自制电子管并联调整推挽

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用EL34制作的合并式电子管功放(下)(组图)

用EL34制作的合并式电子管功放(下)(组图)

用EL34制作的合并式电子管功放(下)(组图) 用EL34制作的合并式电子管功放(下)(组图) 七、合并式功放的装配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。

4(装高压电源部分电子管功放的高压电源部分比晶体管功放电源线路简单,调试容易,无需稳压与大电容滤波等,这主要因为电子管功放为高电压小电流型,功放级的静态电流与满载电流变化较小,一般在0(2—0(5A之间波动,故滤波电容器的容量有几十μF 已能满足;而晶体管功放属于低电压大电流型,零信号与满信号时电流变化很大,一般在0(5—5A之间变化,所以滤波电容必须用几千至几万μF才行。

6N13P自制甲类推挽功放

6N13P自制甲类推挽功放

6N13P自制甲类推挽功放去年12 月,我花1400 元购一台6N13P 胆机套件,装成后虽有“胆味”,但功率储备不够,显得力度较小。

分析原因是电路总增益不够,推动级输出激励电压较小。

为追求更好的效果,我自己动手,设计电路,提高前级增益,使推动级有足够大的不失真输出电压;自己设计输出变压器,仅花800 元钱,就设计制作了一台甲类推挽胆机。

6N13P 是一只大功率、低内阻双三极管,国外型号为6AS7,原用于稳压电源和电视垂直电路上。

从该管屏极特性曲线可以看出,6N13P 也适用于音频功率输出上。

由一只6N13P 双三极管,作推挽输出,可获得12~15W 的功率。

若由两只6N13P 管作并联推挽,就有25W 以上的输出,适合一般家庭用途。

线路简介6N13P 甲类推挽胆机电路图见附图。

本机采用4 只国产双三极管,构成四级放大电路。

其中前级由6N11、6N9、6N8 双三极管作二极电压放大、一级倒相、一级推动;后级由6N13P 作推挽功率放大。

各级均为阴极自给栅偏压,采用电容级间耦合,有利于各级静态工作点的调整。

本机取消了整体大环路负反馈电路后,输出电路很稳定,试听效果也不错。

各级屏极对地、阴极对地电压,都标注在附图的电路图上。

只要按标注电压调整,可使本机工作在甲类工作状态。

附图中,第一级为电压放大电路,采用的是低噪声双三极管6N11(6N4、E88CC 等双三极管也可)。

第二级是普通电压放大电路,采用高μ双三极管6N9。

目的是使这一级有足够的电压放大。

第三级是分负载倒相电路,采用的是高μ双三极管6N9,倒相电路没有电压放大作用,主要是起倒相作用。

第四级是推动级,采用的是中低μ、低内阻的6N8P 双三极管。

推动级电路主要是为末级推挽输出管,提供足够高的激励电压。

该级采用共阴电压放大接法。

当加上190V 左右的屏极电压,并选合适的负载电阻R17、R18 时,可满足末。

电子管的调整

电子管的调整

电子管的调整电子管的调整电子管功放(胆机)的线路比晶体管机简单,容易制作成功,并且有较好的音乐重播效果,特别是在感情表达方面更是专长,所以胆机复起以后很受发烧友的青睐。

胆机最重要的特点就是胆味,阁下所焊的胆机是否也具有温暖、醇厚、顺滑、甜美的胆味呢?如果没有,声底和晶体管机差不多,或比晶体管机还硬、还干涩,或自制的胆前级、缓冲器接入放音系统中,放音系统音色的改变并不像媒体所说的那样“立杆见影”时,就应该测量一下各管的工作点,是否工作在最佳状态上,否则就要进行认真、仔细地调整。

只有各电子管工作在最佳工作状态,才能发挥线路和每只胆管的魅力,达到满意的放音效果。

工作点未调好的胆机,除了音色表现不佳以外,还有音量轻和失真的现象出现。

一台放大器音质的好坏,影响的因素虽然很多,但最终还是决定于制作的水平。

发烧友在制作器材时,一般是根据手中积攒的胆管和元件,再选择优秀的线路或按照名机的线路按图索骥,进行焊接,元件的规格、数值虽然与线路图上的要求相差不大,但由于元件的排位,走线的长短、焊接的质量,或其它方面的差异,如B+电压的高低等原因,都会影响到放音的表现,所以焊出的胆机,不一定是胆味浓浓的。

没有胆味不要紧,只要通过适当、合理地调整、校验,使放大器各级胆管工作在最佳状态,便能达到放音的要求。

胆机调整工作的内容,除了将噪声降低至可以接受的程度和更换输入、输出耦合电容的牌号或容量,以改变音色以外,最重要的是调整屏压、屏流和栅负压,使胆管工作在合适的工作点上,使放音系统放出好声,而这一点正是一些文章中谈得较少或用很简单的二句描述带过去了,要不就是“不需任何调整”就可以工作。

如果胆管没有进入工作状态,再换名牌电容,胆味也不会出来。

调整胆机时,要根据电子管手册上提供的数据,作为电路的依据,无电子管手册时,要尊重线路图中所给的参数数值或附加的胆管资料进行。

三极管的工作点由屏压和栅负压决定,屏压确定后可调整栅负压来调工作点,束射管或五极管的屏压升高到一定程度后,帘栅压的变压会对工作点有较大的影响,因此可调整帘栅压和栅负压来选定工作点。

6P3P单端A类电子管功放的制作

6P3P单端A类电子管功放的制作
■露
本 机线 路简 洁 ,所用 元 件较 少 , 可 采用 措棚 焊接 .制作调 试 简单 .成 功 率高 。
制作 时可以先 焊接 电源 与灯丝 供 电部分 .电源正常 之后再 焊接放大 电 路 ,要注意 的是 ,电源空载 时 .电压稍 高 ,电容耐压 一定 要满足 图 一1的 要 求。该 图所标注 的几 个测试点电压是本 人制作时的实测电压 .可作 为制作时的 参考 .在电网 电压变动不大 时 .应接 近 上述 测试值 .这 样成 功就 不在 话下 。 R2、R3、R4、R6可改 变整机工 作状态 .
要取决于 vT1。同时 。、rr1、VT2交流通 为 6N3放 大系数 ,值 为 35;Ri为 6N3
路对输入级 负载 电阻 R4 c即功率输 出 内阻。值 为 5 8k。
1输入电压放大级
级 vT3的栅极电阻 )而言 等效为 并
2_功宰输出级
片 机 制
维普资讯
功率管 6P3P采用标准接法 .信号 由控制栅极(⑤ 脚 )输入,帘栅极(④ 脚 ) 与电源 +B1直接相连 。这种 接法的特 点是 :放 大效率高 。能达 到特性表 中功 放管所规定的输出功率。R6为输出级 阴 极 电阻 ,将 输 出级栅 负 压确 定 在 一 20V。6P3P屏极 电压 为 290V.栅负压 为 一20V,屏流 为 50mA.作 A类放大 . 输出功率约为 5 5W.基本满足一般家 居环境放音的要求。
SRPP电路【亦称并联 调整式推 挽 电路 l是一种 深受推崇的 电路 。该电 路 具有失真小、噪声低 、频 晌宽 等特 点,是 目前 电子 管功放电路 中常见的优秀 线 路 之 一 。
电路见圈 1。vT1、v-r2直流通路串 联 .vT1构成普 通 的三极 管共 阴放 大 器 .VT2构成阴极输 出器 .对 VT.而言 vT2是一个带电流负反馈的高阻负载。 音频信号 由 6N3③脚输人 ,经 vT1共 阴放 大后从第④脚输出 。进入 VT2构 成 的阴极输 出器 .然后 由 vT2⑨ 脚输 出.进入后级电路 。vT2接成阴极输 出 器形 式.其电压放大倍数接近于 1.故 输 入级 SRPP电路 的电压放大 倍数主

自制电子管并联调整推挽

自制电子管并联调整推挽

自制电子管并联调整推挽(SRPP)电路SRPP(Shunt Regulated Pust-Pull)电路,即并联调整推挽电路是一款线性接近理想,而失真度、动态以及输出阻抗都比一般甲类放大电路更加好的优秀电路。

该电路最早使用在视频领域,所以频率响应非常宽,现在用于音频领域,确有杀鸡用牛刀的感觉。

笔者早在1992年春看到贵体翔先生在《实用电子文摘》上介绍日本的须贺一男用该电路做输入兼推动的混合型胆石机,频响宽达360kHz等指标后.曾立志今后—定要玩—玩该电路。

同年,2月时,再看到何绍和先生在《无线电与电视》上介绍该电路时,再也抑制不住兴奋。

从1993年春到1996年春这三年里不断地摸索,反复六次拆装,才终于做成今天这一款较理想的前级。

说句心理话,要做成一款电子管前级并不难。

因为几十年来,电子管技术的发展已经达到了颠峰,各种电路也非常成熟,关键是如何提高制作的技术,具体地说是如何提高它的倌噪比和降低失真度,而最难的就是提高信噪比。

在附图中,图1和图2分别是一个声道的放大电路和电源的电路图。

图1图2主电路是非常经典的SRPP电路,高低音电路是参照陈锦华先生发表在《音响世界》的路。

VR1是左右声道平衡电位器(VR1a表示一个声道的).用的是带有中间定位的ALPS 100k Ω×2的B型电位器。

由于本人使用的激光唱机是PhilipsCD931,带有音量调节,信号输出可达2伏,所以在本前级中不设音量控制,只设了输出电平调节VR4。

输入管G1我用的是旧的金脚ECC88,输出管G2常用6DJ8、6N11、有时也用6N2。

不同的管于有不同的声音,内阻越高胆味越浓,我爱用6DJ8听打击乐,用6N11听丝竹音乐,而用6N2听情歌。

事实上该电路适应性强,甚至全部用6N1也有非常好的声音。

由于上述各管的管脚相同,可以相互换插,不同的管子有不同的最佳工作点,但电子管的适应能力很强,屏压从6 0V到500V都能工作。

用6C19电子管制作的AB类推挽功率放大器

用6C19电子管制作的AB类推挽功率放大器

用6C19电子管制作的AB类推挽功率放大器一、电路特点 采用6N11做电压放大和P—K分割倒相,6N6推动。

6C19功率输出,电路见下图。

6C19功率管采用自给偏压,静态电流55mA左右,可通过调整R13的阻值调整阴极电压,从而调整其偏压值和工作点。

R13可用多只电阻并联使用。

总瓦数大一些好。

一般认为,P—K分割倒相电路无须调整。

在电子管的屏极和阴极接人阻值相同的电阻,因为它们是串联关系。

串联电路电流处处相等。

就会得到幅度相等而相位相反的两组电压。

其实不然,实际上在分割倒相电路中,由于负载是输出变压器。

不是纯电阻,它的阻抗是随频率变化的。

输出阻抗的不同导致不同频率时两路输出不平衡,造成阴极输出端的信号电压总是高于屏极输出端的信号电压,这是P—K分割倒相电路的特点同时也是它的弱点。

因此屏极电阻R4的值应该比阴极电阻R5的值大一些,并且应该在调整中确定其阻值。

具体方法是在输入端输入3kHz-5kHz正弦波信号。

测最两路输出电压,通过调整R4和R5的阻值,使输出电压基本相等即可。

二、输出变压器 6C19内阻低,输出变压器绕制相对简单。

用片厚0.35mm,舌宽32mm.叠厚45mm的EI型高硅片铁芯。

初级用φ0.27mm漆包线绕1100匝+1100匝(800FZ),次级用φ0.80mm漆包线绕105匝(8Ω)。

初、次级采用3夹2结构,初级1100匝+1100匝。

次级35匝+35匝+35匝,初级夹在次级之间,硅钢片交叉插,见图。

三、电源变压器 电源变压器采用成本较低、片厚0.5mm的电脑USP电源拆机铁芯。

舌宽40mm,叠厚60mm,初级220V用φ0.80mm漆包线绕550匝,次级高压180V用φ0.5mm漆包线绕450匝,6N11、6N6灯丝绕组用φ1.62mm漆包线绕16匝。

6C19灯丝绕组用φ1.50mm漆包线绕16匝。

初次级之间用厚0.2mm 铜皮做静电屏蔽。

四、整流滤波电路 整流采用摩托罗拉快恢复二极管。

EL34推挽机制作与调试

EL34推挽机制作与调试

EL34推挽机制作与调试断断续续花了几个月的业余时间,给朋友装的EL34超线性推挽机总算完工,现将制作与调试的过程整理成帖,供本坛打算进行推挽机实验的同学参考,也搏本坛的大侠一笑(呵呵。

玩笑话,不必当真)。

一、制作准备:朋友算是有一定发烧经历的初哥,此前曾经拥有斯巴克MT-35胆机,委托时要求以MT-35参考,但嫌该机声底单薄,中音不够甜、低音沉得不够深、控制力也偏弱(力水不足),该老兄同时试机时老喜欢用鼓乐和较为厚重的男声与甜润的女声,根据其喜好,确定其偏重中低频的表现,对于高频部分的表现倒不是太讲究。

原打算给做一台6p3推挽,但考虑到该老兄原先对MT-35有一定好感,并且输出功率也大上10多w,并且MT-35高频表现还算可以,于是就按MT-35为蓝本进行制作,通过元器件的调整来满足他的要求。

下为比较常见EL34超线性推挽机原理图:图中括号内为原图数值,其余均为实际制作调试后的数值线路确定后就开始着手准备材料了,考虑到EL34推挽机有多种不同的工作组态,光输出阻抗就有PP3.6K到6.6K等不同,究竟采用何种组态,确实费了不少周折,最后确定采用Mullard的EL34原厂参数,自给偏压,屏压430V.静态屏流62*2毫安,PP 6.0K(超线性抽头位置43%),输出功率35W,考虑到使用国产管的配对和功耗的实际,改变为固定偏压400V(加30V左右的负压后符合自给偏压时430V的工作组态,此举可以放宽输出管的配对要求),静态电流调小到50毫安左右(担心国产管功耗余量),输出阻抗保持6.0K / PP。

由于6K的PP牛不常见,于是就自制,自制输出牛的帖子见/viewthread.php?tid=69894&highlight=%2B%CC%D5%C8%BB%B5%A8 %D2%D5电源牛也同样进行自制,用Z11的二手114片叠厚70绕了一个280W的电牛。

输出管采用桂光镀金栅丝的EL34,印像中桂光的管子比曙光EL34A的功耗要大些,倒相管使用出口型ECC82,电压放大管用GE标识的12AT7WC(6201)。

用C型铁芯制作单端推挽两用胆机输出变压器

用C型铁芯制作单端推挽两用胆机输出变压器

用C型铁芯绕制输出变压器,似乎触犯了胆机发烧的大忌。

综观胆机输出变压器的众多论述,笔者没有发现一篇说C型铁芯“好话”的文章。

有文章还特别指出,由于C型铁芯采用高导磁率的冷轧硅钢片,不适宜作输出变压器,应选用E型铁芯,并且还不宜采用有晶粒取向的、高导磁率的冷轧硅钢片。

笔者从上世纪60年代开始装电子管收音机,至今虽已数十载“烧龄”,也从未敢越“雷池”一步。

用C型铁芯制作胆机输出变压器,只是前几年才开始探索。

由于笔者装了几台单端和推挽的发烧胆机,每台调试满意后,就不便再作大改动。

可是每当收集到新的电子管或新线路之后,又想亲自制作体验一番,于是产生了制作一套单端、推挽“通吃”的输出变压器的念头。

经反复研究比较后,先后采用C型铁芯制作了大、小两套输出变压器,经近两年反复装机试听,不管是单端还是推挽,均感到非常满意,现介绍给胆机烧友以期共同探讨。

一、基本构思由于优良的推挽输出变压器需采用分层、分段绕制,在一个线包上分段,使原本并不宽(裕)的窗口更显窄了,每层绕制的匝数很少,窗口利用率非常低,因此漆包线的线径及线圈匝数受到极大的约束,凡绕过的烧友对这一点想必会深有体会。

而C型铁芯线包正好需对称分布在两柱上,窗口宽裕到几乎不受约束,且线圈的串、并联非常方便。

唯一的障碍是当作甲类单端输出时,为避免铁芯直流磁化,需要留0.2 ̄0.3mm气隙(由计算决定),如果从理论和实践上能证明此气隙对作推挽输出影响不大(如果两只推挽管不绝对平衡,同样会产生铁芯磁化现象,而此时有气隙反而更有利),则成功的把握是很大的。

二、模型设计由于输出变压器的计算公式的经验系数均是按E型铁芯给出的,为了少走弯路,笔者首先根据C型铁芯作电源变压器(50Hz)时的功率,换算成同功率的E型铁芯截面积,套用E型铁芯输出变压器的经验系数及公式,以便作进一步的分析。

下面介绍以6P3P双管并联作单端甲类输出和推挽的计算。

1.单端输出铁芯计算最佳屏极阻抗:Rp=4500Ω/2=2250Ω;静态工作电流:Ipo=51mA×2=102mA;变压器最低截止频率:fJ取30Hz;中音频增益与fJ时的增益比值M,取M=3dB(注:fJ和M视发烧友手中铁芯大小和“发烧热度”而定,不在此讨论)。

EL34推挽机制作与调试文档

EL34推挽机制作与调试文档

EL34推挽机制作与调试文档EL34胆机原理、制作及调试一、电路设计EL34胆机电路如图1所示。

第一级电压放大采用SRPP单端推挽电路,第二级采用长尾式倒相兼推动电路,末级则采用超线性接法推挽输出电路。

三级放大电路均为阴极自给栅偏压。

EL34胆机选作甲类工作状态和放大特性,电路的特性是由管内、外两个条件共同确定的。

因此,要求各级电子管上的屏压与屏流,既要符合电子管的特性曲线,又要配合外围电路。

(一)SRPP 电压放大电路图1第一级使用的是6N11组成的SRPP电路。

V1a和V1b上、下管的直流通路串联。

V1a 构成三级管共阴电压放大电路,栅偏压是自给形式,由R2 、R3阴级电阻通过阴级电流产生。

不设阴级电容,栅偏压会随放大工作变动,故本级有电流负反馈。

V1b构成阴极输出电路,且作为V1a的恒流负载。

恒流值由R4的阴级电阻所偏置。

输入信号由V1a的屏极提供,然后由V1b的阴极输出。

由于阴极跟随器的电压放大倍数接近1。

所以SLPP电压放大取决于V1a。

要求R2+R3和R4选用相同阻值。

第一级灯丝绕组中心必须接地,目的是防止灯丝电压引起交流声。

SRPP电路上下两管,是串联供电。

上管阴极带有一半电源电压。

阴极与灯丝之间存在着约100V的电位差,该电压过高,将造成阴极与灯丝之间击穿短路。

因此,选用SRPP做第一级放大电路时,必须注意电子管阴极与灯丝之间的耐压。

SRPP电路相当优秀,它频带宽、失真低,尤其是高频特性更为突出,作为前级电压放大,其声音特点是解析力高,声底清爽顺滑(二)倒相、推动级第二级使用的6N8P组成的长尾倒相、推动电路。

上下两只管子是阴极耦合。

上管为共阴电路.信号从栅极输入;下管栅极通过0.22uF电容接地,为共栅电路,信号从阴极输入。

上管共阴电路,栅、屏极信号反相180度,而栅、阴极信号同相。

下管共栅电路,阴、屏极信号同相。

因此,上管屏极与下管屏极信号反相180度,当上下两管屏极电压调整相等时,上下两管上屏极输出的信号电压,是相位相反,输出幅度相等的放大信号。

EL34推挽机制作与调试

EL34推挽机制作与调试

EL34推挽机制作与调试断断续续花了几个月的业余时间,给朋友装的EL34超线性推挽机总算完工,现将制作与调试的过程整理成帖,供本坛打算进行推挽机实验的同学参考,也搏本坛的大侠一笑(呵呵。

玩笑话,不必当真)。

一、制作准备:朋友算是有一定发烧经历的初哥,此前曾经拥有斯巴克MT-35胆机,委托时要求以MT-35参考,但嫌该机声底单薄,中音不够甜、低音沉得不够深、控制力也偏弱(力水不足),该老兄同时试机时老喜欢用鼓乐和较为厚重的男声与甜润的女声,根据其喜好,确定其偏重中低频的表现,对于高频部分的表现倒不是太讲究。

原打算给做一台6p3推挽,但考虑到该老兄原先对MT-35有一定好感,并且输出功率也大上10多w,并且MT-35高频表现还算可以,于是就按MT-35为蓝本进行制作,通过元器件的调整来满足他的要求。

下为比较常见EL34超线性推挽机原理图:图中括号内为原图数值,其余均为实际制作调试后的数值电源部分电路补上:电源部分电路.jpg(223.04 KB)线路确定后就开始着手准备材料了,考虑到EL34推挽机有多种不同的工作组态,光输出阻抗就有PP3.6K到6.6K等不同,究竟采用何种组态,确实费了不少周折,最后确定采用Mullard的EL34原厂参数,自给偏压,屏压430V.静态屏流62*2毫安,PP 6.0K(超线性抽头位置43%),输出功率35W,考虑到使用国产管的配对和功耗的实际,改变为固定偏压400V(加30V左右的负压后符合自给偏压时430V的工作组态,此举可以放宽输出管的配对要求),静态电流调小到50毫安左右(担心国产管功耗余量),输出阻抗保持6.0K / PP。

由于6K的PP牛不常见,于是就自制,自制输出牛的帖子见/viewthread.php?tid=69894&highlight=%2B%CC%D 5%C8%BB%B5%A8%D2%D5电源牛也同样进行自制,用Z11的二手114片叠厚70绕了一个280W的电牛。

电子管胆机推挽输出牛变压器的业余制作

电子管胆机推挽输出牛变压器的业余制作

电子管胆机推挽输出牛变压器的业余制作这是本同窗针对初入胆途同窗而写的第4个有关胆机牛业余制作的帖子,前3帖颁发后,有不少同窗通过站内短信,要求先容推挽输出牛的制作和代工制牛,在此本人出格声明,本同窗做牛多为装机自用,不作贸易用途,写制牛的帖子意在引导初入胆途的同窗进步爱胆的乐趣和制作胆机的信念,亦不为本身做的牛作任何宣传推广。

本人在初中物理先生的引导下(本同窗正规学历也就是初中),爱上了胆机,断断续续玩了30多年,也算是一种嗜好吧!感受玩胆机,赏音乐,品清茶,酌小酒乃是人生的一大爱好,远比同辈人热衷于筑方城和小一辈沉沦网游要故意义一些。

通过对胆机的把玩和对音乐的观赏,你可以把握响应门类学科的武艺和进步自身文化艺术的涵养,成年人可以多几分秘闻,年青人可以少一些暴躁。

对付新入胆途的同好,出格是对照旧门生同好,总想为他们做些什么。

对付还在追赶时尚的追星族,我只想汇报他们,音响并不可是mp3,音乐也并不但有周杰伦&蔡依林。

同时但愿胆坛先进和大侠对胆途新人多给以一些眷注和勉励(善意的评判也是另一种眷注),也但愿把玩胆心得和履历先容给他们,有他们才有胆艺的未来。

新人也必需客气进修,擅长思索,勤于实践。

配合为繁荣胆艺文化尽一些绵薄之力。

推挽牛的简朴计划:因挚友的委托,要我帮其装一只20W以上的推挽机,参考机是斯巴克的MT-35,而且出格要求胆牛所有廉价,也许是出于本钱和质量的折中思量。

于是就设定回收与MT-35同样的电旅程式装一台,用EL34超线性推挽输出。

查相干资料后,当超线性抽头在43%位置,屏压430V,P —P阻抗6000欧姆时,输出34W,失真2.5%,与MT - 35的技能指标相等,于是按35W /6K计划输出牛。

对付输出牛的计划有多种要领,假如完全按有关册本的公式计划,整个进程较量贫困,更有些计划公式很是浮夸,很难实现计划的功效,故本人在制牛时一样平常会按计划电牛的方法来计划输出牛的参数,并按照用管的差异作出响应的工艺调解,这样整个计划进程很是简朴(只必要纯熟把握欧姆定律和电牛T/V计较就可以举办计划),其功效固然不是最好,但也足以满意一样平常以上的要求。

电子管音调电路图大全(六款电子管音调电路原理图详解)

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电子管音调电路图大全(六款电子管音调电路原理图详解)电子管音调电路图(一)有源中段音调控制电路电子管音调电路图(二)电子管双声道前级放大器电路原理图从所周知电子管前级放大器能对数码音源起到润色作用,它和晶体管功率放大器相搭配时,能改善数码音源带来的生硬感,使声音润化,并使音乐中的细节更加丰富,层次更加鲜明,音乐感、临场感加浓,达到完美而传神的境界。

电子管前级放大器的电路很多,每款电路都具有不同的特性。

本文介绍的双声道电子管前级放大器,是采用目前广为流行的二级SRPP 电路,该电路性能优越,保真度高,很适合现代各种数码音源的放音系统。

SRPP电路的全称为SeriesRegulatedPushPull,即串联式调整推挽电路。

该电路具有共阴极放大与阴极跟随器的双重优点,输入阻抗高,输出阻抗低,频率响应好,且频率越高,失真越小,高频放大线性极佳,这是其它电路难以达到的。

下图是电子管双声道前级放大器的电路图。

1.输入电压放大级本输入电压放大级由SRPP电路组成,采用高放大系数双三极电子管12AX7担任。

该管放大系数为100,电流为1.5mA。

用该管别成的前级电压放大器,其增益可达26dB。

本前级放大器的上边管屏极电压取320V,其中点电压应为电源电压的一半,即160V左右。

阴极电位较高。

双三极电子管12AX7与12AU7的阴极与灯丝间的耐压Efk为180V,故完全可以胜任。

如采用其它双三极电子管代用时,必须选用Efk>160V的才行,否则容易造成电子管阴极与灯丝间被击穿。

经放大后的音频信号,由12AX7双三极电子管的上边管阴极输出,输出阻抗仅为数百欧。

经放大后的信号经电容耦合后,输送到下一级。

并在前级电压放大级与输出级之间加入了频率均衡网络。

2,频率均衡网络下图是本机的频率均衡电路。

为了提高前级放大器的性能,故在输入电压放大级与输出级之间加入了由RC组成的频率均衡网络。

由于音频信号在传输网络中,存在着频率的衰减特性,使得传输信号随着频率的增加而衰减增大,产生了幅度畸度。

三极管(电子管)甲类推挽式放大器

三极管(电子管)甲类推挽式放大器
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绍 的 设 计 兼顾 了 最 合 适 的 质 量 和
合理 的 制 作 成 本


电子 管 和 晶 体 管


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空 管 和 晶体 管 的 比较》 阅
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自己动手做胆机要点说明

自己动手做胆机要点说明

自己动手做胆机现在喜爱听音乐的朋友是越来越多了,为了听到更好的声音,很多朋友都购置了品质比拟高的音源,比方高档声卡或HiFi入门级的CD台机,但却还是无法得到心目中的高品质声音表现。

问题到底出在哪里?在音响店里聆听高档音响,留下了难以磨灭的印象,想来不少朋友都有过这样的经历吧。

虽说一分钱一分货,但自己能否构建与之表现稍相近的系统呢?HiFi耳机的优异表现相信给过很多朋友以惊喜,但在很多地方都会留下一些底气缺乏的遗憾,这个问题应该怎么解决?关注HiFi音响的朋友们如果见识过名厂或高手制作的胆机,观摩过那如镜光滑的机箱和灵性四溢的胆管,再聆听过柔美醇和的声音,可能都会不禁揣测一下部的结构。

如果翻开外壳,见到部并没有预想中的电路板,而是几根粗铜线纵横交织地搭成一个网状框架,各个元件都整齐地焊接在这个框架上,之间再用各色导线连接,不免会惊叹连连。

高手会说,这样的手法叫做搭棚焊接,简称搭焊,既是最传统的,也是最好声和最艺术的手法。

也许朋友们会想:我能不能拥有这样的一个艺术品呢?希望在大家看完本文后,这些疑问能够得到有价值的答复。

音响本是学无止境,笔者言语中假设有不周或谬误,希望能与大家展开商榷和得到斧正。

下文的很多容都涉与到DIY,如果要进展操作,请大家特别注意平安,在有经历的朋友的指导下进展。

由于实际电路中变数甚多,所以只有严格仔细地跟随必要步骤并加以耐心细致的调整,才会得到尽量好的声音品质。

由于具体情况有别且无法完全考虑到,所以请大家具体问题具体分析,笔者只尽量保证述的真实和贴切,而不对效仿操作的后果负责。

寻求解决众所周知,自从真正被运用到计算机上以来,音频技术的开展不断为我们创造着惊喜,从8bit到44.1KHz/16bit再到96KHz/24bit、从单声道到立体声再到多声道、从MIDI到MP3再到APE和FLAC,无一不在刺激着我们对听觉享受的渴望和对声音品质的追求。

应该说随着“发烧级〞声卡创新AWE64GOLD和帝盟MX200先后的横空出世,一群狂热的电脑音频发烧友开场形成,电脑也成了很多朋友的音乐欣赏中心。

电子管功放的调整

电子管功放的调整
经过上述方法的调整,各电子管已经进入最佳的工作状态,再放熟悉的唱片,放音效果一定会不同,胆味会增加不少
电子管功放的调整
电子管功放(胆机)的线路比晶体管机简单,容易制作成功,并且有较好的音乐重播效果,特别是在感情表达方面更是专长,所以胆机复起以后很受发烧友的青睐。胆机最重要的特点就是胆味,阁下所焊的胆机是否也具有温暖、醇厚、顺滑、甜美的胆味呢?如果没有,声底和晶体管机差不多,或比晶体管机还硬、还干涩,或自制的胆前级、缓冲器接入放音系统中,放音系统音色的改变并不像媒体所说的那样“立杆见影”时,就应该测量一下各管的工作点,是否工作在最佳状态上,否则就要进行认真、仔细地调整。只有各电子管工作在最佳工作状态,才能发挥线路和每只胆管的魅力,达到满意的放音效果。
二、 电压放大级的调整
电压放大级担负全机的主要放大任务,不能有失真,所以要求工作在甲类状态。甲类状态时,它的工作点在栅压-屏流特性曲线的线性段的中间,此时,栅负压是放大管最大栅负压的一半,工作电流应在放大管最大屏流的30%~60%之间为宜,不应过小。
调整方法很简单,只要调整阴极电阻的阻值即可,首先将电流表(最大量程稍大于该管最大屏极电流,如6SN7屏流为8mA,可用10mA的电流表)串在阴极回路中,电流表正极接阴极电阻,负极接底盘,若阴极电阻无旁路电容,为了避免电流表和接线对该级工作状态不发生影响,最好在电流表两端并联一只100μ/50V的电解电容,若阴极电阻RK有旁路电容,也可以将电流表串入屏极电路中。然后改变RK的阻值或V1的屏压,使V1的工作点达到最佳状态。也可以用测量阴极电阻RK两端电压的方法,再用欧姆定律(.A=V/R.算出电流。
自给式栅负压产生的过程如下:当电子管工作时,屏极和帘栅极吸收电子,电流从电源高压的负极经阴极电阻RK、屏极、输出变压器初级线圈和帘栅极的电流一起到高压的正极,成为一个负荷回路,当电流流过RK时,RK就产生一个电压降,RK两端的电压,在地线的一端为负极,在阴极的一端为正极。这样,阴极和地线间就有了RK所产生的电位差,栅极电阻将栅极和地线连接,所以栅极和阴极间也就有了RK所产生的电位差。由于不同的电子管所需要的栅负压不同,阴极电阻的阻值也不同,如6V6的阴极电阻300Ω,而6L6的阴极电阻170Ω。阴极电阻的阻值可用欧姆定律求得:阴极电阻=栅负压/放大管电流(屏极电流+帘栅极电流)。当栅极输入信号时,屏流立即被控制而波动,阴极电阻上的电流也就是波动的,所产生的电位差也是波动的,阴极电阻上电压波动的相位恰巧和输入的信号相反,因而减弱了输入信号,这种情况通常称本级电流负反馈,这种作用减低了本级放大增益。引起阴极上电压波动成份是音频交流成份,所以一般在阴极电阻上并联一只大容量的电解电容,将交流成分旁路,阴极电阻的直流电压就比较稳定了。

电子管的调整

电子管的调整

电子管的调整电子管功放(胆机)的线路比晶体管机简单,容易制作成功,并且有较好的音乐重播效果,特别是在感情表达方面更是专长,所以胆机复起以后很受发烧友的青睐。

胆机最重要的特点就是胆味,阁下所焊的胆机是否也具有温暖、醇厚、顺滑、甜美的胆味呢?如果没有,声底和晶体管机差不多,或比晶体管机还硬、还干涩,或自制的胆前级、缓冲器接入放音系统中,放音系统音色的改变并不像媒体所说的那样“立杆见影”时,就应该测量一下各管的工作点,是否工作在最佳状态上,否则就要进行认真、仔细地调整。

只有各电子管工作在最佳工作状态,才能发挥线路和每只胆管的魅力,达到满意的放音效果。

工作点未调好的胆机,除了音色表现不佳以外,还有音量轻和失真的现象出现。

一台放大器音质的好坏,影响的因素虽然很多,但最终还是决定于制作的水平。

发烧友在制作器材时,一般是根据手中积攒的胆管和元件,再选择优秀的线路或按照名机的线路按图索骥,进行焊接,元件的规格、数值虽然与线路图上的要求相差不大,但由于元件的排位,走线的长短、焊接的质量,或其它方面的差异,如B+电压的高低等原因,都会影响到放音的表现,所以焊出的胆机,不一定是胆味浓浓的。

没有胆味不要紧,只要通过适当、合理地调整、校验,使放大器各级胆管工作在最佳状态,便能达到放音的要求。

胆机调整工作的内容,除了将噪声降低至可以接受的程度和更换输入、输出耦合电容的牌号或容量,以改变音色以外,最重要的是调整屏压、屏流和栅负压,使胆管工作在合适的工作点上,使放音系统放出好声,而这一点正是一些文章中谈得较少或用很简单的二句描述带过去了,要不就是“不需任何调整”就可以工作。

如果胆管没有进入工作状态,再换名牌电容,胆味也不会出来。

调整胆机时,要根据电子管手册上提供的数据,作为电路的依据,无电子管手册时,要尊重线路图中所给的参数数值或附加的胆管资料进行。

三极管的工作点由屏压和栅负压决定,屏压确定后可调整栅负压来调工作点,束射管或五极管的屏压升高到一定程度后,帘栅压的变压会对工作点有较大的影响,因此可调整帘栅压和栅负压来选定工作点。

用EL34制作的合并式电子管功放调整

用EL34制作的合并式电子管功放调整

用EL34制作的合并式电子管功放(上)作者:徐松森文章来源:《无线电与电视》点击数: 18122 更新时间:2005-5-16 15:10:53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 电子管合并式功放电原理图图l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。

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自制电子管并联调整推挽(SRPP)电路
SRPP(Shunt Regulated Pust-Pull)电路,即并联调整推挽电路是一款线性接近理想,而失真度、动态以及输出阻抗都比一般甲类放大电路更加好的优秀电路。

该电路最早使用在视频领域,所以频率响应非常宽,现在用于音频领域,确有杀鸡用牛刀的感觉。

笔者早在1992年春看到贵体翔先生在《实用电子文摘》上介绍日本的须贺一男用该电路做输入兼推动的混合型胆石机,频响宽达360kHz等指标后.曾立志今后—定要玩—玩该电路。

同年,2月时,再看到何绍和先生在《无线电与电视》上介绍该电路时,再也抑制不住兴奋。

从1993年春到1996年春这三年里不断地摸索,反复六次拆装,才终于做成今天这一款较理想的前级。

说句心理话,要做成一款电子管前级并不难。

因为几十年来,电子管技术的发展已经达到了颠峰,各种电路也非常成熟,关键是如何提高制作的技术,具体地说是如何提高它的倌噪比和降低失真度,而最难的就是提高信噪比。

在附图中,图1和图2分别是一个声道的放大电路和电源的电路图。

图1
图2
主电路是非常经典的SRPP电路,高低音电路是参照陈锦华先生发表在《音响世界》的路。

VR1是左右声道平衡电位器(VR1a表示一个声道的).用的是带有中间定位的ALPS 100k Ω×2的B型电位器。

由于本人使用的激光唱机是PhilipsCD931,带有音量调节,信号输出可达2伏,所以在本前级中不设音量控制,只设了输出电平调节VR4。

输入管G1我用的是旧的金脚ECC88,输出管G2常用6DJ8、6N11、有时也用6N2。

不同的管于有不同的声音,内阻越高胆味越浓,我爱用6DJ8听打击乐,用6N11听丝竹音乐,而用6N2听情歌。

事实上该电路适应性强,甚至全部用6N1也有非常好的声音。

由于上述各管的管脚相同,可以相互换插,不同的管子有不同的最佳工作点,但电子管的适应能力很强,屏压从6 0V到500V都能工作。

屏压一定时,负栅压越小,屏流就越大,低频和冲劲要好—些,但是噪音相对大些。

但负栅压也不能太大,如果屏流太小,则容易出现截止失真。

这是因为SRPP电路是并联调整式推挽电路,管子工作在甲类才有更好声。

为了照顾信噪比和更方便地使用各种管子,当G1和G2用6DJ8时,阴极电阻R3和R4,我分别用1.2k和1.5k,这时负栅压约-2.2V左右。

对于R1的取舍因人而定.如果激光唱机输出电平不高的,可舍去。

而C1和C5最好用聚丙烯电容,没有则用云母电容也行,但精度要准。

交连电容C2、C3和C4可能只能用Wima的MKS,因为本电路板所留的位置有限,当然,如果碰不到电位器的套杆,把C2、C3、C4竖起来焊接也可以。

高低音电位器VR3、VR2我用的是台湾产的一种1MΩ大电位器,两排脚的间距特宽、如果没有1MΩ的电位潞,至少也要用500kΩ的,否则,高低音的提升要受影响。

在图6中,虚线L表示一块铝板,是固定电位器用的。

电路板建议用双面铜箔板来制
作,两高压电源的跳线在底板下面焊接。

由于G1和G2是—个声道;G3、G4是另一个声道,两个声道的灯丝供电分别用绞合线在底板下面连接起来,接在各自的电源上。

每一声道用—只50W的E型旧变压器。

高压电源调整管最好开关管,只要耐压大于400V、功率大于15W的就行了,这里笔者用的是拆机的开关管2SC3833。

高压延时电路板(图3)我是从其它费弃的功放板中锯下一块做成的,继电器用的是24V,延时时间,约为9秒,由R1和CT的乘积决定.如果把R1换成2M的电阻,延时时间约为9分钟。

由于不同的晶体管,管脚排列不—样,加上高低压电源也比较墒单,所以我没有附上电源和延时电路的印板图。

图4是整机各部分位置排列图。

图5是印板和元器件排列图。

图3
图4
交流电源滤波器用的是TDK1.5A、250V带插座的小型品。

保险丝在图5中也投有画出,读者可以自己加上;电源指示和延时指示也没有画出,读者可以用发光二极管串上适当电阻装在
面板上即可。

几根电位器的套杆用直径10mm的铝杆做成。

机箱是自己做的,宽430mm,深280mm,高80mm,面板长480mm。

平衡和高低音电位器的孔距是4.5cm,这孔距可能与别的面板不符合,笔者有时间时,再介绍有关自己制作机箱的方法。

笔者最初制作胆前级时,是采用搭棚焊制,连机壳在内—周即可完工。

在1993年春节试听时,声音的确优美动听、富有磁性,使人不能忘怀。

在正常听音时,信噪比也感觉过得去。

但是,要命的是朋友们总是在无信号输入时,将音量开关旋至最大来判别信噪比的高低。

不说烧友们不满意,连我自己也不满意,这就是我为什么这几年拆了又装,装了又拆的原因。

图6 (点击可以放大)
经过三年实践的体会,要做好一款高素质的电子管前级,除了要选择好优秀的电路和调整好电路的参数外,还应考虑下列的因素:
一是要采用电路板焊制。

用搭棚焊制虽然非常简单.理论上元件和引线只要不平行,采取绞合或垂直交越,就不容易感应。

但是在实践中感觉到,分布电容和电感却很难把握,不但容易感应噪音,而且容易自激,笔者用搭棚焊制的前级曾经在不接激光唱机时,能充当收音机用。

而采用电路板焊制时除了能减少分布电感和电容以外,更有利于小信号的屏蔽,可以明显地降低噪音。

第二是灯丝宜用直流供电。

灯丝用交流供电时,能量充沛,动态虽然会好一些,但是噪音相对要大。

尽管我们一般所用的是傍热式电子管,灯丝对阴极电子的定向发射不如直热式的影响大。

但是由于阴极的电位比灯丝高,容易将灯丝中的自由电子吸引过去,从而成为静噪电流。

这种影响决不能忽视,尤其是以交流供电时最为强烈。

最根本的解决办法是让灯丝的电位略高于阴极的电位或与其相等。

另外,尽管电子管屏流较小,滤波电容不需要象晶体管功放的那样大,但是纹波的影响还是存在的。

在制作中,用与不用稳压供电,不但动态会更好些,而且音质更美。

依笔者体会,电源对胆前级性能的影响决不亚于电源对功放性能的影响。

第三点体会是阻容元件的选择尽量要小型化。

选择优良的元件能出好声,这是常论。

由于电子管的工作电压较高,因此很容易感应噪音.所以不但要选择好的元件,而且要注意体积.让感应降低到最低的程度。

在本前级中,除厂电源中左右声道各用了一只大功串电阻外,其余的全部选用1/2W的金属膜电阻。

傍路电容用的是ELNA的Silmic,而耦合电容全是用Wima的MKS。

这种Wima的聚苯乙烯电容体积较小,长不过3cm,宽约0.5cm,高约1.5cm.性能却非常好,决不亚于聚丙烯,只是耐热性能略差,焊接时间不宜太久。

其次,为了提高整机的性能,合理地安装和布局也同样重要。

如图5所示,本前级电源部分和主放大板分两室放置,电源部分约占2/5,中间用铝板隔离。

其实整个机壳都是铝材做成的,即使如此两个变压器的放置也要注意方位,不要将漏磁大的方向对准主电路板。

另外,为厂缩*号通道的距离,消除引线,所有的电位器都装在电路板上,用套杆调节。

本机音质如何,我想不用多说,至于噪音,在无信号输入时,把音。

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