6N11电子管前级放大器

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6J1和6N3制作的胆前级

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

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。

6n11

6n11

先读一篇香港《发烧音响》主编陈瑛光的《主编重要通告》:X 10D严格来说,X10D不算是独立胆机,因为机内虽有两支细胆,但本身并无增益线路,它是用来放在一般平价CD机或评价晶体管前级之后,以真空管的3级线路提供一个稳定的阻抗,从而令整套器材加添真空管独有的音色和改善整体音效,X10D非常便宜,如果它真的有效,只是香港一地已不知可以售出几多千百个。

我用过之后,结论是:X10D百份之百有效,设计者Anthony Michaelson已此价位造出这东西来,可说“造福人群”,我认为,所有拥有万元以下音响体系的发烧友都应该买番一部,阁下所用的器材越是便宜,X10D越是见效。

X10D得以面世,实与Mr.Michaelson的背景与口味有关,他今日以设计制造Musical Fidelity品种繁多的晶体管机和CD机驰名,但其实他早年最初系设计胆机出身,口碑载道的英国胆机经典作TV A--1与TV A--10就是他的作品。

Mr.Michaelson其后以设计晶体管合并机(谁能忘记A-1)成名致富,但他其实一直未能忘情于胆机。

去年他访港时就向我提及,Musical Fidelity的晶体管制作与CD机样样都好,就是欠缺了一些“真真正正的胆味“,他正动脑筋去改变这个局面,我初时还以为生态想产制真空管合并机,到X10D面世之后,我不禁拍掌叫好,因为X10D如果见效的话,不但Musical Fidelity的用家得益,连使用其它牌子音响器材的发烧友都用得着。

由于本刊试音室内全系贵价器材,为了试听X10D的效果,我特别借用了两部不同气质的平机CD机--Denon和Philips--来试音,两部CD机售价都在三千元以下,Denon声音比较硬朗,动态相对强劲,但音像颇为平面,而且爆棚时场面有点散乱,尽显平价CD机的缺点,加上X10D之后,我无意过分夸张,但整体音效提升起码50%,最大分别是弦乐音色增添丰富的泛音,而且录音的空间感和音像立体感明显改善,另一优点系播放爆棚音乐时音场变得稳定,音量可以开得更大而不觉得刺耳,以改换前级或接线来比喻,就算该用一些贵万元多的产品也未必有此显著的改良效果,将X10D用在Philips CD机之上亦有类似表现,Philips本身声底比较柔润顺耳,但爆棚时声音软慢,一塌糊涂,加上X10D之后,小提琴声音靓到令人心动,而在播放爆棚音乐时,则变得有力感和层次,虽然冲击力始终比不上Denon,但以Philips CD机来说已经是脱胎换骨的转变,即是说,用上X10D之后,个别牌子的CD机会有不同形式的改善程度,但“有利而无害”则可以肯定。

胆机前级放大器的设计以及电子管选择

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。

音质不凡的6P6P单端胆机

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。

电子管代换及说明

电子管代换及说明

常用电压放大级即前级放大胆管代换表6N1ECC85,6AQ8,6H1л6N412AX7,ECC83,E83CC,7729,CV4004,B759,CV4926N10 12AU7,ECC82,E82CC,7316,CV4003,5814,B749,61896N11 6DJ8,E88CC,ECC88,6922,ECC189,6J5,6H11N,7308,El88CC6N8P 6SN7,B65,5692,33S30,CV1988,6H8C,6HM,6F8G,16336H8C 6HM,6F8G,1633,9002,6C8G6J8P 6SJ7,6267,EF86,12A T7ECC81,CV4024,6201,B739,A2900,2025,ECC80156N9P 6SL7,5691,33S29,VT2296F2ECF82,6U86N26H2л电子管代换及说明可以直接代用12AU7的型号有:ECC82,E82CC,ECC802S,B329,CV491,CV4003,CV8155,M8136,5814,6189,7730,6067,7730。

可以直接代用12AX7的管子有:ECC83,ECC803S,B339,E283CC,M8137,CV492,CV4004,CV8156,6057,7729。

7025,5751,7058,6N4。

前级管的选择:12AX7:品牌一:AMPEREX 『橙字』『地球嘜』品牌二:RCA 5751 『红字』『黑屏』『方环胆』『三云母』三:『黃字』『三雲母』『黑屏』『方環』『閃電嘜』 SYLVANIA 5157。

12AU7:品牌一:AMPEREX『地球嘜』品牌二:MULLARD ecc826922:品牌一:西门子 CCA品牌二:AMPEREX 7308PHILIPS电子管大家族“买Philips电子管?不是真的吧,他们好像只是生产灯泡和光管,其音响用电子管的质素想必好不到哪里吧!”,“Philips电子管?他们根本没有生产音响用电子管,全部都是买别人家的出品回来印牌发售,又谈何Philips电子管的音色呢?”“Amperex电子管?Amperex只是一个商标,并无自己的出品,好像其吹喇叭系列电子管,都是买Philips 电子管来印牌发售的”。

6n11SRPP胆前级的制作

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。

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

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。

6N11电子管前级SRPP电路+阴极输出电路

6N11电子管前级SRPP电路+阴极输出电路

6N11电子管前级SRPP电路+阴极输出电路电子管前置放大器的电路结构有多种形式,本人的前级放大器采用的是:改进型的SRPP 电路+阴极输出电路。

原因是SRPP电路是公认的失真小、频响宽、噪声低。

输出阻抗低的电路,是一种非常流行的电路,改进的SRPP电路的信噪比可比原来提高20dB左右,一般的SRPP电路的最高信噪比只有60dB左右,而改进后的SRPP电路的信噪比可达80dB左右。

SRPP电路的形式电压增益和阻容耦合放大器不相上下,动态也差不多,电效率不高,但非常适合CD等大动态信号源,用作输入极非常合适,由于SRPP电路的效率不高,所以后面加入了一级阴极输出放大器,阴极输出放大器不但具有输出阻抗低、频向宽、失真低的特点,而且极易推动任何后级放大器。

有了好的电路只不过是有了靓声的基础,关键的还要各方面的完美配合,电源方面是一个非常重要的环节,本电路采用了全电子管整流稳压电路。

有朋友或许会问为什么要用电子管的整流和稳压呢,用晶体管不是更方便简单吗?而且电子管的整流管输出电流有限,不能使用大容量的滤波电容,而晶体管的情况正好相反,很容易找到大电流的整流管和使用大容量滤波电容,所以70年代后大部分的摩机和制作文章都改用了晶体管整流,信噪比方面已做得很高。

但是可曾回头想一想,电子管和晶体管的工作方式是不同的,电子管需要预热才能进入正常的工作状态,晶体管就不需要预热,如果电子管在开机时不通过预热就加入高压就会使阴极中毒,如此循环往复,就会加速电子管的衰老和损坏,特别是大功率电子管,后果是严重的,这也是我小时候就知道的、最为简单的为什么大功率电子管扩音机要先开低压后开高压的原理,这也是近年来的电子管功放越做寿命越短的原因,有的使用不到半年便开始发现屏极发黑衰老等现象,这给使用者带来了重大的经济损失。

电子管虽有一定的寿命,但决不会如此之短,我们家中的“传家宝”一台60年代的“红灯”牌六灯电子管收音机,电路从头至尾纯一色的电子管,至今还能正常工作,测试其性能还相差无几,其中虽然有时还遭冷落,但使用时间也还不算很短,这足以证明电源供电电路对电子管的寿命影响非常重要。

关于6N11

关于6N11

关于6N11(6DJ8)的工作参数6DJ8的低压性能相当好,英国厂机只用20V屏压做CD机缓冲极,效果还可以,而且长命。

但我们发现只有屏压够高,指标才会好(不完全是声音好),本电路的指标不错,当然还可以修改调整,直到满意为止。

6DJ8的声音偏淡,屏压过高则声音类似石机,没有意思了,若想加厚声音就要提高屏阻,当然就要略微加高屏压,屏阻多大为宜?没有定数,自己调整摸索吧,6DJ8内阻为2.6K(好像是),故一般由20-40K之间试用,屏阻大则放大倍数大,低音好,声厚,但高音少;屏阻小相反不少人喜欢大屏流,认为这样好声,我在网上见过台湾张大侠的5842前级屏流按18mA 设计,我想该机够热,够短命。

6DJ8的屏流有2-3mA就足够了,音质不差(也许不是最好)还兼长寿。

性能好但短命是没有乐趣的,每开一次机都心痛,听还是不听?好胆不易找啊!屏流小会有大失真吗?我听不出来,用仪器检测也许有不同,但耳朵还是可以接受,假如以“听”为标准的话,应当过关了。

在大致同样的工作条件下,屏流小一些,失真也会小一些,因为相对而言屏极负载电阻会大一些,自然动态特性曲线更平坦一些.我个人所想的是,估计是音频电路大多数并不需要如此高的频率指标,正如同杀鸡不用牛刀一样.音色肯定有差异,但是在没有听过的情况下,并不敢说这种差异是好是坏为减少屏流可以加大屏阻,同时也就解决了6DJ8胆味淡(其实是中低音不足,高音相对突出而已)的问题,大家试试,好玩极了,很简单的。

以往共栅放大为何不用在音响方面?共栅放大有多优秀?不少人将信将疑,当你知道无线电台的高频发射放大器大部分是共栅放大时,你就知道共栅电路的优秀程度了。

既然如此,长久以来为何不用在音响方面?本人认为,因为共栅电路的性能太过优秀,因此各国ZhenFu专门限制此技术在民间发展,唯恐民间拥有大量不受限制的短波电台,一旦泛滥如何做好防范间谍,破获间谍的工作?各国ZhenFu此举是带有军事安全意义的重要措施,我国在50-70年代买一个2P2小管(可作高频发射)都要去公安局报批审查,目的就是不让你玩共栅放大!另外,当时的人们认为,音响技术属于低频技术范围,而共栅技术是高频技术,工作频率直达MHZ级,如此之高的性能用在音响方面是极大的浪费,毫无意义。

小胆机的制作

小胆机的制作

制作调试6N11+6P3P甲类胆机现将自己制作调试6N11+6P3P甲类胆机的图及调试后数据写出来供大家制作时参考,重点说明管子的工作状态及C 型输出变压器的计算方法,同时也希望有更多的朋友指出其不足,以便改进,首先说明的是此款只适合推动灵敏度稍高的书架小音箱。

一下是完成后的实物照片。

电路如下:图中未注明的数据见下面的计算中1、关于输入级6N11工作点的选择:6N11是一只屏流和跨导值大、低噪音、中放大系数双三极管,适合做输入级来完成SRPP,一只6N11完全可以推6P3P(单管)。

1)、SRPP电路简洁,放大线性好,且具有共阴极放大与阴极跟随器的优点,即输入阻抗高、输出阻抗低、输出负载能力强、动态范围大、频响宽阔、高频瞬态响应佳、音质清丽柔和、音场再现能力强,是目前应用较多的前级放大电路。

2)、再由于现代数码音源设备CD、VCD、DVD等一般输出电平较高,其输出的音频信号电压可达1~2V,因此与这些音源设备相匹配的前级放大器多为l0倍放大器,对前级放大器的要求并非20dB的增益,而是要求前级放大器必须具备较低的失真度、较大的动态范围、较高的信噪比,较强的负载能力与良好的声场再现能力。

为了适应强信号、大动态的特点,必须选用屏极内阻小,屏流和跨导值大的中放大系数双三极管来担任,这样栅负压较深,屏流特性曲线范围较宽。

对于输出信号较强的数码音源来说,无需复杂的多级并列式前级放器,因为放大级数越多,失真度越大,频率响应和信噪比也会变差。

因此6N11组成的SRPP适合做输入级。

3)、该放大电路由下边V1管与上边V2管串叠而成,音频信号由V1管的栅极输入,工作于共阴极方式,经放大后的音频信号由V1管的屏极输出,并直接耦合至V2管的栅极。

静态时两管电流相等,当有音频信号输入时,两管反相导通,在V2管阴极电阻R 上的信号电压与V1管栅极上输入的信号电压其相位相反。

即Vl管栅极如果为正信号时,而在V2管的栅极则为负信号,因此电流变化亦相反,即V1管电流增加时,V2管则减少,从而两管工作于A类推挽状态。

电子管6n11参数资料

电子管6n11参数资料

电子管6n11引脚图管脚识别代换资料6n11是在音响功放电路中常用的放大元件电子管,国产6N11正常屏压大致在90-130V之间,6N1/6N2/6N11的管脚接线一致.小九脚管(俗称“北京管”),详见下图中的详细参数和管脚资料。

1(6)屏极,2(7)栅极,3(8)阴极,45灯丝.<6n11参数>6N11代换资料:可以直代6DJ8,6922,E88CC,ECC88,7308等;电子管又叫真空管,美国人称为Tube,英国人称为Valve。

J.A.Fleming于1904年制造出第一只二极管Diode,从此以后整流器才开始应用在各行各业;De Forest Lee于1907年在二极管的基础上制作出了三极管Triode,从而使得放大器诞生了;之后衍生出的五级管Pentode和束射四极管Beam Tetrode,使电子管可以工作于更高的频率和输出更大的功率。

没有这些东西的发明也就没有现代如此发达的信息社会。

电子管6n11参数资料:说明:类型:旁热式阴极高频双三极管主要用途:低噪声高频电压放大(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.34A;阳极电压(Ua)=90V;阳极电流(Ia)=12~21.5mA;跨导(S)=9.5±15.7mA/V;放大系数(μ)=27±6;阴极电阻(Rk)=90Ω.(极间电容)输入电容(Cin)=3.4pF;输出电容(Cout)=1.8pF;过渡电容(Cag)=1.8pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=6.9V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大阳极电压(Uamax)=130V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±150V; 最大阴极电流(Ikmax)=22mA;最大阳极耗散功率(Pamax)=2W;最大栅极电阻(Rgmax)=1MΩ.。

电子管代换及说明

电子管代换及说明

常用电压放大级即前级放大胆管代换表6N1ECC85,6AQ8,6H1л6N412AX7,ECC83,E83CC,7729,CV4004,B759,CV4926N10 12AU7,ECC82,E82CC,7316,CV4003,5814,B749,61896N11 6DJ8,E88CC,ECC88,6922,ECC189,6J5,6H11N,7308,El88CC6N8P 6SN7,B65,5692,33S30,CV1988,6H8C,6HM,6F8G,16336H8C 6HM,6F8G,1633,9002,6C8G6J8P 6SJ7,6267,EF86,12A T7ECC81,CV4024,6201,B739,A2900,2025,ECC80156N9P 6SL7,5691,33S29,VT2296F2ECF82,6U86N26H2л电子管代换及说明可以直接代用12AU7的型号有:ECC82,E82CC,ECC802S,B329,CV491,CV4003,CV8155,M8136,5814,61 89,7730,6067,7730。

可以直接代用12AX7的管子有:ECC83,ECC803S,B339,E283CC,M8137,CV492,CV4004,CV8156,6057,7 729。

7025,5751,7058,6N4。

前级管的选择:12AX7:品牌一:AMPEREX 『橙字』『地球嘜』品牌二:RCA 5751 『红字』『黑屏』『方环胆』『三云母』三: 『黃字』『三雲母』『黑屏』『方環』『閃電嘜』 SYLVANIA 5157。

12AU7:品牌一:AMPEREX『地球嘜』品牌二:MULLARD ecc826922:品牌一:西门子 CCA品牌二:AMPEREX 7308PHILIPS电子管大家族“买Philips电子管?不就是真的吧,她们好像只就是生产灯泡与光管,其音响用电子管的质素想必好不到哪里吧!”,“Phili ps电子管?她们根本没有生产音响用电子管,全部都就是买别人家的出品回来印牌发售,又谈何Philips电子管的音色呢?”“Amperex电子管?Amperex只就是一个商标,并无自己的出品,好像其吹喇叭系列电子管,都就是买Philips电子管来印牌发售的”。

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

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。

电子管代换及说明

电子管代换及说明

常用电压放大级即前级放大胆管代换表6N1ECC85,6AQ8,6H1л6N412AX7,ECC83,E83CC,7729,CV4004,B759,CV4926N10 12AU7,ECC82,E82CC,7316,CV4003,5814,B749,61896N11 6DJ8,E88CC,ECC88,6922,ECC189,6J5,6H11N,7308,El88CC6N8P 6SN7,B65,5692,33S30,CV1988,6H8C,6HM,6F8G,16336H8C 6HM,6F8G,1633,9002,6C8G6J8P 6SJ7,6267,EF86,12A T7ECC81,CV4024,6201,B739,A2900,2025,ECC80156N9P 6SL7,5691,33S29,VT2296F2ECF82,6U86N26H2л电子管代换及说明可以直接代用12AU7的型号有:ECC82,E82CC,ECC802S,B329,CV491,CV4003,CV8155,M8136,5814,6189,7730,6067,7730.可以直接代用12AX7的管子有:ECC83,ECC803S,B339,E283CC,M8137,CV492,CV4004,CV8156,6057,7729。

7025,5751,7058,6N4。

前级管的选择:12AX7:品牌一:AMPEREX 『橙字』『地球嘜』品牌二:RCA 5751 『红字』『黑屏』『方环胆』『三云母』三:『黃字』『三雲母』『黑屏』『方環』『閃電嘜』 SYLVANIA 5157。

12AU7:品牌一:AMPEREX『地球嘜』品牌二:MULLARD ecc826922:品牌一:西门子 CCA品牌二:AMPEREX 7308PHILIPS电子管大家族“买Philips电子管?不是真的吧,他们好像只是生产灯泡和光管,其音响用电子管的质素想必好不到哪里吧!”,“Philips电子管?他们根本没有生产音响用电子管,全部都是买别人家的出品回来印牌发售,又谈何Philips电子管的音色呢?”“Amperex电子管?Amperex只是一个商标,并无自己的出品,好像其吹喇叭系列电子管,都是买Philips 电子管来印牌发售的"。

TDA7294 +电子管6N11前级放大

TDA7294 +电子管6N11前级放大

TDA7294+电子管6N11前级放大TDA7294是目前性能最好、功率最大的单片音频放大器之一。

它由欧洲SGS-THOMSON 意法公司根据分立元件甲乙类音频功放经典电路设计而成。

其前级采用低噪声、低失真的双极性晶体管电路,末级采用高耐压、大电流DMOS管缓冲输出,故既有双极性电路的音色纯正优点,又有场效应管高压大电流驱动输出特点。

自1998年TDA7294介绍到国内至今,许多发烧友都为TDA7294细腻、自然的音色而着迷。

该芯片的设计具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;并且具有静音待机功能,短路电流及过热保护功能使其性能更完善。

有关电器参数如下:工作电压范围:(VCC+VEE)=80V输出功率:高达100W电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V静态电流:30MA输出功率:|VCC|=|VEE|=35V ,RL=8欧时为70W总谐波失真(THD):0.01%(典型值)转换速率(SR): 10V/us 开环增益:80dB各端脚作用如下:1脚为待机端; 2脚为反相输入端;3脚为正相输入端; 4脚接地;5、11、12脚为空脚; 6脚为自举端;7脚为+Vs(信号处理部分); 8脚为-Vs(信号处理部分);9脚为待机脚; 10脚为静音脚;13脚为+Vs(末级); 14脚为输出端;15脚为-Vs(末级)。

TDA7294的电路:6N11的电路,输入仅要正负24V :由于TDA7294的电路和6N11的电路的电压都是正负24V ,正负24V 稳压后的电源可以做两个,当然也可以公用一个电源6B0K总原理图:总电路PCB:。

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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。

它的板极为非封闭形,两片板极的中间部分贴近栅极,两三极管之间有屏蔽板隔离,所以使用时。

米勒效应引起输入电容的增加部分较少,频响容易做得很宽。

由于这一特点,6N11以前主要用于高频电压放大。

常被用于示波器的X、Y轴偏向放大。

6N11的内阻比12A系列电子管低,兼之它的跨导大,噪声低,既能充分体现电子管的大动态长处,又有晶体管频响宽、速度高的特点,因此近年来在高保真音响设备中被广泛使用。

国内外很多功放的输入级,甚至在CD唱机的数码转换器中都能看到它的踪影。

下面是采用一个6N11电子管即能完成立体声左右声道放大的前级放大器它以Simpleisbest(简洁是好)的宗旨设计,线路非常简洁实用,而且音质水平较高,非常适合爱动手的入门爱好者制作。

该线路为经典的阻容耦合单级共阴极放大电路,它既可单独构成前级放大器,也可作为后级放大器的输入级。

6N11经常被某些朋友说声音相对其它电子管薄,其实,这是屏流选取不当引起的。

仔细查看他们所用的线路,发觉线路中的6N11工作屏流低于3mA,有的线路的阴极电阻甚至用到1~1.5kΩ。

使屏流仅为1~2mA,这是不妥的,同时也是其声音偏薄的一大原因。

实践证明。

6N11要在大电流下工作才好听。

6N11的标准参数是屏压90V、屏流16mA设计,为使其尽量工作在线性限状态,使管子工作有一定的承受裕量。

但也不宜低太多。

如图1,这个线路中6N11的屏压定在85V。

屏流设为8mA,栅压-1.8V。

计算屏极负载电阻R3,一般屏极负载电阻选值为电子管内阻的3~5倍左右,6N11内阻为2.3kΩ左右,因此R3可取10kΩ,阴极电阻R4值为1.8V/8mA=225Ω。

实际可选220Ω电阻,此时屏流约8.2mA。

为了不衰减高频,输入电阻R1取1kΩ。

要有足够的放大和取消电流反馈,阴极电阻还要并联一个470uF 的旁路电容C1。

电路中没有加负反馈,栅极的R1电阻与栅阴极间电容C1构成一个低通滤波器,可抑制高频寄生振荡,提高电路的稳定性。

如果在阴极的电解电容C1上并联了一个容量较小的金属聚丙烯电容(约0.47uF),可避免电解电容等效电感对高频段频率不特性的影响,降低高频损耗。

输出电容C2可选1uF/250V的聚丙烯音频专用电容,输入端有个100kΩ的音量控制器W,输出端还有一个100kΩ的电阻R4接地,每声道的主放大线路就是这么简单。

电源的质素能左右声音品质。

本机主线路虽然简单,但为了出靓声,电源是马虎不得的。

先计算主线路所需要的高压值,屏压为85V,阴极栅电压-1.8V,屏流为8.2mA,即主线路需要的高压B+=85+1.8+8.2mA×10kΩ=168.8V≈169V。

6N11的灯丝6.3V/0.34A电压由稳压集成块LM7805提供。

由于交流电整流后接上负电压一般为高压交流电压的1.2倍,故高压交流电压应不低于169÷1.2=140V,电流8.2mA×2=16.4mA。

考虑到整流空载和负载后的电压变化以及稳压差、功率裕量的要求。

变压器的次级的高压应取150V/30mA以上。

低压为12V/0.5A。

这时可选功率容量为20W左右的变压器。

如果没有合适的。

可选两个功率为30W,次级输出为12V的变压器代用,接法如图2。

其中一个按正常接用,另一个将12V的次级当初级,原220V的初级则变成次级输出。

用两个变压器的这种接法虽然成本略高,但也有电源受市电干扰较小的好处。

本例所选的电源变压器次级输出是220V/30mA、12V/1A。

高压用晶体二极管D1整流,得到约310V的空载电压,滤波采用电容+扼流圈+电容的“∏”型方式,这种方式可大幅度减少直流波纹。

前面第一个电容C3是220uF/40V,第2个电容用100uF/40V,接上负载电压在298V左右。

扼流圈L的规格是50mA/8H,此时的电压高出169V一百多伏,可用电阻降低,也起到净化电源作用。

滤波降压电阻R的取值为(298V-169V)/16.4mA=7.87kΩ。

由于到扼流圈有几伏的压降,因此可选取7.6kΩ的电阻。

该电阻属降压电阻,做功发热较大.其功率为(298V-169V)×16mA=1.2W。

因此宜选功率在3W 左右的电阻。

为了减少发热量。

提高稳定性和滤波特性。

可选1个3W5.1kΩ和1个3W2.5kΩ的电阻串联起来,两个电阻间并联有一个47uF/400V的滤波电容接地.加强滤波效果。

灯丝用交流供电时。

处理不当很容易入交流声。

因此本机采用直流供电。

12V/1A的交流电经D2整流。

C7滤波后,用LM7805三端稳压集成块配合2个IN4148二极管稳压输出6.3V的电源,灯丝的一端要接地,这对降低噪声,提高信噪比有很大的帮助。

图3是6N11的管脚示意图,读者可参考。

由于线路十分简单,可选用搭棚式焊接。

制作时信号接线可用品质较好的纯铜漆包线,讲究的选用优质带屏蔽的芯线,阻容元件有条件者应检测后再焊接。

左右声道所用元件参数相差不大时有利于音场和声像的准确再现。

焊接时应切记走线距离最短,屏极元件和阴极栅极输入元件尽量不要接近,如接近时也应尽量使元件处于不互相平行的状态。

注意的是须采用一点接往金属机壳(即本机的“地”)才有较好的信噪比。

有条件可选用PCB板制作,这样看起来更美观。

6N11【用途应用】旁热式阴极高频低噪声高频电压放大双三极管【性能参数】(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V; 灯丝电流(If)=0.34A;阳极电压(Ua)=90V;阳极电流(Ia)=12~21.5mA;跨导(S)=9.5±15.7mA/V; 放大系数(μ)=27±6; 阴极电阻(Rk)=90Ω.(极间电容) 输入电容(Cin)=3.4pF;输出电容(Cout)=1.8pF; 过渡电容(Cag)=1.8pF.(极限运用数据) 最大灯丝电压(UFMax)=6.9V; 最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V; 最大阳极电压(Uamax)=130V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±150V; 最大阴极电流(Ikmax)=22mA; 最大阳极耗散功率(Pamax)=2W; 最大栅极电阻(Rgmax)=1MΩ.【代用互换兼容】6DJ8,6922,E88CC,ECC88,7308 电子管6n11引脚图管脚识别代换资料:6n11是在音响功放电路中常用的放大元件电子管,国产6N11正常屏压大致在90-130V之间,6N1/6N2/6N11的管脚接线一致.小九脚管(俗称“北京管”),详见下图中的详细参数和管脚资料。

1(6)屏极,2(7)栅极,3(8)阴极,45灯丝.6n11参数6N11代换资料:可以直代6DJ8,6922,E88CC,ECC88,7308等;电子管又叫真空管,美国人称为Tube,英国人称为Valve。

J.A.Fleming于1904年制造出第一只二极管Diode,从此以后整流器才开始应用在各行各业;De Forest Lee于1907年在二极管的基础上制作出了三极管Triode,从而使得放大器诞生了;之后衍生出的五级管Pentode和束射四极管Beam Tetrode,使电子管可以工作于更高的频率和输出更大的功率。

没有这些东西的发明也就没有现代如此发达的信息社会。

电子管6n11参数资料:说明:类型:旁热式阴极高频双三极管主要用途:低噪声高频电压放大(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.34A;阳极电压(Ua)=90V;阳极电流(Ia)=12~21.5mA;跨导(S)=9.5±15.7mA/V;放大系数(μ)=27±6;阴极电阻(Rk)=90Ω. (极间电容)输入电容(Cin)=3.4pF;输出电容(Cout)=1.8pF;过渡电容(Cag)=1.8pF. (极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=6.9V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大阳极电压(Uamax)=130V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±150V;最大阴极电流(Ikmax)=22mA;最大阳极耗散功率(Pamax)=2W;最大栅极电阻(Rgmax)=1MΩ.电子管6n11引脚图2018年2月21日17:06。

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