精选-胆机常用的几种胆管

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电子管介绍-----谈谈12AX7这个电子管

电子管介绍-----谈谈12AX7这个电子管

电子管介绍-----谈谈12AX7这个电子管电子管介绍-----谈谈12AX7这个电子管12AX7,这个管子对绝大多数胆机发烧友来说,是熟悉得没法再熟悉,但真正了解它的并不多。

几乎市面上任何一台胆机都要用到它。

该管子从40年代发明以来,世界各国各厂生产的不同品牌的管子不计其数,还包括不同年代的改进型,类似管,特殊用途工业管,军用特种管。

可以说,种类繁多,给发烧友挑选带来了极大的困难,有时候不知所措,到底该买哪个。

12AX7是一款小9脚,高放大系数双三极管,当灯丝电压是12V 的时候,灯丝电流0.15A,跨导1600,内阻62.5K欧,灯丝电压6.3V 的时候,电流是0.3A跨导是1250,内阻为80千欧。

由于拥有100的放大系数,所以很适合作为第一级电压放大管使用。

该管子由于近似和等效型号极多,一般发烧友不容易搞清楚,我简单介绍下:世界各国的命名方法都不太一样:中国:6N4(注:该管子是我听过的声音最蹩脚,最龌龊,最差的12AX7,)英国:ECC83,CV4004(军用型号,低噪音),B759(金狮),B339(马可尼),CV492(军用),CV2911(军用)德国:ECC83,ECC803s(低噪音,无麦克风效应,框架栅极,长寿命特种通信用途高可靠性管)美国:5751(低放大系数=70),12DF7,12AX7WA(高可靠低噪音管),7025(低麦克风效应,低噪音,音响专用管),420A (=5755,西电,管脚排列不同,参数基本一样)法国:12AX7s,6L13 (Mazda) ,E83CC(高可靠低噪音管)俄罗斯:12AX7WB ,12AX7LPS荷兰:ECC83,E83CC捷克斯洛伐克:E83CC(TESLA,低噪音,框架栅极,无麦克风效应,长寿命特种通信用途高可靠性管,和德根的803s采用完全相同的制造设备和图纸)以上列举的一些世界各国的12AX7,不管它怎么名称,基本参数特性都一致,有些型号做过某个方面的参数改进,一般都可以随便互换使用。

精选-胆机常用的几种胆管

精选-胆机常用的几种胆管

胆机常用的几种胆管李平川胆机以其卓越的重放音质,深受发烧友的青睐。

市售成品胆机动辄数千元,乃至上万元,进口的洋机器名牌的要十几万甚至几十万,如此高价是多数爱好者无法企及的。

其实,只要有一定的电子知识和一定的动手能力,多数烧友自制一台物美价廉的胆机并非难事。

胆机较石机看似庞大复杂,但当了解了电子管电路的工作方式后就会发现,胆机电路较之晶体管分立元件电路相对简洁,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,一台靓声的胆机放就会诞生在自己的手中。

这里对市场上常见的一些电子管作一简要介绍。

目前市场有些电子管是专门为音频电路而设计的,如KT88 2A3等,还有一些型号的电子管并不是在音响器材中使用的,如ECC88(6N11J),原来是低噪声低频管;FU—7( 807)原来是作为发射管使用的,但是经过发烧友的不断实验,使其在音频电路中大放异彩。

那么该怎样使用电子管呢?首先要知道,电子管和晶体管一样也有三极管,电子三极管的特点是失真小、噪声低,特性稳定,外围电路简单,但增益稍低(卩值在5—100之间)。

常用于电子管的前置放大器及功放的电压与倒相级。

通常在一只玻壳内封装两个特性相等的三极管,成为双三极管。

国产的双三极管命名为6NX X(6表示灯丝电压为6.3伏),欧洲型号为ECC XX(E表示灯丝电压为6.3伏,若第一个字母为P,则表示灯丝为串联恒流供电,灯丝电流为0.3A),前苏联型号为6HX X (6表示灯丝电压为6.3伏)。

6N4J是高放大率、低噪声双三极管。

国外型号为12AX7 ECC83这只管子的特性参数与大量应用的6N2 几乎相同,但6N4J采用了降低噪声的设计工艺,其噪声电平低于一60dBo每只三极管及两管之间均加有屏蔽层,灯丝带中心抽头可平衡供电,因此大大降低了噪声。

因此,6N4J常被用于小信号放大与倒相级,6N4J 单管电压放大电路及工作状态见图一和表一,做倒相电路见图二。

说说300B的那些事儿

说说300B的那些事儿

说起300B这只胆管(图1),业界没有人不知道的,可以说是知名度最高的一只胆管。

只要是玩过胆机的,没有不用过它的。

生产胆机的厂家,也都少不了用它作胆机的产品。

它为什么会有这么高的知名度?下面的细说供你参考。

说说300B的那些事儿WE300B最早也最好要说300B,不得不从美国西电(WesternElectric,简称WE)公司开始。

西电公司原来是专门设计和制造军事用途电子管的公司,所生产的电子管必须要能耐长时间使用而性能不变,稳定性的要玩家园地图1 WE300B图2 WE252A图3 RC AUX-250求特高。

为了达到这个目的,除了制造时要求特别严格之外,使用的屏极电压也比额定电压值要低很多,这样才能经久耐用。

关于WE300B的起源,应追溯到1930年西电推出的WE252A(图2),当时用来抗衡Westinghouse(西屋)及RCA的UX-250(图3),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。

WE252A于1930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(图4)代替252A,管身改成ST19型,即与今日的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。

西电在1927年所推出的器材与300B并没有关系,真正开始与300B有关的是在1936-1946年间所推出的Model 91与Model 86扩大机。

其中Model 91使用一支300A电子管(图5),Model 86使用两只300A电子管(图6),这两型扩大机当然也是只租不卖。

关于Model 91这部一代名机,Joe Roberts有着以下的叙述:“将W.E.誉为音响界的巨人并不为过,而Model 91则又是W.E.的经典之作。

胆机的分类及声音特点

胆机的分类及声音特点

胆机的分类及声音特点通俗的讲:从电极的数量来分,音频领域电子管大概就分三个类别:1.三极管:三极管全部是直热式的,灯丝就是阴极,阴极加热到一定温度后,由于屏极有正高压,而阴极有负压。

在电场作用下,阴级向屏极发射电子,形成电流,但电流的方向和电子发射的方向相反。

三极管还有个控制栅极,由于他相对阴极来说,电位为负,所以,当栅极输入交流音频信号的时候,栅极可以控制阴极向屏极发射电子的数量,从而控制屏极电流变化。

使屏极电路2端的电压发生变化,这种能力使三极管具有放大信号的能力。

其实所有的电子管原理都是如此。

其他类型不过是多增加了几个控制电极而已。

常见用在胆机三极管的代表有:2A3 300B 211 845 805 833等等。

他们都是一个族的,输出功率从小到大。

三极管一般都用做单端纯甲类放大输出,也可以做推挽纯甲类输出和单端并联纯甲类输出,做AB类推挽输出意义不大。

而单端输出是首选。

推挽则可以获得大功率,但音色相对不如单端理想。

三极管的优点是内阻小,阻尼系数高(对功放的控制力比较好些,但控制力并不完全取决于阻尼系数),一般不加负反馈电路时候,就有2-4,使用环路负反馈后可以提高近10倍。

三极管非线形失真相对比较小,但做单端输出时偶次波失真大,所以泛音丰富,音色优美温暖润泽。

三极管单端输出电压转换速率也高,瞬态特性好,没有交越失真。

缺点:功率灵敏太低,需要比较高的激励电压,给制作和工艺都增加了不少难度,成本也相对高,这就是大功率三极管单端甲类胆机难以普及的更本原因。

三极管还有个主要的缺点:由于放大系数和信号的幅值有矛盾,所以三极管必须要求放大系数低,否则截止栅压会降低,不允许有大信号输入。

三极管在做音频放大的时候虽然屏流高,跨导高,但输出功率都不大,一般民用领域也就做到805,单管输出近50瓦甲类功率,但成本很高,屏极必须吃到1100V电压,对工艺要求非常高,很多厂家不愿意生产。

三极管做单端输出的时候,电源效率不高,只有25%,绝大多数电能都当空调用了。

胆机常用电子管主要参数特征曲线及脚位

胆机常用电子管主要参数特征曲线及脚位

一)、一般电子管的编号(包括接收放大管、小功率整流管、小型振荡管)第一部分:表示灯丝电压伏特数的整数部分:0表示冷阴极1表示灯丝电压为0.7~1.2V2表示灯丝电压为2.2~2.5V3表示灯丝电压为2.8V4表示灯丝电压为4.2V或4.4V5表示灯丝电压为5V6表示灯丝电压为6.3V12表示灯丝电压为12.6V灯丝电压在20V以上时,用实际电压数值表示,例如35则表示35V。

第二部分:表示电子管类型的字母:D表示“二极管”H表示“双二极管”G表示“双二极三极管”B表示“双二极五极管”C表示“三极管”N表示“双三极管”F表示“三极五极管”S表示“四极管”J表示“锐截止五极管和锐截止束射四极管”K表示“遥截止五极管”T表示“双四极管和输出束射四极管”V表示“二次放射管”P表示“输出五极管和输出束射四极管”A表示“变频管”U表示“三极六极管、三极七极管、三极八极管”L表示“横向偏转射线管”E表示“调谐指示管”Z表示“小功率整流二极管”第三部分:表示同类型管序号的数字,无特殊意义。

第四部分:表示电子管的外形结构形式的字母P表示普通玻璃管K表示陶瓷管J表示“橡实”管G表示外径大于11毫米的超小型管B表示外径为8~11毫米的超小型管A表示外径大于4,小于8毫米的超小型管R表示外径为4毫米和4毫米以下的超小型管S表示销式管D表示盘封管(灯塔管)无代号的,外径为19毫米和22.5毫米的小型管,俗称拇指管,例如6N1、6N2、6N3、6N4、6N6、6N10、6N11(二)高压、大功率整流二极管和充气整流管以及闸流管的编号第一部分:表示电子管类型的字母:E表示真空高压整流二极管EM表示真空脉冲整流二极管EQ表示充气整流二极管EG表示充汞整流二极管Z表示冷阴极闸流管ZQ表示充气闸流管ZG表示汞气闸流管ZQM表示脉冲充气闸流管H表示汞整流管(液体汞阴极)Y表示引燃管第二部分:表示同类型管序号的数字。

第三部分:没有代号(用破折号“—”表示)。

各种常用功率管之我见

各种常用功率管之我见

各种常用功率管之我见功率胆管选择问题是烧友们的一个难题,常常有朋友问我做什么管子的后级好听,这对我也难回答,每个人都有不同的审美观点,不同的听音取向,有的年龄大的烧友喜欢听些老歌,由于年龄关系还要要求高频频响延伸度好些,中音厚实一些,对低频要求不高,年轻的烧友往往听些全面的音乐,如古典乐,人声,打击乐,交响乐之类的,对低频要求的严格一些,动态要大,低音要纯净,反应速度要快,高频不能刺耳,中频要甜美。

个人取向不同,他人无法给出正确的建议了。

我现在关于一些常用的音响功率管的声音特点结合自己的制作经验向大家介绍一下,可能会对一些烧友有点帮助的,有错之处,还请见谅。

现在网上DIY和厂机常用的胆管有十几个类型,按大类分为直热式管子和旁热式管子两大类,直热式管子有直热式三极管,四级管,五级管,旁热式也是三极管,束射四级管,五级管三类。

现在做机用管以直热式三极管、五级管和旁热式束射四级管,五级管为主流。

大部分烧友自己DIY胆机都推崇直热式三极管,以梦幻之球300B和小300B之称的2A3C为主流,再有些技术高超的老烧友都已打造211,845,805这些大管子,直热式管子声音甜美,300B、2A3尤以中频厚实,人声甜美著称,要是音箱灵敏度高,想制作小功率的胆机玩,在造价上选择2A3首选了,300B管子现在比较昂贵,没有条件实难烧动。

211、845、805的管子没有一些技术基础实难玩好,现在曙光出口211、845、850管子就目前的价格来说有些偏高,但是经济条件一般的工薪烧友还能接受,要是想玩欧美的这几款直热管子,恐怕是腰无充足银弹是无法触及了,个人感觉是在没有必要信奉那些欧美货,要是在电子市场或是旧货市场遇到便宜的,那决不能放过。

211管子我没做过,211单端的我听过几台,机器都是DIY的,管子声音表现别有一番清丽,常有人说此管很不好做,我看确实有些难做,我的一位朋友为做此机经历数月调整,请我去试听还感觉高频有些不好,频响延伸度不太理想,选此管子实要慎重、845和805相对就好做些,两管的声音取向大不相同,845取动态深沉,速度感慢,声音柔和顺耳,高频不尖、不毛,中频有300B的厚实,但是因负压颇深,需要相当的推动电压才能推好845管子,很多烧友建议牛推,效果极佳,我试过牛推和耦合电容推动,要论音质、胆味,还是牛推的效果更胜一筹,不过推动变压器是个难题,制作要比输出变压器难上很多。

“胆机”中的电子管

“胆机”中的电子管

“胆机”中的电子管“胆机”中的电子管2011年04月20日曾德钧电子管在香港和广东叫胆,在台湾叫真空管,英文中叫VACUUM TUBE或TUBE.电子管发明至今已有近一个世纪了,自50年代末期后,随着晶体管的出现,电子管的领地逐渐地缩小,几乎被人忘记,在我国这种现象更是严重.由于能源政策的原因,电子管甚至曾被限制使用.也有对晶体管夸张的宣传,使得电子管几乎绝迹.要不是这些年被用在高级音响上,可能现在许多30岁以下的年轻人已不知电子管是何物了.最近这些年,音响中的电子管热和我国的“金龙管”扬名海内外,极大地刺激了大陆发烧友对胆机和胆的兴趣.但是许多朋友却对其了解甚少,希望更多地了解一些有关的情况,这里我向大家介绍一些我所知道的情况.电子管的发明,要追溯到上一世纪的80年代.在那时伟大的发明家爱迪生在改良白炽灯的过程中,意外地有一个发现,就是在灯泡里再加入一只电极,被通电加热的灯丝会向加了电的电极放电,即在电极与灯丝回路里产生电流.这个现象在我们中学的物理书上被称为“爱迪生效应”.这个发现的重要作用,当时的爱迪生并没有注意到,只是把它注册了专利而已.到了本世纪初,英国的科学家J.A.Fleming(费莱明)把“爱迪生效应”加以发展成为二极管作为整流检波用,并取名Bulb或Valve.从此Fleming Bulb奠定了电子管的基础.过了两年,美国的Lee Do.Forest将一支另外的电极(Grid及栅极).放入了二极管里.他们发现这种管子能检波又能放大.从此电子管开辟了一个新的时代.在1913年,电子管第一次被用在再生接收机中.但电子管用在音响中始于何时,我还不能确切地说清.能查到的资料最早记载的是大约是在本世纪30年代初.那时美国的Western Electric公司发明了WE300A(即大名鼎鼎的300B前身).而美国的RCA公司则发明了2A3.在那时,这两只在现在仍闪着光芒的电子管便开始在音响史上写下了光辉的一页.WE300A被用在该公司制造的WE86有声电影扩音机中,而2A3则装在RCA公司的豪华型唱机-Electroller D22里.由于WE300A是用在专业系统里,而很少被人注意.而2A3则用在家用系统里,故被注视.在当时就开始有发烧友用2A3推挽做出有22瓦“大功率”放大器.在此之后,大约是1934年左右WE300A被改良为WE300B,这只管子在我国东面的扶桑之国-日本被称为“梦幻之球”。

胆机知识(很全)

胆机知识(很全)

胆机简介胆机(电子管功放):它是音响业界最古老而又经久不衰的长青树,其显著的优点是声音甜美柔和、自然关切,尤其动态范围之大,线性之好,绝非其他器件所能轻易替代。

近年来人们对电声技术的提高发现电子管放大器能够发出晶体管所不能比拟的音色,所以时至今日电子管在音频领域又迅速走红。

由于电子管是电压控制放大器件,其失真成分绝大多数均为偶次失真,这在音乐表现上刚好是倍频程谐音,故而即使用仪器实测谐波失真较大(一般在2%以上),听起来非但没有生硬刺耳的失真感,反而有一种黄玫瑰般温柔厚实、甜腻动人的韵味,特别适合于播放田园诗般舒缓优雅的古典乐和中国民乐。

尤其在表现如(高山流水)、“渔舟唱晚”,“胡笳十八拍” 、“平沙落雁”等古筝古琴的空灵、通透、饱满、飘逸上,确有一种超凡脱俗、纤尘不染,甚至靓到不食人间烟火而返朴归真的感觉。

随着现代科技的进步,电子管(特别是一些老牌子电子管厂如长沙曙光、北京、PHILIPS以及前苏联生产的优质名管)的寿命得以数倍延长,更使得听厌了冷硬、干涩的数码的老一辈发烧友对电子管那种久违了的甜润柔美倍加怀念。

加上众多生产厂家的因势利导、推波助澜,终于使这个已有大半个世纪生命的耄耋老人重振五十年代的赫赫声威!2010年最新款出口版雅琴MC-10T胆机现货特价1870元不包邮、不参加店铺任何活动。

众所周知,胆机在90年代后重新兴盛,完全是依靠变压器技术的突破.胆机的听音效果之所以使人感到温暖、醇厚,主要取决于电子管器件本身的优点:1.电子管是一种工作在高电压小电流状态的电子器件,其输入阻抗较晶体管大得多,和多种信号源都能达到较佳的阻抗匹配,声音较为舒展自然;由于工作在数百伏的高压下,用它制作的放大器具有电压动态范围大,不易产生削波失真,声场延伸性好的特点。

2.电子管承受过载能力强,即使在使用中不慎输入极强的信号,也不易瞬间击穿短路而损坏电子管,只要外围电路不损坏,其工作状态会自动恢复;在输出过大的情况下,电子管产生的失真递增较缓慢,在听觉上不易察觉,使声场表现不会生硬刺耳,比较细腻温和;另外,相同型号和批号的电子管的特性曲线和参数的一致性较好,即使发生损坏,互换也非常方便。

电子管(胆管)的代换型号

电子管(胆管)的代换型号

电子管(胆管)的代换型号一、常用型号、用途及代换常用型号管芯结构主要用途国外同类型号代备注5X4G 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化物阴极5Z3P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5T4、5ц3C、CV1861、5R4GY、U52、CV1071、5V3、5AU4、5U4G氧化物阴极5Z4P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*5B×1、*5ц4C,GZ30、CV2748、5Z4G/GT 氧化物阴极5Z1P 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化物阴极5Z2P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5W4、5Y3G、80、U50 氧化物阴极5Z8P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц8C 氧化物阴极5Z9P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц9C 氧化物阴极6Z4 旁热式双阳极二极管全波整流*6ц4П、6B×4、6×4、6Z31 共阴极6Z5P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*6ц5C 共阴极6H2 旁热式双阳极二极管检波、整流*6×2П、6AL5、C 氧化物阴极6C1 旁热式三极管宽带电压放大*6C1П、CV664、9002 氧化物阴极6C3 旁热式三极管宽带电压放大*6C3П 阴地三极管6C4 旁热式三极管宽带电压放大*6C4П 栅地三极管6C5P 旁热式三极管低频电压放大6C5GT、*6C5C、6C5 、CV1067、L63氧化物阴极6C6B 旁热式三极管低频电压放大5703、CV3917、*6C6Ь 氧化物阴极6C7B 旁热式三极管低频电压放大*6C7Ь 氧化物阴极6C12 旁热式三极管宽带电压放大EC88、5842 高S、低N6C31B-Q 旁热式三极管电压放大*6C31Ь-B 氧化物阴极6C32B-Q 旁热式三极管电压放大*6C32Ь-B 遥截止三极管6N1 旁热式双三极管低频电压放大*6H1П、6AQ8、AA61、ECC40/82 氧化物阴极6N2 旁热式双三极管低频电压放大*6H2П、6AX7、6AV7、ECC41 氧化物阴极6N3 旁热式双三极管低频电压放大*6H3П、6A8Q、2C51、ECC42 氧化物阴极6N4 旁热式双三极管低噪声电压放大ECC83、12A×7 高μ、低N6N5P 旁热式双三极管低频功率放大*6H13C、6AS7、CV2523、6NS7G/GT 低Ri6N6(T)旁热式双三极管低频电压放大*6H6П、E182CC、12BH7 氧化物阴极6N7P 旁热式双三极管低频功率放大6H7、*H7C、6N7/G/GT 共阴极6N8P 旁热式双三极管低频电压放大*6H8C*6H8M、6SN7、6F8G、CV181、QB65、ECC32 氧化物阴极6N9P 旁热式双三极管低频电压放大*6H9C、6SL7、ECC35、6SC7、6CY7 高μ6N10 旁热式双三极管低频电压放大*6H10M、12AV7A、E82CC、CV491 氧化物阴极6N11 旁热式双三极管宽带电压放大*6H23П、6DJ8、ECC84、E88CC、6922、CV2492 高S、低RI、N6N12P 旁热式双三极管低频电压放大*6H12C、TS229、5687 氧化物阴极6N13P 旁热式双三极管低频功率放大*6H13C、6AS7、CV2523、6NS7G/GT 低内阻6N15 旁热式双三极管低频电压放大*6H15П、6J6WA、6CC31、CV858 共阴极6N16B 旁热式双三极管低频电压放大氧化物阴极6N17B 旁热式双三极管低频电压放大*6H17Ь、6112、CV5007 氧化物阴极6N21B-Q 旁热式双三极管低频电压放大氧化物阴极6N23 旁热式双三极管低频电压放大6DJ8、ECC88、PCC88 高μ低N6J1 旁热锐止五极管宽带电压放大*6ж1П、6AK5、6BC5、EF40、EF95、CV850 高频管6J1B 锐截止五极管宽带电压放大*6ж1Ь、CV3929、61489、CK5702/7083 旁热式阴极6J2 锐截止五极管宽带电压放大*6ж2П、6AS6、CV2522、EF11/732、CV4011 旁热式阴极6J2B 锐截止五极管宽带电压放大*6ж2Ь、CK5639 旁热式阴极6J3 锐截止四极管宽带电压放大*6ж3П、EF96、CV848、6BC6、6AG5 束射四极管6J4 锐截止五极管宽带电压放大*6ж4、6136、6BX6、6AC7、EF94 旁热式阴极6J4P 锐截止五极管宽带电压放大*6ж4C、CV849、1852 旁热式阴极6J5 锐截止高频管宽带电压放大*6ж5П、EF80、CV2521、6F36、6AH6 高S、束射四极管6J7 旁热式阴极五极管低频电压放大6*7 、OM5C、KTW61、EF37A、W310A、57、STR4141、低噪声N6J8 锐截止五极管低频电压放大CV2901、6SJ7、6CF8、6267、EF16、EF86、2729 低噪声N6J8P 锐截止五极管宽带电压放大*6ж8C、5693、EF6、EBC3、CV592 旁热式阴极6J9 锐截止五极管宽带电压放大*6ж9П、EF861 旁热式阴极6J20 锐截止五极管宽带电压放大*6ж20П 空间电荷栅6J23 高互导双五极管宽带电压放大*6ж23П 阴极框架栅6J23B-Q 锐截止五极管宽带电压放大*6ж23B-K 低振动噪声12J1S 锐截止五极管小功率放大*12ж1л 氧化物阴极6K1B 遥截止五极管宽带电压放大*6K16K3P遥截止五极管宽带电压放大*6K3、6SK7、6K7、KTZ63、CV1074、6D6、6SG7 旁热式阴极6K4 遥截止五极管宽带电压放大*6K4П、6BA6、6DA6、EF89/93、5749、6K5 旁热式阴极6K5 遥截止五极管宽带电压放大同6K4 旁热式阴极12K3P 遥截止五极管宽带电压放大12K3、12SK7/GT 旁热式阴极2P2 输出四极管低频功率放大2П2П、DL92、1S4T、1L33、1L34 直热式阴极2P3 束射四极管低频功率放大3A4、1662、CV807、DL93 直热式阴极2P19B 五极管功率放大直热式阴极2P29 直热式五极管功率放大*2、*2П29л 氧化物阴极4P1S 直热式阴极功率放大*4П1л、4L2D 五极管6P1 束射四极管低频功率放大*6П1П、6AQ5、6BW6、6L31、EL14、90 旁热式阴极6P3P 束射四极管低频功率放大*6П3C、*6л6C、6L6、6L6G/GT、1614、1619、1622 同型:1631、6TT3C6P4P 束射四极管低频功率放大旁热式阴极6P6P 旁热式束射四极管低频功率放大*6П2、*6П6C、6Φ6、1611、1613、1621、6K6、CV509、6V6GT、CV510、CV1912、CV511、6N6C、KT636P9P 旁热式五极管宽带功率放大*6П9C、CV569 氧化物阴极6P13P 束射四极管低频功率放大*6П13C(旁热)旁热式阴极6P14P 旁热式五极管宽带功率放大*6П14П、6BQ5、N709、EL84、CV2975、7320、6L40 氧化物阴极6P15P 旁热式五极管低频功率放大6CH6、6CW5、EL180、EL821、CV2127、12BY7A 氧化物阴极6P25B 束射四极管低频功率放大*6П25Ь、EL71、5902 氧化物阴极6P30B-Q 束射四极管低频功率放大*6П30Ь-B(旁热)氧化物阴极6P31B-Q 束射四极管低频功率放大*6П31Ь-B(旁热)氧化物阴极13P1P 输出五极管低频功率放大*13П1C 旁热式阴极6S6 高S 五极管电压/功率放大*6Э1П(旁热)氧化物阴极6T1 高频双四极管推挽输出QM322、5656 旁热式阴极6A2 七极电子管T UNER 变频CV453、EK90、X77、*6A2П、6BE5、5750 旁热式阴极6F1 三极-五极管变频/电压放大*6Φ1П、6BL8、6C16 旁热式阴极6F2 三极-五极管变频/电压放大6Φ2П、6U8、6GH、CV5065、ECF82、6BL8 旁热式阴极6G2P 双二极-三极管检波、电压放大*6Γ2、6SQ7、6SQ7GT/G 旁热式阴极WE300B 直热式三极管功率放大300B、4300A 古典式低内阻FU-5 直热式三极管低频功率放大T100-1、RK57、ML714、NU-150、CV2622、CV2768 F123A、GL805、HF150、CV25FU-7 旁热式四极管大S 功率放大QV05-25、RK39、HY-61、QE06-50、CV124、807 5B/250A、807V、5S1FU-13 直热束射四极管功率放大*гY-13、813、4B13 TT10、QY2-100、QB2、250、CV278、4T100 CV1927、3874A、5C/100AFU-15 直热束射五极管中功率放大*гY-15 氧化物热子FU-17 双束射四极管中功率放大*гY-17、CV3517、6360、QQV03-10、QQV03/12 旁热式阴极FU-25 旁热束射四极管宽带功率放大1625、FD-25 氧化物阴极FU-29 双束射四极管宽带功率放大*гY-29、829B 旁热式阴极FU-31 直热式三极管宽带功率放大2T26、826、826'RCA' 钍钨阴极FU-32 双束射四极管宽带功率放大*гY-32、RS1019、TT20SRS4452、QQE03/20、P2-12 与FU-29类同FU-33 直热式三极管功率放大ES833、CV635、B142、3578、833A、5T33 钍钨阴极FU-46 旁热式五极管中功率放大QV06-20、P40、QE05/40、7212、6146、2B46 氧化物阴极FU-50 束射五极管宽带功率放大*гY-50、SRS552、P50/2 旁热式阴极FU-811 直热式三极管宽带功率放大*г-811、811A 钍钨阴极FU-250F 旁热式四极管宽带功率放大4C×250A 金属陶瓷型EL81 旁热式五极管功率放大6CJ6 氧化物阴极845 直热式三极管功率放大UV-845 Po≈100W6CY7 旁热式双二极管电压放大每组**管特性参数不同Rg< 100kΩ6CX8 旁热式三极管- 五极管电压放大和P-K 分割比6U9、6F2靓高S18045 旁热式五极管小型功放作耳机放大有极佳表现Po> 1WFC4 旁热式三极管电压放大*гC4 金属陶瓷管6C22D 旁热式三极管电压放大5876 金属陶瓷管6550 旁热束射四极管功率放大KT88 氧化物阴极KT100 旁热束射四极管功率放大KT94 氧化物阴极PL81 旁热式五极管功率放大21A6 氧化物阴极EL34 旁热式五极管功率放大6CA7、KT66 氧化物阴极2A3 直热式三极管功率放大*2C4、AD1、6A3、6B4G、6C4C 211 直热式三极管功率放大FD422 直热式五极管功率放大2E226C33C-B 旁热式三极管功率放大。

胆机常用电子管主要参数特征曲线及脚位要点

胆机常用电子管主要参数特征曲线及脚位要点

一)、一般电子管的编号(包括接收放大管、小功率整流管、小型振荡管)第一部分:表示灯丝电压伏特数的整数部分:0表示冷阴极1表示灯丝电压为0.7~1.2V2表示灯丝电压为2.2~2.5V3表示灯丝电压为2.8V4表示灯丝电压为4.2V或4.4V5表示灯丝电压为5V6表示灯丝电压为6.3V12表示灯丝电压为12.6V灯丝电压在20V以上时,用实际电压数值表示,例如35则表示35V。

第二部分:表示电子管类型的字母:D表示“二极管”H表示“双二极管”G表示“双二极三极管”B表示“双二极五极管”C表示“三极管”N表示“双三极管”F表示“三极五极管”S表示“四极管”J表示“锐截止五极管和锐截止束射四极管”K表示“遥截止五极管”T表示“双四极管和输出束射四极管”V表示“二次放射管”P表示“输出五极管和输出束射四极管”A表示“变频管”U表示“三极六极管、三极七极管、三极八极管”L表示“横向偏转射线管”E表示“调谐指示管”Z表示“小功率整流二极管”第三部分:表示同类型管序号的数字,无特殊意义。

第四部分:表示电子管的外形结构形式的字母P表示普通玻璃管K表示陶瓷管J表示“橡实”管G表示外径大于11毫米的超小型管B表示外径为8~11毫米的超小型管A表示外径大于4,小于8毫米的超小型管R表示外径为4毫米和4毫米以下的超小型管S表示销式管D表示盘封管(灯塔管)无代号的,外径为19毫米和22.5毫米的小型管,俗称拇指管,例如6N1、6N2、6N3、6N4、6N6、6N10、6N11(二)高压、大功率整流二极管和充气整流管以及闸流管的编号第一部分:表示电子管类型的字母:E表示真空高压整流二极管EM表示真空脉冲整流二极管EQ表示充气整流二极管EG表示充汞整流二极管Z表示冷阴极闸流管ZQ表示充气闸流管ZG表示汞气闸流管ZQM表示脉冲充气闸流管H表示汞整流管(液体汞阴极)Y表示引燃管第二部分:表示同类型管序号的数字。

第三部分:没有代号(用破折号“—”表示)。

各种300B电子管大对比

各种300B电子管大对比

各种300B电子管大对比各种300B电子管大对比前言首先声明我不是胆机发烧友,因此对什么型号的管子都没有偏见。

但是,无论如何,胆机是客观存在的,也不是无烧可发。

不少烧友和业内人士经常会有机会接触胆机,也有机会聆听胆声。

作为热爱音频事业的专业人士,也必须对电子管有所了解。

最近,看到一些日本音响界人士写的有关电子管的文章,我觉得很有参考价值。

因此,在这里选择一些与同行交流。

现在,在日本市场上可以买到从WE(西电)开始到中国及俄罗斯等国制造的各种形式的300B。

除了原装正版的WE货以外,人们总是把其他的300B称为翻版或膺品之类的东西。

的确,WE公司或STC公司生产前言首先声明我不是胆机发烧友,因此对什么型号的管子都没有偏见。

但是,无论如何,胆机是客观存在的,也不是无烧可发。

不少烧友和业内人士经常会有机会接触胆机,也有机会聆听胆声。

作为热爱音频事业的专业人士,也必须对电子管有所了解。

最近,看到一些日本音响界人士写的有关电子管的文章,我觉得很有参考价值。

因此,在这里选择一些与同行交流。

现在,在日本市场上可以买到从WE(西电)开始到中国及俄罗斯等国制造的各种形式的300B。

除了原装正版的WE货以外,人们总是把其他的300B称为翻版或膺品之类的东西。

的确,WE公司或STC公司生产的原始电子管非常漂亮,很吸引人。

但是除了一年比一年难买到外,价格也炒得非常高。

有不少文章讲述了使用这种经典老管子制作放大器的体会,但总觉得不大科学。

好象只有WE 的原装货才有好的声音。

其实,现在的电子管是不错的,其中不乏有自己特色的优秀电子管。

从以前“粗糙的”管子已经发展到现在“工艺相当不错的”管子,这样一比较可以感到进步还是很大的。

下面是一些有关300B 家族情况的资料,供读者参考。

如果有不当之处,只怨我才疏学浅,请您原谅吧。

40年代原产WE(西电)300B70年代原产WE (西电)300B STC-4300 300B Cetron-300BNL/CHINA 300B金龙300B Valve-Art 300B CR 4300 300BSvetlana 300B SOVTEK 300B KR VV 300BKR KR-300BKR KR-300BXLS AVVT AV-300B J/J TESLA 300B一、关于作为比较基准的WE-300B原装管和STC-4300A所有现在的产品都可以说是以WE-300B为目标来开发的。

欧洲常见胆管品牌.概要

欧洲常见胆管品牌.概要

欧洲常见胆管品牌NOS(New Old Stock,意为未用过的早期库存管)或二手胆管。

一、前述1904年,英国人弗莱明发明的具有划时代历史意义的电子二极管标志着人类进入了无线电时代。

在半导体器件未得到广泛应用之前的半个多世纪中,胆管在无线电广播通讯、音频放大、仪器仪表和其他工业自动化控制方面扮演着“独一无二”的角色,为人类的文明进步立下了“赫赫战功”。

许多人可能不知,1946年美国人发明的世界上第一台电子计算机ENIAC就是由18000多个胆管构成的。

西欧是胆管的发源地之一,也是世界上生产胆管最集中的地方。

据不完全统计,鼎盛时期的西欧胆管品牌过百,每年生产的各类胆管遍及世界各地,多不胜数。

随着半导体器件的广泛应用,西欧的胆管生产厂早在二十多年前已陆续停产。

众多的著名胆管品牌也因此或改弦易辙,或随之消失。

幸好如今还能在NOS管上一见其昔日的风采。

胆管逐渐淡出绝大部分应用领域后,一般的人只能在音频这块“绿洲”中还能见到胆管的“靓影”。

就音频用管而言,人们公认西欧上世纪五六十年代(凡“年代”均指上世纪,下同)生产的胆管品质超群,无与伦比,一些发烧友更非“西胆”不听。

也许有人会问,随着科技的进步,越近期的产品其质量应越好才是。

其实不然,胆管的生产工艺在那时已达到了炉火纯青的地步,改进的余地很有限。

加上当时正值胆管火红的年代,各品牌之间竞争激烈。

在某些领域如国防、仪器仪表也需要高质量的胆管。

从七十年代起,胆管需求已逐渐衰落,生产成本能省则省,品质控制也大不如以前。

在西欧各胆管生产厂相继关闭后,一些品牌虽还在发行胆管,但产品已非原厂产,而是来自“五湖四海”,难循其踪,质量更是无法保证。

这种情况连一些著名品牌也未能幸免。

因此,玩胆者在搜罗胆管时,把目光投向早期的产品不无道理。

可惜因停产多年,这些NOS管存货日减而价格年复一年不断上涨。

某些牌子响、年份早的音频用管已属“古董”,不少拥有者只作收藏而不舍得上机。

胆机常用电子管主要参数特征曲线及脚位

胆机常用电子管主要参数特征曲线及脚位

一)、一般电子管的编号(包括接收放大管、小功率整流管、小型振荡管)第一部分:表示灯丝电压伏特数的整数部分:0表示冷阴极1表示灯丝电压为0.7~1.2V2表示灯丝电压为2.2~2.5V3表示灯丝电压为2.8V4表示灯丝电压为4.2V或4.4V5表示灯丝电压为5V6表示灯丝电压为6.3V12表示灯丝电压为12.6V灯丝电压在20V以上时,用实际电压数值表示,例如35则表示35V。

第二部分:表示电子管类型的字母:D表示“二极管”H表示“双二极管”G表示“双二极三极管”B表示“双二极五极管”C表示“三极管”N表示“双三极管”F表示“三极五极管”S表示“四极管”J表示“锐截止五极管和锐截止束射四极管”K表示“遥截止五极管”T表示“双四极管和输出束射四极管”V表示“二次放射管”P表示“输出五极管和输出束射四极管”A表示“变频管”U表示“三极六极管、三极七极管、三极八极管”L表示“横向偏转射线管”E表示“调谐指示管”Z表示“小功率整流二极管”第三部分:表示同类型管序号的数字,无特殊意义。

第四部分:表示电子管的外形结构形式的字母P表示普通玻璃管K表示陶瓷管J表示“橡实”管G表示外径大于11毫米的超小型管B表示外径为8~11毫米的超小型管A表示外径大于4,小于8毫米的超小型管R表示外径为4毫米和4毫米以下的超小型管S表示销式管D表示盘封管(灯塔管)无代号的,外径为19毫米和22.5毫米的小型管,俗称拇指管,例如6N1、6N2、6N3、6N4、6N6、6N10、6N11(二)高压、大功率整流二极管和充气整流管以及闸流管的编号第一部分:表示电子管类型的字母:E表示真空高压整流二极管EM表示真空脉冲整流二极管EQ表示充气整流二极管EG表示充汞整流二极管Z表示冷阴极闸流管ZQ表示充气闸流管ZG表示汞气闸流管ZQM表示脉冲充气闸流管H表示汞整流管(液体汞阴极)Y表示引燃管第二部分:表示同类型管序号的数字。

第三部分:没有代号(用破折号“—”表示)。

试听十二款6SN7胆

试听十二款6SN7胆

试听十二款6SN7胆6SN7是目前音响用中μ值电压放大胆管中最常用的一种,此胆是旁热式双三极,是目前常用的中μ值胆(如12AU7、12BH7等)中屏耗最高的一种,工作电流可调得较大,而且由于内阻较低(约7kΩ),所以用途相对比较广泛。

在国内外厂出胆机和土炮中经常看见它坚守在电压放大和推动的位置上,也常见用于后级放大器的输入级,相对而言用在前级放大器上就少一些。

由于它耐压较高,工作电流大,所以声音相对较浑厚。

内阻较低、中μ值和相对低的输入阻抗使其工作较稳定。

6SN7在目前流行的音响用胆中,有50多年的生产历史,算是生产期最长的胆管其中的一款。

正因为产期长,所以市场上的流通量也大,生产厂家和品牌也较多。

目前市场上最大量和价格较便宜的旧装胆是美国产GT型的直身6SN7和国产的曙光6N8P,而英国产的Brimar 6SN7GT、STC 的CV1988和CV181 Mullard的Ecc 32和Ecc33、Osram金属座B65、瑞典的Standard 33S30、美国RCA的5692、CBS的5692等一些老胆则难找且价昂。

前苏联产的6H8C和近年的SOVTEC 6SN7 GT也较易买到。

STC的CV1988、CV181、Mullard Ecc32仅是在特性上和6SN7相近,不能称为代用胆,Mullard Ecc33、GEC-Osram B65、Standarol33S30RCA 5692及CBS5692才能称得上是6SN7的代用胆。

各位如手头上有Ecc32想代用6SN7则应特别留意火牛的灯丝电流供应是否足够。

因一般的6NS7的灯丝电流是600毫安,而Ecc32的灯丝电流却是950毫安,相差有半只胆,如电流供应不足会导致灯丝电压大跌;另外Ecc32、Ecc33和CV181的μ值高于6SN7,故用上后增益会大了一些,和6SN7特性完全一样的还有6F8G、12SX7GT、7N7。

唯6F8G的脚位不同且要戴帽,12SX7GT 灯丝是12.6伏300毫安,7N7是用八脚细脚座。

胆机的分类和声音特点

胆机的分类和声音特点

胆机的分类和声音特点通俗的讲:从电极的数量来分,音频领域电子管大概就分这几个类别:1. 三极管:功率三极管基本全部是直热式的,电压放大三极管有旁热式的。

灯丝就是阴极,阴极加热到一定温度后,由于屏极有正高压,所以在电场作用下,阴级向屏极发射电子,形成电流,但电流的方向和电子发射的方向相反。

三极管还有个控制栅极,由于他相对阴极来说,电位为负,所以,当栅极输入交流音频信号的时候,栅极可以控制阴极向屏极发射电子的数量,从而控制屏极电流变化,使屏极电路的负载2端的电压发生变化,这种能力使三极管具有放大信号的能力。

其实所有的电子管原理都是如此。

其他类型不过是多增加了几个控制电极而已。

常见用在胆机三极管的代表有:2A3 300B 211 845 805 833等等。

他们都是一个族的,输出功率从小到大。

三极管一般都用做单端纯甲类放大输出,也可以做推挽纯甲类输出和单端并联纯甲类输出,做AB类推挽输出意义不大。

而单端输出是首选。

推挽则可以获得大功率,但音色相对不如单端理想。

三极管的优点是内阻小,阻尼系数高(对功放的控制力比较好些,但控制力并不完全取决于阻尼系数),一般不加负反馈电路时候,就有2-4,使用环路负反馈后可以提高近10倍。

三极管非线形失真相对比较小,但做单端输出时总谐波失真里的偶次波成分比较多,所以泛音丰富,音色优美温暖润泽。

三极管单端输出电压转换速率也高,瞬态特性好,没有交越失真。

缺点:功率灵敏度太低,需要比较高的峰值激励电压,而要获得不失真的高激励电压,对电路设计和制作工艺的难度很大,成本也相对高,这就是大功率三极管单端甲类胆机难以普及的更本原因。

三极管还有个主要的缺点:由于放大系数和信号的幅值有矛盾,所以三极管必须要求放大系数低,否则截止栅压会降低,不允许有大信号输入。

三极管在做音频放大的时候虽然屏流高,跨导高,但输出功率都不大,一般民用领域也就做到805,单管输出近50瓦甲类功率,但成本很高,屏极必须吃到1200V电压,对工艺要求非常高,很多厂家不愿意生产。

漫谈EL34胆管EL34胆管八问

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漫谈EL34胆管EL34胆管八问在笔者看来,如果我必须拥有一台胆机,那么一定是EL34推挽功放。

它的推力不算厉害,但绝对不算弱,音色也许不如300B,但胜过许多管子。

在普通的家庭环境下,它足以让你欣赏到那些美妙的音乐。

就如我们的主笔“西电标”所说的:“在我的眼中,EL34就是西方的绅士淑女……”“声音也如绅士一般,真实而不张狂,每个音符皆一板一眼的交代,没有2A3那种娇艳欲滴,没有300B那种万里无云,也没有6V6的小家碧玉,也没有KT88的力拨山河。

而是永远都不温不火的修为,没有快如闪电的节奏,却有绵绵无尽的力量,总在你需要的时候,表达得淋漓尽致。

”因此当要策划一个胆机特辑时,我就想到EL34。

本特辑酝酿了两个多月,参与其中的有我们的主笔、热心的业内人士与热心的厂家研发人员。

为的是让大家能了解到EL34的点点滴滴,比如它的历史、经典机型及应用,也希望这个特辑能给打算购买EL34胆机的朋友起到指南的作用。

EL34胆管八问文 / 小路1何为五极管EL34是一只用于音频放大的五极管,声音以清丽纯真而被广泛应用。

在胆管领域,所谓的五极管并不意味着它有5只管脚,这点与晶体管中的二极管和三极管不同。

五极指的是屏极、抑制栅极、控制栅极、帘栅极和阴极这五个电极,所以叫五极管。

而实物的EL34是有8只管脚的,其中2只用于灯丝连接(2和7脚),另外还有1只空脚(6脚),剩下的脚位用于连接内部5个极。

还有人说EL34是束射五极管,这是不正确的说法,四极管才有这样的说法。

对比三极管,五极管多了两个极:帘栅极和抑制栅极,而三极管的三个极分别是屏极、阴极和栅极。

在电子管中,三极管、四极管、五极管都是很常见的。

你问笔者有没有二、六、七、八极管?告诉你,还真的有,在音频领域,除了二极管在电源上使用之外,其他不多见。

2三极管、四极管及五极管的优劣著名的300B就是一只三极管,除此之外许多小型胆管都是三极管,例如12AX7、6N11、6N8P等等,并且一只管子还包含了两个三极管。

十款常见的电子管你烧到哪个了

十款常见的电子管你烧到哪个了

十款常见的电子管你烧到哪个了1按用途分类在音响领域电子管按其用途可分为电压放大管、功率放大管、整流管、稳压管等。

2按管形分类电子管有很多种管形,可分为:(1)直棒形,如6N8P、6J8P、6N9P、EL34、805;(2)凸形(又称“葫芦管、茄子管),如5Z3P、6P3P、300B;(3)胖腰形,如6650、KT88;(4)长拇指管,如6P14、6P14、EL84;(5)短拇指管(又称“花生管”)12AX7、12AU7、6N10、6N3、6N11、6N1、6922。

3按内部结构分类常用的电子管按其内部结构可分为二极管、三极管、束射四极管、五极管。

(1)二极管二极管通常用于整流和检波,它有单二极管和双二极管两种,单二极管内部只有一只二极管,如汞气整流管866,它是一种大电流的真空整流二极管,管内充有汞,使用时需要预热5 min以上,汞在加热后形成汞蒸气增大输出电流,通常用于大功率的整流电路。

为适应大电流整流电路,同时简化电路结构,双二极管内部复合有两只功能相同的二极管,输出电流比单二极管增大,如5Z3P(见图9)、5Z4P、5AR4、6Z4等。

866汞气整流管5Z3P双整流管(2)三极管三极管是放大器的基础,高保真音响的前级和后级都少不了它的身影。

三极管有电压放大管和功率放大管两种。

电压放大管一般内部复合两只完全相同的三极管,管形较小,多以小九脚管为主,如6N1、6N2、6N3、6N4、6N6、6N10、6N11等,6N8P、6N9P为大八脚电压放大管。

电压放大管6N1功率放大管能耗大,体形较大,主要用于末级功率输出,其中2A3、300B为中功率三极放大管,211、212、845、805、833为大功率三极放大管。

(3)束射四极管四极管是一种理论管,只作为验证管,由于它的结构原因,电气参数不理想,在实际应用很少。

有一种型号为6S6的四极管,只在电视机里面做末级视频放大。

束射四极管是低频功率放大管,与阴极相连的束射屏能使阳极电流更大适合做大功率放大电路。

[复习]试听十二款6SN7胆

[复习]试听十二款6SN7胆

[复习]试听十二款6SN7胆试听十二款6SN7胆6SN7是目前音响用中μ值电压放大胆管中最常用的一种,此胆是旁热式双三极,是目前常用的中μ值胆(如12AU7、12BH7等)中屏耗最高的一种,工作电流可调得较大,而且由于内阻较低(约7kΩ),所以用途相对比较广泛。

在国内外厂出胆机和土炮中经常看见它坚守在电压放大和推动的位置上,也常见用于后级放大器的输入级,相对而言用在前级放大器上就少一些。

由于它耐压较高,工作电流大,所以声音相对较浑厚。

内阻较低、中μ值和相对低的输入阻抗使其工作较稳定。

6SN7在目前流行的音响用胆中,有50多年的生产历史,算是生产期最长的胆管其中的一款。

正因为产期长,所以市场上的流通量也大,生产厂家和品牌也较多。

目前市场上最大量和价格较便宜的旧装胆是美国产GT型的直身6SN7和国产的曙光6N8P,而英国产的Brimar 6SN7GT、STC的CV1988和CV181 Mullard的Ecc 32和Ecc33、Osram金属座B65、瑞典的Standard 33S30、美国RCA的5692、CBS的5692等一些老胆则难找且价昂。

前苏联产的6H8C和近年的SOVTEC 6SN7 GT也较易买到。

STC的CV1988、CV181、Mullard Ecc32仅是在特性上和6SN7相近,不能称为代用胆,Mullard Ecc33、GEC-Osram B65、Standarol33S30RCA 5692及CBS5692才能称得上是6SN7的代用胆。

各位如手头上有Ecc32想代用6SN7则应特别留意火牛的灯丝电流供应是否足够。

因一般的6NS7的灯丝电流是600毫安,而Ecc32的灯丝电流却是950毫安,相差有半只胆,如电流供应不足会导致灯丝电压大跌;另外Ecc32、Ecc33和CV181的μ值高于6SN7,故用上后增益会大了一些,和6SN7特性完全一样的还有6F8G、12SX7GT、7N7。

唯6F8G的脚位不同且要戴帽,12SX7GT灯丝是12.6伏300毫安,7N7是用八脚细脚座。

胆机基本知识

胆机基本知识

胆机基本知识胆,就是指电子管,大家常说的胆机,指的是用电子管的放大器等。

那么你对胆机了解多少呢?以下是由店铺整理关于胆机基本知识的内容,提供给大家参考和了解,希望大家喜欢!胆机基本知识一、胆机与晶体机胆机与晶体的比较,这里只谈以下两个问题,即性能价格比和音质特点,在一千元人民币(每台)以下的价格,因胆机无法用此价格生产,人们也不可能用此价格买到好的胆机产品,在此价格虽然能买到晶体机,但也很难买到很好的产品。

就音质而言,一般来说在三万元以下同等价格的放大器,胆机的音质通常优于晶体机;在三万至伍万元这个价位上是各有千秋;在伍万元以上,一般是晶体机有相对优势,此时晶体机优的是全面,胆机优的是特点;在伍万元以下价位的晶体机,一般来说除了在低音的力度、速度上和高音的明亮度上能优于胆机外,在音质、音色、音乐性、耐听性上均难以与胆机媲美,这是许多人共同的认识与经验。

二、关于国外胆机和国内胆机国外胆机的起步和历史都远远超过我们中国。

再说胆机产品本身具有一定的艺术性和具有很浓厚的文化背景,这反映在产品的声音的调校,品牌的定位,市场的策略,外观的设计,产品质量的稳定等等方面,应该说在这些方面与国外某些优秀品牌相比,我们在一些方面不同程度的与它们有距离;但经过近几年的努力,这种距离正在缩小。

而与一些国外的杂牌比,我们的一些较好的产品肯定还比它们强,而且在价格上我们有极大的优势。

在同等水平的产品上,我们的价格比进口机至少低1/2—1/5或更多。

现在我们的个别产品在较低的价位上与国外的某些名牌产品在音质音色上相比甚至有过之而无不及,这已不是什么奇怪的事了。

我们国内产品的努力方向是树立品牌意识,加强产品质量和艺术水准。

三、关于胆机的造型(外形)胆机的外型多数均是把电子管(胆),变压器这些部件裸露在机壳外,这与人们传统观念中的箱式机有区别。

是不是胆机一定要这样做而不能做成箱式的呢?不是的,事实上现在已有部分胆机产品做成箱式机,那么为什么在国内外还是流行“裸”机呢?这与设计者和使用者心理审美观念有关,现代胆机的设计犹如工业艺术设计,讲究起伏变化,色彩对比,线条明快,材质的体现。

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胆机常用的几种胆管
李平川
胆机以其卓越的重放音质,深受发烧友的青睐。

市售成品胆机动辄数千元,乃至上万元,进口的洋机器名牌的要十几万甚至几十万,如此高价是多数爱好者无法企及的。

其实,只要有一定的电子知识和一定的动手能力,多数烧友自制一台物美价廉的胆机并非难事。

胆机较石机看似庞大复杂,但当了解了电子管电路的工作方式后就会发现,胆机电路较之晶体管分立元件电路相对简洁,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,一台靓声的胆机放就会诞生在自己的手中。

这里对市场上常见的一些电子管作一简要介绍。

目前市场有些电子管是专门为音频电路而设计的,如KT88、2A3等,还有一些型号的电子管并不是在音响器材中使用的,如ECC8(8 6N11J),原来是低噪声低频管;FU—7(807)原来是作为发射管使用的,但是经过发烧友的不断实验,使其在音频电路中大放异彩。

那么该怎样使用电子管呢?首先要知道,电子管和晶体管一样也有三极管,电子三极管的特点是失真小、噪声低,特性稳定,外围电路简单,但增益稍低(μ 值在5—100 之间)。

常用于电子管的前置放大器及功放的电压与倒相级。

通常在一只玻壳内封装两个特性相等的三极管,成为双三极管。

国产的双三极管命名为6N××(6 表示灯丝电压为6.3 伏),欧洲型号为ECC××(E表示灯丝电压为6.3 伏,若第一个字母为P,则表示灯丝为串联恒流供电,灯丝电流为
0.3A),前苏联型号为6H××(6 表示灯丝电压为6.3
伏)。

6N4J是高放大率、低噪声双三极管。

国外型号为
12AX7、ECC83。

这只管子的特性参数与大量应用的6N2 几乎相同,但6N4J采用了降低噪声的设计工艺, 其噪声电平低于一60dB。

每只三极管及两管之间均加有屏蔽层, 灯丝带中心抽头可平衡供电, 因此大大降低了噪声。

因此,6N4J 常被用于小信号放大与倒相级,6N4J 单管电压放大电路及工作状态见图一和表一,做倒相电路见图二。

6N10J(进口管ECC82, 12AU7)是中等放大率的
低噪声双三极管,由于其阳极容许电流较大(约为105mA),所以较适合作功率推动及倒相级。

其单管电压放大时的典型数据见表二,电路同6N4J(图一),
用作倒相电路见图三。

6N11J 是低噪声高频双三极管,由于其噪声低、增益适中( μ=33),可用于前级小信号放大、功率推动及倒相。

它原本是为电视机高频宽带放大而设计的,国外产品名ECC88、6DJ8,其阳极结构较为特殊,中间部分有一个凹槽。

由于其噪声低、增益适中,只需在放大电路中施加较少的反馈,都可以取得良好的效果,因此被多数胆机应用于前级。

6N6 是低内阻小功率双三管,既可以作前级电压放大,也可以作小功率输出管。

6N6每个屏极耗散
4.8W,最高屏压300V。

当使用250V屏压,栅负压在
12V 时,每屏屏流约18mA,屏极负载阻抗3.6K,实测输出有效功率1.2W。

如果用它推耳麦或高灵敏度小音箱,效果还是很好的。

由于6N6内阻低,手册上为1.8 k。

比6P1 接成三极管时的内阻还低,因此其输出变压器初级电感可比6P1低,就可取得较好的低音效果。

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,为八只脚,常被用做前级,既气派又好声耐用,该胆管价钱又十分低廉,更符合节约发烧的原则。

6N9P 也为八脚封装,但由于放大倍数高也带来一些问题,需要一定的技术手段来克服,这对设计者要求较高,所以相对来说使用的人少点,但厂机很多使用6SL7、12AX7等高放大系数管的。

6N9P音质表现相对强于6N8P,6N9P声音比6N8P更细致,线条也更好,细节丰富清晰。

但大动态的爆发力、低频气势还是6N8P 好,还是在设计调试电路时要注意扬长避短,这正应了那句话“没有不出好声的管子,只有不出好声的电路”。

6N5P 参数相近的国产管是6N13P,欧美型号有各种6080 等等,很多很多。

飞利浦的资料上面对于6080 电子管的用途上说:用于直流稳压电源和在伺服电路中作为驱动三极管。

6N5P本身是一个低内阻、低电压、大电流的三极管。

与其它电子管不同,飞利浦手册没有给出它的音频放大典型应用参数。

可以知道几个参数:内阻300 欧、跨导6.5 毫安每伏特、放大倍数2、最大屏极损耗13 瓦特,和传统的直热功率放大三极管比较,它的单管屏极损耗有些小。

2A3 的屏极损耗15 瓦、UX250的屏极损耗20 瓦、WE
300A的屏极损耗30 瓦。

但是它的电流却要比上述这些管子大许多,这样就决定,这个管子必须工作在比较低
的屏极电压下,事实也正是如此。

从另外一个角度来看,它的低内阻、大电流也正是符合现代功率放大电子管的发展。

比如EL156、KT88等等功率管都是低内阻、大电流的管子(相比其它五极管而言),但是它们的屏极损耗更大,6N5P没法相比。

如此看来,6N5P作为甲类推挽放大使用最合适。

这样不仅输出变压器的直流分量可以抵销、并且偶次倍波失真也可减小。

此时输出变压器可以用初级P-P 阻抗2200 欧的,并且体积可以小一些。

上述管子的具体性能参数还可以参阅表三。

(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分
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