电子管音箱原理
电子管的原理与应用
电子管的原理与应用1. 什么是电子管?电子管是一种使用电子流在真空或气体中传导的器件。
它由一个或多个电子发射极、一个或多个电子收集极以及控制电极组成。
2. 电子管的工作原理电子管的工作原理基于热电子发射和电子束流的操控。
下面是电子管的基本工作原理:•热电子发射:通过给加热的电子发射极施加高电压,使电子获得足够的能量突破表面的势垒,从而进入真空或气体中。
•电子束流的操控:通过对电子发射极、电子收集极和控制电极施加不同的电压,可以控制电子束流的流量、速度和方向。
•放大和操控信号:电子束流在电子管内部经过放大和操控,可以实现对电信号的放大、调节和处理。
3. 电子管的应用电子管具有许多用途和应用。
以下列举了一些常见的应用领域:3.1 通信领域•无线电通信:电子管在无线电通信中起着重要作用,例如收音机、电视机和无线电发射器等设备都使用了电子管。
•通信放大器:电子管的放大性能好,可以用于各种通信设备的信号放大。
3.2 科学研究领域•粒子加速器:电子管在粒子加速器中扮演着关键角色,可以用于产生高速电子束流。
•核反应堆的控制:电子管的快速响应和高温耐受性使其能够用于核反应堆的控制系统中。
3.3 音频领域•音频放大器:电子管拥有独特的声音特性,因此在音频放大器中被广泛使用。
•吉他放大器:电子管吉他放大器所产生的音色独特,因此受到吉他手的青睐。
3.4 军事和航天领域•雷达系统:电子管用于雷达系统中,可以放大和处理雷达信号。
•导弹制导系统:电子管在导弹制导系统中发挥着重要的作用,可以控制导弹的运行轨迹。
3.5 工业领域•工业加热:电子管的高温耐受性使其成为工业加热应用的理想选择。
•光源:电子管可以作为工业光源使用,例如在激光器中产生激光。
4. 总结电子管作为一种使用电子流在真空或气体中传导的器件,具有广泛的应用和重要的作用。
通过控制电子发射极、电子收集极和控制电极之间的电压,可以实现信号的放大、调节和处理。
电子管在通信、科学研究、音频、军事和航天以及工业等领域都得到了广泛的应用。
电子管的工作原理
电子管的工作原理
电子管是一种电子设备,用于放大、开关和调节电子信号。
它是由多个电子元件组成的,通常包括热阴极、阳极和网格。
电子管的工作原理基于热电子发射、汲取和控制的原理。
在电子管中,热阴极通过加热产生热电子,这些热电子具有很高的能量。
热电子会从热阴极发射出来,经过阳极到达整流极,并在此发生能量和电信号的转换。
电子管中的网格起到了控制电子流的作用。
通过改变网格的电压,可以控制通过电子管的电流。
这样,电子管就可以根据输入信号的变化来调节输出信号的幅度。
电子管的工作原理可以总结为以下几个步骤:
1. 加热热阴极,使其产生热电子。
2. 热电子从热阴极发射出来,形成电子流。
3. 通过控制网格电压,调节电子流的强度。
4. 电子流经过阳极,将电流转化为能量或信号。
电子管由于具有较大的功率和较高的工作频率范围,曾经是电子设备中不可或缺的元件。
然而,由于其结构复杂、体积大和功耗高,逐渐被晶体管和集成电路所取代。
但在某些特定领域,如高频放大和高功率放大等方面,电子管仍然得到广泛应用。
电子管的原理和应用
电子管的原理和应用1. 电子管的基本原理电子管是一种用来放大、调节和产生电信号的电子器件。
它是由一定形状和材料制成的玻璃管,内部包含阴极、网格和阳极等部件,通过加热阴极使其发射电子,在电场的作用下,电子从阴极向阳极流动。
电子管的基本原理有以下几个方面:•热电效应:通过加热阴极,使其发射电子。
热电子发射基于电子在金属中受热引起的电子能级跃迁。
•电子注:电子从阴极产生后,经过网格的控制,形成一束电子注。
电子注的强度和形状可通过调整网格电压和电流来控制。
•场致发射:通过增加阳极和阴极之间的差电位,加速电子注,使其更容易达到阳极。
•倍增作用:当电子注击中阳极时,会引发更多的电子从阳极发射出来,这种现象称为倍增作用。
2. 电子管的主要应用领域电子管在过去几十年中被广泛应用于各个领域,尤其是在无线通信、音频放大和计算机等方面。
以下是电子管的主要应用领域的列举:•无线电通信:电子管被广泛应用于无线电广播、电视和雷达等通信设备中。
它们可以用于放大、调制和产生无线电频率信号。
•音频放大:电子管的放大特性使其成为音频设备中的关键组成部分。
它们被用于音频放大器、录音设备和乐器放大器等。
•计算机:电子管是早期计算机中的关键元件。
它们被用于计算机的逻辑电路和存储器等,使得电子计算机得以实现。
•医疗设备:医用电子管广泛应用于医疗设备中,例如X射线机、心电图设备和电子显微镜等。
•科学研究:电子管为科学实验提供了精准的控制和测量工具。
在物理学、化学和生物学研究中,电子管被用于实验仪器、粒子加速器和核磁共振等。
3. 电子管的优缺点电子管作为一种过时的技术,与现代半导体器件相比,有着一些明显的优缺点。
3.1 优点•高功率放大:电子管能够提供较高的功率放大能力,适用于需要大功率输出的应用。
•高温工作:电子管可以在高温环境下工作,对温度的要求相对较低。
•线性特性:电子管的放大特性相对较为线性,可以获得较高的信号质量和准确性。
•可靠性:电子管由于结构简单,相对较为耐用,有较长的寿命。
电子管OTL功放电路及原理
电子管OTL功放电路及原理OTL 是英文Output Transformer Less Amplifier 的简称,是一种无输出变压器的功率放大器。
一.OTL 电子管功放电路的特点普通电子管功率放大器的输出负载为动圈式扬声器,其阻抗非常低,仅为4~16Ω。
而一般功放电子管的内阻均比较高,在普通推挽功放中屏极至屏极的负载阻抗一般为5~10kΩ,故不能直接驱动低阻抗的扬声器,必须采用输出变压器来进行阻抗变换。
由于输出变压器是一种电感元件,通过变压器的信号频率不同,其电感线圈所呈现的阻抗也不同。
为了延伸低频响应,线圈的电感量应足够大,圈数也就越多,因此在每层之间的分布电容也相应增大,使高频扩展受到限制,此外还会造成非线性失真与相位失真。
为了消除这些不良影响,各种不同形式的电子管OTL 无输出变压器功率放大器应运而生,许多适用于OTL 功放的新型功率电子管在国外也不断被设计制造出来。
电子管OTL 功率放大器的音质清澄透明,保真度高,频率响应宽阔,高频段与低频段的频率延伸范围一般可达10HZ~100kHz,而且其相位失真、非线性失真、瞬态响应等技术性能均有明显提高。
二电子管OTL 功放电路的形式图1(a)~图1(f)是OTL 无输出功放基本电路。
图1(a)和图1(b)为OTL 功放两种供电结构的方式,即正负双电源式和单电源供电方式。
在正负双电源式OTL 功放中,中心为地电位。
这样可保证推挽电路的对称性,因此可以省略输出电容,使功放的频率响应特性更佳。
单电源式OTL 电路为了使两只推挽管具有相同的工作电压,必须使中心点的工作电压等于电源电压的一半。
同时,其输出电容C1 的容量必须足够大,不影响输出阻抗与低频响应的要求。
图1(c)和图1(d)为OTL 功放电子管栅极偏置的取。
电子管的分类和声音特点 转帖
电子管的分类和声音特点转帖电子管的分类和声音特点(转帖)2011年10月30日通俗的讲: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。
电子管OTL功放原理及电路
电子管OTL功放原理及电路OTL是英文Output Transformer Less Amplifier的简称,是一种无输出变压器的功率放大器。
一. OTL电子管功放电路的特点普通电子管功率放大器的输出负载为动圈式扬声器,其阻抗非常低,仅为4~16Ω。
而一般功放电子管的内阻均比较高,在普通推挽功放中屏极至屏极的负载阻抗一般为5~10kΩ,故不能直接驱动低阻抗的扬声器,必须采用输出变压器来进行阻抗变换。
由于输出变压器是一种电感元件,通过变压器的信号频率不同,其电感线圈所呈现的阻抗也不同。
为了延伸低频响应,线圈的电感量应足够大,圈数也就越多,因此在每层之间的分布电容也相应增大,使高频扩展受到限制,此外还会造成非线性失真与相位失真。
为了消除这些不良影响,各种不同形式的电子管OTL无输出变压器功率放大器应运而生,许多适用于OTL功放的新型功率电子管在国外也不断被设计制造出来。
电子管OTL功率放大器的音质清澄透明,保真度高,频率响应宽阔,高频段与低频段的频率延伸范围一般可达10HZ~100kHz,而且其相位失真、非线性失真、瞬态响应等技术性能均有明显提高。
二电子管OTL功放电路的形式图1(a)~图1(f)是OTL无输出功放基本电路。
图1(a)和图1(b)为OTL功放两种供电结构的方式,即正负双电源式和单电源供电方式。
在正负双电源式OTL功放中,中心为地电位。
这样可保证推挽电路的对称性,因此可以省略输出电容,使功放的频率响应特性更佳。
单电源式OTL电路为了使两只推挽管具有相同的工作电压,必须使中心点的工作电压等于电源电压的一半。
同时,其输出电容C1的容量必须足够大,不影响输出阻抗与低频响应的要求。
图1(c)和图1(d)为OTL功放电子管栅极偏置的取法。
由于上边管阴极不接地,因此上边管的推动信号由栅极与阴极之间加入,而下边管的推动信号可由栅极与地之间加入。
至于其偏置方式,上边管可通过中心点对地分压后取出,而下边管的偏置电压必须另设专门的负压电源来供给。
电子管6J1前级+虎得1969后级!
电子管6J1前级+虎得1969后级!都是非常经典的电路了,TB及各大音响DIY论坛的DIY制作率都是非常高的,制作难度也很低,只要元件没有装错,都可以成功!1.发烧6J1电子管胆机前级:电源部分:单交流12V 电源供电,电流要求800MA,交流12V 经过整流滤波倍压电路,输出正负28V双电源给电子管供电。
信号处理部分:信号经过电子管6J1 (6J2)缓冲放大,给后级功放使用。
信号为电压信号,不能直接驱动喇叭或耳机。
该电路是一个电子管缓冲前级,主要作用是改善提升音质,去掉音源中刺耳的数码味,令音乐音质能够变得更加的柔和、甜美。
胆机有它独特的“胆味”,能够让声音温暖耐听,音乐感好,氛围好。
其显著的优点就是声音自然关切、动态范围大、线性好,胆机跟功放机的结合不仅可以拥有功放机的柔和甜美、静谧通透的特点,还在它的基础上令音乐拥有胆机浓浓的胆味,令其音乐感更好更耐听,整体的氛围跟动态范围也更好。
是非常值得发烧友玩的一款电路。
2.1969在前面我的电路中也有了,也是属于经典线路,功率不大声音耐听。
配合东芝三极管动力强劲!HOOD1969无疑是历史上很受欢迎的功放电路之一,由英国著名音响家J.Hood于1969年设计,几十年来在范围内仿制者无数,有人拿它来和300B胆机对比,足以说明其声音有多毒,相信大多数发烧友对它的大名早已如雷贯耳。
Hood 1969小甲类功放,功率虽然不大,但用在房间和带书架箱,温暖迷人,是最有胆味的纯甲类功放,不是现在什么数码科技可以取代的,正如电子管一样。
本机器是纯HIFI型,甲类10W,功率不算大,和胆机一样只重音乐味道。
需要很爆棚的考虑.HD1969因为有电容隔直输出,免去了继电器保护带来的损耗。
1969众所周知的音质不需要再多介绍,大家也可以在论坛或者网站看到大量资料,整机声音耐听,1969尤其是对人声的表现非常出色,适合古典等风格,声音也更接近胆机。
声音出众,推荐12-30V单电源供电,电路为对称独立设计,有两组电源输入接口,可以直接并联!推荐供电电压DC12-28V、使用5环铜脚电阻,耦合电容为WIMA,输出电容为化工棕色50V3300UF,使用尼吉康,多款发烧电容!提示:小甲由于是甲类机器,在炎热天气尤其是夏天使用时,温度很高、甚至散热器烫手,请小心合理使用,例如阴凉通风处、或空调房间内。
音箱的结构及工作原理
音箱的结构及工作原理
音箱是由多个组件构成的,每个组件都有各自的功能,共同协作来实现音箱的工作原理。
主要的组件包括:
1. 音箱壳体:音箱壳体是音箱的外部结构,可以是木材、塑料或金属等材质制成。
它的主要作用是保护内部电子零件以及提供结构支撑,同时也能影响音箱的声音特性。
2. 喇叭单元:喇叭单元是音箱中最重要的组件,负责将电信号转换成声音。
它由磁铁、驱动器和振膜组成。
磁铁产生磁场,驱动器通过电流控制振膜的运动,使之产生声音。
3. 音频放大器:音频放大器接收来自音源的低电平信号,并将其放大到足够的功率以驱动喇叭单元。
音频放大器通常由功率放大器和前置放大器组成,其中前置放大器负责增强输入信号的幅度,功率放大器负责将幅度放大到可驱动喇叭单元所需的功率。
4. 电子滤波器:电子滤波器用于处理音频信号,将不同频率的音频分离开来,以便喇叭单元专门处理各自的频段。
常见的电子滤波器包括低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器。
5. 输入端口:输入端口是音箱接收音频信号的接口,通常使用多种连接方式,如有线连接、蓝牙、Wi-Fi等。
工作原理:当音频信号进入音箱时,首先经过输入端口传输至音频放大器进行放大。
放大后的信号经过电子滤波器分离成不
同频率的信号,然后分别经由多个喇叭单元产生声音。
喇叭单元中的驱动器通过电流的控制使振膜振动,产生声波。
不同振膜的振动频率和幅度会产生不同的声音效果。
最终,音箱壳体起到固定和扩散声音的作用,使声音能够以空间音效的形式传输到听者的耳朵中。
电子管的原理
电子管的原理电子管的原理电子管在晶体管出现之前在音频应用与功率放大方面一直处于绝对统治的地位。
随着技术的进步,出现了性能更为优越的晶体管。
在进入上个世纪60年代末,电子管被逐步的淘汰。
但电子管并没有就此走下历史的舞台。
目前在一些高保真的音响器材中,仍然使用低噪声、稳定系数高的电子管作为音频功率放大器件。
在国内外,电子管放大器有时甚至是一种身份的象征。
图电子管电子管的发展历史电子管的出现必须从1883年开始说起。
1883年发明家爱迪生在发明白炽灯的同时发现了一个奇特的现象,金属片虽然没有与灯丝接触,但如果在它们之间加上电压,灯丝就会产生一股电流,趋向附近的金属片。
这股神秘的电流是从哪里来的?爱迪生也无法解释,但他不失时机地将这一发明注册了专利,并称之为“爱迪生效应”。
1904年世界上第一只电子管在英国物理学家弗莱明的手下诞生了。
弗莱明为此获得了这项发明的专利权。
人类第一只电子管的诞生,标志着世界从此进入了电子时代。
1906年,贫困潦倒的美国发明家德福雷斯特,在二极管的灯丝和板极之间巧妙地加了一个栅板,从而发明了第一只真空三极管。
这一小小的改动,竟带来了意想不到的结果。
它不仅反应更为灵敏、能够发出音乐或声音的振动,而且,集检波、放大和振荡三种功能于一体。
电子管存在的价值由于电子管体积大、功耗大、发热厉害、寿命短、电源利用效率低、结构脆弱而且需要高压电源的缺点,它的绝大部分用途已经被固体器件和晶体管所取代。
优点:1电子管负载能力强2线性性能优于晶体管3工作频率高4高频大功率领域的工作特性要比晶体管更好。
在高保真音频领域,电子管仍有其不可替代的作用。
电子管的结构电子管拥有三个最基本的极,第一是「阴极」(Cathode,以K代表):阴极当然是阴性的,它是释放出电子流的地方,它可以是一块金属板或是灯丝本身,当灯丝加热金属板时,电子就会游离而出,散布在小小的真空玻璃瓶里。
第二个极是「屏极」(Plate,以P代表),基本上它是电子管最外围的金属板,眼睛见到电子管最外层深灰色或黑色的金属板,通常就是屏极。
经典电子管音箱介绍与对比
经典电子管音箱介绍与对比展开全文我这篇文章是写给亚洲吉他手的。
对比后级放大,大部分亚洲吉他手更喜欢前级放大失真,我将侧重介绍前级放大在电路上如何影响音色。
这篇文章里面,我将略过绝大部分后级放大对音色影响的作用。
前级放大的不同方式。
很多因素会影响到音箱音色,但其中影响音色的主要因素是前级放大。
而前级放大最核心的地方就是他的“增益级”(Gain Stage)。
增益级就像一个泵一样,或者叫小型放大。
泵越多,潜在的失真就越强。
原声放大增益级很少。
高增益(High Gain)的音箱(尖啸的金属失真)一般有非常多的增益级。
2个增益级,原声(Clean)3个增益级,轻度失真5个增益级,重失真举例来讲:原声前级放大:2个增益级音频信号进入--〉1级(Stage 1)--〉音量--〉2级(Stage 2)--〉重失真,高增益前级放大:5个增益级音频信号进入--〉1级--〉增益--〉2级--〉3级--〉4级--〉5级--〉主音量--〉中度失真,crunch失真,3个增益级音频信号进入--〉1级--〉增益--〉2级--〉3级---------------〉主音量--〉以下为各常用音箱级数列表:下表顺序为:音箱品牌种类,总级数,EQ前级数,EQ后级数1 Fender "tweeds", 60's Marshalls:2 2 02. Fender blackface (normal channel) 2 1 13. Fender blackface (reverb channel) 3 1 24. Mesa-Boogie (lead channel) 4 1 35. Mesa-Boogie (lead channel) 5 1 46. 1970's Marshall Master Volume 3 3 07. Early JCM-800's 3 1 28. Later JCM-800's, JCM-900's 3 3 09. Bogner FISH (brown channel) 4 4 010. Soldano (lead channel) 5 5 011. Peavey 5150 6 6 0用另外一种方式写则是:1. 2+0 Fender "tweeds", 60's Marshalls2. 1+1 Fender blackface (normal channel)3. 1+2 Fender blackface (reverb channel)4. 1+3 Mesa-Boogie (lead channel)5. 1+4 Mesa-Boogie (lead channel)6. 3+0 1970's Marshall Master Volume7. "1+2" Early JCM-800's8. 3+0 Later JCM-800's, JCM-900's9. 4+0 Bogner FISH (brown channel), Marshall 6100 (lead channel)10. 5+0 Soldano (lead channel)11. 6+0 Peavey 5150所以,从这个小表格中,你可以看到简单的电子管音箱发展史。
电子管工作原理
电子管工作原理电子管是一种用来放大电信号、发射和接收无线电波以及在电子设备中进行开关控制的电子元件。
它是由一个或多个电子发射体(阴极)、一个或多个电子收集体(阳极)以及用来控制电子流的栅极组成的。
电子管的工作原理主要包括发射、传输、收集和控制四个基本过程。
首先,当电子管被加热时,阴极会释放出电子。
这个过程叫做发射。
这些释放的电子会被栅极控制,决定电子的数量和速度。
接着,这些电子会在真空或者稀薄气体中传输,最终到达阳极。
在传输的过程中,电子会受到栅极的控制,从而决定电子的流动路径和速度。
一旦电子到达了阳极,它们会被阳极吸收,释放出能量。
这个过程叫做收集。
收集过程中释放出的能量可以用来驱动其他电子元件,比如驱动扬声器发声或者驱动显示屏显示图像。
最后,栅极可以通过调节电压或电流来控制电子的数量和速度,从而影响电子的传输和收集过程。
这个过程叫做控制。
通过控制栅极的电压和电流,我们可以实现对电子管的开关控制,实现放大电信号,发射和接收无线电波等功能。
总的来说,电子管的工作原理是通过发射、传输、收集和控制四个基本过程来实现的。
发射阴极释放电子,传输电子在真空或者稀薄气体中传输,收集电子被阳极吸收释放能量,控制通过栅极调节电压和电流来影响电子的传输和收集过程。
这些基本过程共同作用,使得电子管成为了一种重要的电子元件,被广泛应用于放大电信号、发射和接收无线电波以及在电子设备中进行开关控制的领域。
电子管的工作原理是电子技术的基础之一,它的发展和应用对现代电子工业产生了深远的影响。
随着半导体技术的发展,电子管的应用正在逐渐减少,但它在特定领域仍然具有重要的地位。
因此,了解电子管的工作原理对于理解电子技术的发展历程和原理具有重要意义。
电子管的工作原理
电子管的工作原理电子管是一种用于放大、开关、调制、检波等电子器件,它是由一个或多个电子发射体和若干个电子收集体组成的真空或气体放大器。
电子管的工作原理主要包括热发射、场发射和光发射三种方式。
首先,我们来看热发射。
热发射是电子管中最常见的发射方式,它利用热能使电子发射体发射出电子。
在电子管中,通常采用的电子发射体是阴极,它被加热后会发射出电子。
这些电子经过加速电场的作用,进入到阳极,从而完成电子管的放大、开关等功能。
热发射的特点是发射电子所需的温度较高,一般在1000K以上,因此需要一定的预热时间。
其次,是场发射。
场发射是利用电场的作用使电子发射体发射出电子。
在电子管中,场发射主要是通过在电子发射体表面施加高电压,使其产生强烈的电场,从而促使电子发射。
场发射的特点是发射电子所需的温度较低,一般在800K以下,因此可以快速响应电压变化,适用于高频电子器件。
最后,是光发射。
光发射是利用光能使电子发射体发射出电子。
在电子管中,光发射主要是通过在电子发射体表面照射光线,使其产生光电效应,从而促使电子发射。
光发射的特点是发射电子所需的能量较低,可以实现高速电子发射,适用于高速光电器件。
总的来说,电子管的工作原理是利用不同的发射方式使电子发射体发射出电子,从而实现放大、开关、调制、检波等功能。
不同的发射方式具有不同的特点,可以根据具体的应用需求选择合适的电子管。
电子管在电子技术领域有着广泛的应用,它的工作原理不仅对于电子工程师有着重要的指导作用,也对于电子器件的设计和制造具有重要的意义。
希望通过本文的介绍,读者能够对电子管的工作原理有一个更加深入的了解。
电子管功放原理
电子管功放原理
电子管功放原理是指利用电子管对音频信号进行放大的原理。
电子管功放由输入级、驱动级和输出级组成。
音频信号经过输入级放大后,通过驱动级放大使电子管工作在线性区,最后经过输出级得到较大功率的输出信号。
在电子管中,输入级一般采用共阴极放大电路。
音频信号经过耦合电容输入到电子管的阴极中,阴极电阻将产生的电流转化为电压信号。
电子管的阴极电压一般为正电压,使阴极电流处于导通状态。
电子管的阴极产生的信号经过输出电容连接到下一级电路。
驱动级一般采用阴极跟随放大电路。
将输入信号通过阻容耦合输入到电子管的阴极,在电子管的阳极处得到较大的电压信号。
驱动级起到放大和驱动功放管的作用,将较小的信号转换成足够大的信号,以使功放管正常工作。
输出级的任务是将驱动级的信号功放到足够的功率。
输出级一般采用阴极随动共阴级放大电路。
电子管的阴极电路中串联有输出变压器,通过变压器的电感和耦合电容来实现功率放大。
输出级的电子管工作在类AB工作区,一部分管子在正半周工作,一部分管子在负半周工作,以保证对称的输出波形。
总的来说,电子管功放利用电子管的放大特性对音频信号进行放大,通过不同级别的放大器将输入信号转化为足够大的输出信号。
电子管功放具有较好的音质和温暖的音色,是一种经典的放大器设计。
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。
电子管有源音箱电路图
目前有源音箱内的功率放大器绝大部分采用晶体管或集成电路,采用电子管功率放大器来制作的有源音箱几乎是凤毛麟角,但是如果要追求单色甜美,还是应采用电子管来制作有源音箱。
电子管功率放大器的特点是音色柔和而温暖,层次清晰而透明,高音细腻入微,中音清澈明亮,低音浑厚饱满。
用它来欣赏音乐,谐音丰富,悦耳动听。
晶体管功率放大器的特点是音色清丽冷艳,高音穿透力强,中音宏亮清晰,低音刚强有力,用它来倾听爵士乐与摇滚乐将独领风骚。
本文向广大音乐爱好都推荐用电子管制作的系列有源音箱。
该音箱只要将电源插头插上,再将音箱中功率放大器的输出端子与VCD,录像机或电视机的音频输出端子相连,即可欣赏。
有源音箱的制作并不困难,如果有现成的音箱即可进行安装、卸下部分部件,将装好的功率放大器安置在其中,安装部位应根据箱体的结构而定,电子管有源音箱的内部结构示意如图9-55所示。
电路原理:
安装与调试:。
电子管工作原理
电子管工作原理电子管,又称真空管或电子真空管,是一种利用真空中的电子流来控制电流的电子器件。
它是20世纪上半叶最重要的电子器件之一,广泛应用于通信、放大、调制解调、计算机等领域。
电子管的工作原理主要涉及到电子发射、电子流的控制和电子的运动。
下面将从这三个方面来介绍电子管的工作原理。
首先,电子管的工作原理涉及到电子的发射。
在电子管中,阴极是电子的发射源。
当阴极受到加热或者其他方式的激发时,会发射出大量的电子。
这些电子被发射到电子管的空间中,形成了电子云。
这个过程类似于水壶中水蒸气的产生,只不过换成了电子在真空中的发射。
其次,电子管的工作原理还涉及到电子流的控制。
在电子管中,通过给阴极加上一定的负电压,可以控制电子的发射量。
同时,在阴极周围设置一个阳极,通过给阳极加上正电压,可以控制电子的流向。
这样就可以实现对电子流的控制,从而实现对电流的控制。
这一过程类似于水龙头的控制,通过控制阀门的开合和水龙头的开关,可以控制水流的大小和流向。
最后,电子管的工作原理还涉及到电子的运动。
在电子管中,通过对阴极和阳极施加不同的电压,可以使电子在空间中形成不同的运动轨迹。
这样就可以实现对电子的加速、聚焦和偏转,从而实现对电子的控制和利用。
这一过程类似于在空中发射火箭,通过对火箭的加速、聚焦和偏转,可以控制火箭的飞行轨迹和目标。
综上所述,电子管的工作原理主要涉及到电子的发射、电子流的控制和电子的运动。
通过对这些过程的控制和利用,可以实现对电流的放大、调制解调和信号处理等功能。
电子管虽然已经被晶体管和集成电路所取代,但其工作原理仍具有重要的理论和实际意义,对于理解和应用现代电子器件仍具有重要的参考价值。
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电子管(的基本原理)与吉他音色产生的关系!多年来,由各种品牌,各种型号,不同形状,尺寸,构造的电子管(又叫真空管)总是与一些很著名的音箱。
例如:"Marshall"音色一起被提及,并且有着很好的理由--他们是“Marshall之声”所有组成部分中的精髓(?).在此,希望我们一起来讨论研究下,电子管与我们吉他音色产生的必要联系!先这些炽热的玻璃小管子是怎样工作的开始说起...1背景摘要诞生于1904年的电子管可以称的上是当今电子工业的祖父了,到了上世纪40年代末期时,电子管更是随处可见--在收音机,电视,工业制造业的机器,电话系统,甚至第一台电脑。
(顺便说一句,世界上第一台电脑可跟现在的笔记本电脑有着天壤之别,它有令人难以置信的30吨重,并且有一整间屋子那么大!)之后,在1948年,可以在较低的温度下工作并且免维修的晶体管的出现使得电子管逐步退出了历史舞台。
到了70年代中期的时候,几乎所有现代电子设备的身上已经找不到电子管的踪影了,当然这不包括那些昂贵的HI-FI器材和一些摇滚乐所用的音箱——尤其是象Marshall这种的2名字的来源?电子管(valve)一词是热电子管(thermionic valve)的缩写,现在英国人称之为“valve”,而大西洋彼岸的美国人则叫它“tubes” ,凑巧的是“tubes” 又是“electron tube”的简称,有意思的是这两个词组合在一起很好的解释了电子管的工作原理,即电子管(Valve)控制电子(Electrons )在玻璃管(tubes)中流动从而产生热电子效应(Thermionic [heat] action)3电子关是怎样工作的?最简单的电子管就是二极管(diode),这个词是由dielectrode一词衍生而来的,dielectrode的意思按字面解释就是“两个活跃的元件” (在希腊语中di代表二)这两个元件分别被称为“阴极”和“阳极”,他们被放在一个密封好的真空玻璃管中,挨着阴极的地方有一个发热器(就是灯丝啦哈),不管你信不信,这个加热器的任务就是加热阴极,当阴极被加热到适合工作的温度时,它将稳定的放射出电子云,不要指望在电子管工作的时候你可以看见这种“云”,电子是极其微小的,人的肉眼根本不可能看到现在让我们回忆一下在学校上过的物理课吧,电由电子组成,电子的定向移动产生电流,由于电子带的是负电荷所以电流永远都是从负极流向正极的那么现在有一个显而意见的问题:在我们的二极管上的负极所放射出的电子云中究竟发生了什么?4力的相互作用在二极管的正极上接有一个较高的电压,顺便提及用于制作二极管正极的是一种在正常的工作温度下不会放射电子的金属材料.相信大家都知道,我们在家里墙插上所能得到交流电(AC)之所以被称为交流电是因为它在正负极之间不断交换,频率为50次每秒就是我们常说的50Hz在全球范围内,包括英国在内的大多数地区都是这样,但在美国是60Hz(所以我们托朋友从美国带回的效果器什么的需要换电源)总之,使用交流电的结果之一就是接到二极管阳极端的电流在正负之间不断变换,当阳极的电为正时,阴极周围的电子云就被其吸引致使二级管内电流产生流动,当接阳极的电为负时,电子云就保持不动,正如小标题所说,力的作用是相互的,异性互相吸引,同性互相排斥...5单行线这就是说,电子管中的电流只向着一个方向运动,我们称之为直流电(DC),其实我们的二极管所做的正是把交流转换成直流,由于二极管能够有效的将交流电“调整”为直流电,我们也叫它半波整流器,为什么叫“半波”呢?回想一下,由于交流电是不断变化的所以整流器有一半的时间是处于休眠状态的!Marshall 的JTM45 和Vox的AC30 所使用的GZ34 型电子管包含有两个半波整流器他们跟变压起一起工作提供了更大数量的可用直流电,这种电子管也叫做全波整留器。
6燃烧的电子管如果曾经有谁不幸把手放进一个工作中的电子管音箱的后面的话,他一定会知道电子管有多烫了!因此,再你更换管子之前一定要确保你的音箱已经完全冷却下来了--除非你有自虐的倾向并热衷于闻到被烤熟的生肉的味道~!甚至再你准备拆开一个电子管音箱进行修理的时候也要十分小心,如果你不知道自己在做什么那就不要去做!在正常的设计中,阳极端所接的电压大概在300到600伏之间,如此大的电压足以把你从这间屋子摔到另外一间,甚至有可能要了你的命。
7三极管不久之后,二极管发展成了三极管(triode),你也许已经知道了tri就是三的希腊说法,那么三极管看上去就是二极管额外加了一个电极--栅极(grids)也叫控制栅极(Control grid),正如其名,栅极看上去很像一个金属的网子,这个看上去很简单的改变使电子管具有了多功能性,我们可以通过改变连接到栅极的电压来使电流增加或减少,这样一来,电子管就具备了放大信号的功能~!控制栅极的工作方式很像是水龙头的把手控制水流.准确的说栅极由一个负电压控制,我们称为偏极电压(bias voltage),栅极产生了更多正电,这使得越来越多的电子通过阳极阳极的电流也随之增长,简单的说,因为小小的栅极电压控制着很大的阳极电流,你的微小的吉他信号被放大了~8五极管又过了不久,在三极管的基础上发展出了五极管,提高了原有的效率同时也增加了功率,常用的有EL34,EL84以及束射五极管6L6,5881 后两者有着强大的功效。
9电子管在音箱中的作用电子管音箱的前级放大器部分把从吉他获得的小信号放大到足以用来推动后极部分,顺着这个思路想下去,前级的一些设置(bass, middle, treble什么的 )肯定会影响到你的吉他音色,增益,好多现代音箱前极都提供了比较后重结实的增益(gain),所有Marshall的前级使用的都是双三极管的 ECC83 或 12AX7 这两种管子的的区别在于,在英国它叫做 ECC83,但如果你在美国,对不起,就必须叫12AX7 。
A:基本上吉他真空管扩大机前级常用的管子12AX7 or 12AU7,并不需要配对因此正好可以用不同厂牌的同规格管子来调配音色,如Fender 常会在第一级放大用上12AU7,这只管子Gain较12AX7小.所以我推测这也是Fender Clean Tone较出色的原因B:后级管常用有 6L6 (5881) , EL84,EL34.通常为2-4只很明显,只有好的电子管的箱子还不能称之为一个好的箱子,好的电路设计要结合了所有电子管在内确保每个阶段都能获得适量的信号,包括电平及音色,这样的箱子才能有上佳的表现~来自吉他的信号经前极放大器放大甚至失真(如果需要的话)之后,就被送到后极来推动喇叭,如果需要进一步加强吉他信号,Marshall的电子管后极可以产生令人满意的谐波失真和压缩,也就是大家常说的后极失真~后极失真会产生一种开旷的巨大的声音。
在后极部分,你经常会发现同时使用了两种电子管,在输入部分你将可以找到另外的一个双三极管,通常都会是ECC83,作为分相器或变极器来用,简单的说就是把你的吉他信号分成两部分,为什么要这样呢?因为后极部分其他的电子管(通常会是EL34, EL84, 5881 或 6L6)都是成对工作的,并且可以来回的切换,这就是为什么要把信号分成两个部分的原因...这些年以来,Marshall使用过上面所提及的所有电子管,甚至还有一些没说到的,正如你所愿,每一种电子管都有着属于他自己的独特音色,这其中被使用最多的当然要属全能的EL34啦~ Eric Clapton在他的<Blue--reaker>中所做的“哭泣”音色应该算得上是最著名的Marshall音色之一了,而在1962 'Blue--reaker' combo 输出部分使用的管子是KT66.值得一提的是每种电子管的输出功率都是有限的,这就可以解释为什么50W的Marshall管箱有一对EL34或 5881 而100W的就会有4个,同理DSL201有两个EL84,而他的兄长DSL401就有4个...ECC83不是12AX7,其真空度和噪音表现都不同。
12AX7也分好多种A/B等等,还有7025,有人说是军管,但品质好的7025并不多见。
又过了不久,在三极管的基础上发展出了四极管和五极管,提高了原有的效率同时也增加了功率。
6L6是中跨导型的束射四极管,很有名的,算是鼻祖级的东东了,而EL34是高跨导型的五极管。
而一说到这里,又不得不提到我比较喜爱又不想购买的KT88/6550。
它应该说是6L6的改良升级版,是高跨导型的四极管。
6L6真空高,声音硬,反应不是很迅速,要让它过载饱和不是很容易,所以传统的FENDER很喜欢使用这样的管子装在后级放大电路上,良好的动态表现BLUES 那种亮丽的声音。
而KT88则在此基础上保留了相当一部分亮音、高亢、有力度的特点之外,还增加了弹性失真,反应也要比6L6快些。
这在弹奏表现上就很明显了。
但其电路、电源供应等太复杂,而且功率消耗很大,管子老化更快。
EL34出来的失真很散很细,而KT88出来的失真带有很“硬”的感觉,更有力,高频表现更出色,出力也更大。
VHT系列后级的2902、2150等就是使用KT88作为后级管的,而JIMMY PAGE的1959 SLP 中的EL34也被他更换了KT88,还特别改装了变压器,SLASH用的也是改过之后使用KT88的电路。
所以你在听他们的音乐中,会发现他们的CRUNCH和CLEAN声音非常好听,高频也很有特色,而且这两个人都喜欢使用输出功率小的ALNICO磁钢的拾音器。
这样一来,就很适合表现BLUES ROCK 的那种很VINTAGE的音色,中频既饱满,高频又不会严重流失,而且可以在得到大功率输出时保持音色的和谐和不失真。
但KT88太贵,而且品质好的KT88的价格很离谱。
什么是Class A?这个概念说的功率管不管什么时候都处在完全饱和工作的状态下,而不是几个管子之间互相轮流满负荷工作。
很多推挽式的电子管音箱,都是在CLEAN的时候是A类放大,而失真的时候是AB类放大。
而这样单一后级管的设计,总是A类放大的(当然那些抵挡的随便装个管子充数的箱子不算)。
A类放大有着自己独特的音色味道。
在小音量状态下的音色甚至比大音量下更好。
因此UniValve这样小功率的设计,使得你可以通过增加音量来得到饱满的失真但是却不会使人震耳欲聋。
为什么要设计自动偏压?我们都知道使用不同的后级管,需要调整偏压,以便使得管子能够正常的工作,如果更换不同类型的管子,不调整偏压,那么对于管子也好、音箱也好都是有害的,而且音色也无法保证。
因此有了这样的设计,你就可以很轻松的更换不同类型的管子,来获得不同的音色特点,当然你也可以通过更换前级管来变化音色。