针对这一问题,笔者采用了延时软启动供电电路,原理是开机时由0V、1V、2V…、数秒钟后才恢复正常电压,这样便可以避开开机时的大电流脉冲,保护了电子管。
其中高压电源也设计为软启动电路:这样便可以避开开机时的高电压的冲击,这样一来电子管的阴极就没那么容易中毒。
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。
6H30单管胆前级的制作
6H30单管胆前级的制作6H30这个管子原产地是苏联,6H30属于框架栅式电子管,采用三层云母片根支架作辅助支撑的超强化结构,高度加强抗震性,寿命长达一万小时。
当时应用于战斗机“苏-27”上,在机械结构上进行了高度的强化,同时其电气特性约为两支并联的6DJ8/ECC88,跨导极高,输出电流大,输出阻抗低,超低静音,几乎没有麦克风效应,有点像当年品相极佳的德律风根E182CC电子管,只要很简单的条件就能发挥极大的效能。
只因是苏联军用品,到2000年底方才解禁,为胆机厂家和胆机爱好者所知晓。
美国胆机中鼎鼎大名的ARC在新推出的Audio Research 3中采用了4只6H30,这是相当具有指标意义的,众所周知,这家Hi-End品牌向来以专攻6922/6DJ8真空管为主,从前级到后级,数十年来多是围绕6922/6DJ8所规划设计,如今在其顶级参考系列中转而采用6H30,若非性能优异,合乎其技术指标,恐怕很难入选。
而国内的另一知名品牌-欧博,在其参考级Reference CD2.3高级CD唱盘系统中,RCA输出信号部分也采用了由6H30构建的缓冲电路作为输出。
由以上两例大家可略知6H30性能之优异程度。
当然这只管子的价格也比较高些,不过和动辄千元的古董电子管相比,二百元的价格还是不算很贵,目前国内可以购买到的有Sovtek的普通型号、金脚型号和EH的金脚型号三种,货源比较充足,品质也有实证,是款值得好好挖掘其潜力的管子。
在网上搜索了一下有关6H30的电路,单管放大的电路找到了两款自给偏压、以恒流源做负载的电路;一款意大利发烧友的放大电路,采用的是固定偏压、电感负载的屏极输出电路;DIYZONE里面也有用恒流二极管做负载的试验电路,还找到了一款6H30的单管放大模拟软件,可以显示各种工作点的特性曲线,这样设计电路时就非常方便设计构想:初步设想是单管屏极输出,自生偏压,屏极恒流源负载。
屏极输出,主要是考虑到阴极跟随器输出没有增益,爆棚未必能爆得起,不能完全发挥6H30的功力。
几款胆前级电路及制作
几款胆前级电路及制作时间:2007-09-28 来源: 作者: 点击:9929 字体大小:【大中小】近几年,胆机又逐渐被人们认可和接受,在发烧圈也掀起了一股胆机制作热潮。而在胆机中,胆前级因线路简单,调试容易,因而制作成功率相对较高。由于发烧友大多数已拥有性能不错的晶体管后级,搭配一台极品胆前级,可以帮助你迅速进入发烧境界。“前胆后石”组合或许更适合大多数发烧友的口味。这里推荐几款极品胆前级电路供发烧友参考。以下电路均为双声道设计,仅给出一个声道的主体电路,另一声道图略。1.马碲斯胆前级原理图如图1所示。该线路仿英国马碲斯“Reference”电子管前级,马碲斯胆前级是以其卓而不群的设计观念,至纯至真一尘不染的透明音质闻名于世。其线路是胆前级中性价比较高,也是最易装配的一种。其用12AX7与12AT7作两级放大,具有输出电流大、全频表现平均、分析力高、音质感强等特点。发烧友还可采用并管的方法来摩此电路(可参考后面介绍的JADIS电路),这时左右声道各用一只12AX7与12AT7放大(外围电阻稍作调整),其声道分离度更高,音色更美。2.改进型马兰士7胆前级原理如图2所示。该线路用12AX7作两级放大,后接12AU7阴级跟随器作为信号缓冲。众所周知,马兰士7胆前级以其中频甜美而著称。但其分析力及高低频延伸度欠佳。针对传统马兰士7胆前级的不足,对耦合电容容量的选取以及负反馈环路的选取作了一些调整。改进后的马兰士7胆前级,高、低频重放有了一定的延伸度和力度感,但中频更佳。该胆前级最适合听人声与弦乐。3.和田茂氏胆前级原理图如图3所示。针对传统马兰士7电路的一些不足,日本人和田茂在马兰士7电路基础上进行改进,改进后的电路称之为和田茂氏电路。其主要特点是用SRPP电路代替了马兰士7电路的阴极跟随器。由于SRPP输出级并没有任何电压放大作用,只是作为一个缓冲级使用,比起普通的阴极输出器来说其驱动负载能力更强。在音色方面,它保持了马兰士7线路中频甜润的特色,其分析力与高、低频响应比马兰士7较佳,信噪比相对较高,该电路所用的电子管也可全部改用12AT7。4.JADIS胆前级原理图如图4所示。该线路取自法国“JADIS JP2000”旗舰前级经典线路。其采用12AT7作两级电压放大,并用12AT7作阴极输出。使前后级阻抗能很好地匹配,并提高负载能力。为了得到较大的输出电流和较低的输出阻抗,该电路将双三极管并联使用,这也是其特点之一,其音质醇和通透,比马兰士7更具有浓烈的音乐味,高频与低频也明显胜于马兰士7,最适合欣赏古典音乐。图5是一款简单易制、性能出众的胆机稳压电源。该线路结合了电子管与晶体管的特点,取长补短,同时也降低了电源变压器的工艺要求。高压采用日立场效应管稳压,灯丝采用直流+12.6V供电可进一步降低整机噪声,以上胆前级除改进型马兰士7外(该板为胆整流、胆稳压、主板、电源一体化大板双面镀金设计)均可与该电源板搭配使用。对胆机制作,一些发烧友特别推崇搭棚焊接法。但对初学者而言,成功率不高,噪声较难处理,且纯手工制作,产量不大,不适合批量生产。笔者认为:胆机要想得到普及,应走与线路板装配生产相结合之路。笔者使用的线路板由专业线路板厂家制作,主板为加厚双面孔化镀金玻璃纤维板,而电源板为单面玻璃纤维板,便于摩机。板上印字清晰,只要稍懂无线电基础知识,哪怕你从未装配过胆机,按印板所标数值装配,确保你一次装配成功,所装整机的性噪比均达到或超过搭棚焊接的同类产品。夜深人静时把音量旋至最大,耳贴近音箱仅听到轻微的胆管本底热噪声。俗话说:“好马配金鞍”。胆机制作中,元器件的选取也至关重要,为确保质量,建议均采用全新器件制作。笔者使用厂家提供的套件,电子管为国产出口型产品,电阻为2W、3W美国电阻,如DALE电阻、AB碳阻等。而电容4.7μF/400V以下则选用音乐味浓的法国苏伦大SMKP电容,电解则选用ELNA、ERO、SAMWHA、Rubycon等品牌。变压器则有A级材料制作的100WE型和R型两种规格可供发烧友选择。对于相关部件如音源选择、音量控制,也有多种方案可供选择,如继电器音源切换,手动音量控制板、顶级音量遥控板(继电器切换不同阻值的光敏电阻),镀金输入、输出端子、豪华机箱等,这样组装的整机,无论音质或外观都毫不逊色于一些高品机,改变了“土炮”产品登不了大雅之堂的局面。装配时,参考原理图,采用含银量较高的优质焊锡丝把所有元件焊在线路板上(包括电子管管座)装好主板及电源板,用万用表测量电源板输出直流高压应在+250V左右,灯丝电压应在+12.6V,若电压正常,检查主板元件装配无误后,即可装好主板电子管,连接好电源线及输入输出插座即可试音。若试音正常后,即可把所有器件安装到胆前级机箱内。整机组装完成后,就可以慢慢品味发烧胆机的醉人音色!。
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。
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功放制作——胆前级
今天终于把毕业论文交出了。
两周前开始画功放的电路图,心里一直想着这件事情,已经拖了不少时间了。
主要原因是一直没有找到漂亮的电路图绘制工具。
总觉得 Protel、Visio 画出来的电路不好看。
Protel 元件比例不协调,Visio 有些格点自动捕捉功能太霸道了,而且在两条导线交叉时会自动加上难看的桥形跳线符号(可能是我不会用)。
也试过SmartDraw,觉得也是自动捕捉功能太要命,鼠标一靠近元件就被捕捉过去了,得非常小心才行。
后来,还是决定使用 Johns Hopkins University 开发的 Xcircuit。
它必须在 Linux、Unix 下用,所以为此还学了 Linux。
从而也就改变了以前觉得 Linux 特费事的观点,装一个 ubuntu 比装 windows 还省事,office、播放器什么都不用单独装,系统装完就完全可以用了。
杀毒软件也免了。
使用后发现,用 Xcircuit 可以直接画出 ps 的文档,全都是矢量图,缩放没有失真,而且自己觉得看上去和国家半导体、德州仪器元件数据手册上的电路图风格有些相似了,嘿嘿。
言归正传,上次介绍的功放采用了如下的电子管前级电路。
该电路事实上是一个SRPP电路和阴极输出器的级联,两者之间直接耦合。
对于我们这一代人来说,晶体管电路已经先入为主,一下子可能还不能接受电子管电路。
实际上,电子管电路实现的是和晶体管电路同样的功能。
下图是实现同样功能的电子管共阴极放大器和晶
体管共射极放大器。
而下图是实现同样功能的电子管阴极跟随器和射级跟随器。
虽然说功能相同,但是电路上还是有很多不同。
首先,电子管的工作电压比晶体管高得多,前者为数百伏,后者仅需几伏。
显然两者不能直接替换。
第二,电子管依靠阴极受热后发射电子,屏极(阳极)加有高正电压,可以收集这些电子。
如果屏极相对阴极加负电压则屏极排斥电子,没有电流产生,这就是电子管二极管的整流原理。
所以,电子管要工作需要加热,这一般通过给靠近阴极的灯丝通电来实现,否则电子管不能工作。
这也是电子管发热大的原因。
第三,三极管工作原理是是在阴极和屏极间用细金属丝网加了一个栅极,屏极加正高压时,栅极上加一个很小的负电压就能够使减小屏极电流,达到控制屏极电流的目的。
所以于NPN型晶体管放大电路需要在基极加正向偏置不同,电子管正常工作时栅极和阴极之间的电
压是负电压(负栅压)。
这使得电子管有一种非常方便的偏置方法——阴极自生偏压:
电路中 Rk 由于阴极电流,会产生几伏的压降。
由于栅极通过电阻接地,栅极就自然产生了相对于阴极的负栅压。
这种偏置方法还有自动稳定的作用。
例如某外界原因导致阴极电流(就是屏极电流,栅极电流为零)变大,则栅压自动变负,阴极电流又自动变小。
但是高档的电子管放大器是不这样偏置的,因为这样偏置不精确。
通常使用电阻分压网络实现。
当然没有了上述稳定性。
这个前级使用了一个SRPP(shunt regulated push-pull)电路。
这个电路的特点是高频相应好。
我们知道,晶体管共射放大器的上限频率由晶体管发射结分布电容和发射极负载电阻的乘积决定。
当晶体管确定时,分布电容就定了,那么要提高上限频率,只能增大负载电阻。
选用普通电阻自然不能增大太多,否则电路工作点就
不对了。
于是人们就用有源负载,比如用恒流源,交流电阻很大,整个电路增益高、频响好。
现在集成电路都是这么做的。
类似地,电子管电路也能这样变化。
例如将共阴放大器和阴极
跟随器的级联变成 SRPP 电路:
可以看出,通过 SRPP,取消了 V1 的屏极负载电阻 Ra,这使得 V1 的负载电阻变大了。
也就拓宽了频响。
顺便说以下,这种共阴放大器的增益可以表示为 A = g R,其中 g 是跨导,R 是电子管阳极内阻和外部屏极负载电阻的并联值。
由于阳极内阻的存在,增大负载电阻并不能无限制地提高增益和拓宽频响。
功放制作——石后级
这个功放采用了集成电路的后级,也算是石后级吧。
主流的高保真音频功率放大器都采用互补全对称晶体管电路,通过精心配对元件,获得电路的对称性,所有的NPN管和PNP
管都是配对的。
这相当于是用分立元件搭出一个运算放大器来。
而且,这种分立元件放大器具有集成运放不具有的优势,分立元件的工艺可以造出集成工艺所无法制成的高频大功率晶体管来。
尤其是大功率PNP型管,集成工艺目前还达不到分立元件的水平。
所以集成功放芯片一般使用准互补输出,也就是以一个中功率PNP管推动一个大功率NPN管,来替代大功率PNP管。
这样导致电路不是完全对称,所以会有一些非线性失真。
但是,集成功放的增益可以很大(如100db),用深度负反馈能够补偿这种失真。
高保真发烧友们接受集成功放的不多。
但是它的成本低、制作容易、调试简单的优势吸引了我。
而且,前些年用LM3886装过一个2*50W合并式功放,对它的音质相当满意。
2004年,美国国家半导体又推出了大功率集成功放LM4780,又使我萌生了制作更大功率功放的
念头。
这个功放的后级电路如下图所示。
我们还是先介绍一些功放后级电路的基础。
事实上,功放前级关心的是增益,后级关心的则是带负载能力。
通常的扬声器阻抗都是8欧,若要产生10W的输出,后级的电流输出能力就必须大于1A。
就这一点,集成运算放大器就不能胜任。
所以必须加接电流放大级。
这些电流放大级的电压增益甚至不到1,一般都是使用射级跟随器。
功放后级的输出方式后变压器输出、OTL(Output TransformerLess,无输出变压器,下图(a))、OCL(Output CapacitorLess,无输出电容,下图(b))、BTL(Bridged TransformerLess,桥式,下图(c))等几种。
变压器输出一般用于电子管后级很少用于晶体管电路,后三种在晶体管和集成电路后级中广泛采用。
OTL电路采用单电源即可工作,所以在便携式功放中很常用,如果不加输出电容,则稳态时输出电压为0.5Vcc,所以输出电容不可省去。
但是输出电容也影响了电路的低频响应。
为了提高低频响应,OCL电路使用对称双电源供电,使稳态输出为0V,省去输出电容。
这时,加在负载上的最大电压为Vcc。
这样电源电压利用率偏低,因为整个电源电压为2Vcc。
提高利用率的方式是使用BTL电路,负载接在电桥中,两端的最大电压可达2Vcc,相同供电电压下输出功率是OCL的四倍,但是元件数量翻倍。
下图示出了BTL电路的原理。
每次都是电桥对侧桥臂上的管子同时导通和截止。
由于负载中点电压始终在0V,我们可以把BTL电路
看成是两个等效负载为0.5RL的OCL电路。
现在没有人会用分立元件组装BTL后级,因为与其消耗多一倍的元件搭建电路,不如把电源电压提高一倍来提高输出功率成本低廉。
但是,集成电路工艺限制了集成功放芯片供电电压的提升。
LM4780的极限工作电压为+-42V,已经是很高了,通常工作在+-35V,这时的输出功率在50W(8欧负载)。
要想获得100W以上的输出功率,只有考虑BTL电路了。
顺便说一句,现在的便携式设备如果有扬声器,也偏向于使用BTL,因为电池电压低,要提高功率,使用BTL是上策,因为在集成电路里多做一个放大器成本也增加不了多少。
用集成放大器实现BTL的方法可以有以下两种。
图(a)是比较直接的想法,两个增益互为相反数的功放推动一个负载。
但是这样做有一个缺点,我们知道运放接成反相放大器(A2)时输入阻抗很低,这就会对电子管前级造成比较重的负载引起失真。
如果前级是运放就没有问题。
因而我们用(b)电路,A1在放大的同时起到缓冲的作用,另外用一个增益为-1的缓冲器产生一个反相输出信号驱动负载,达到同样的效果。