现代电子管机玩赏(十一)——6L6推挽功放制作

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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。

电子管与音色(下)

电子管与音色(下)

电子管与音色(下)基础知识容易一些,因而制作单端输出功放也£匕较多一些’但长期沉迷于单端输出功放,略显音质有气无力,缺乏雷厉风行的乐感.因此从音响技术和听音评价两方面规范来说,推挽输出功放要比单端输出功放要更显能耐,不仅表现在同等输出功率下推挽输出功放成本低,取材容易;而且推挽输出功放要比单端输出功放频响宽,动态范围大,信噪比高,输出功率也成倍增加.另外一点就是推挽输出功放电源利用效率高,电子管寿命长一些,即可用性价比较高.这一点不仅体现在电子管推挽输出功放,在晶体管,集成电路以及场效应管放大器中,同样体现推挽输出功放电路的特色.因此精心制作一款推挽输出功放,领略推挽输出功放对音品的表现力有其特定意义.当然,单端输出功放在发烧界和特色音响方面依然有其广阔的应用前景15.1电子管单端放大电路与音色电子管单端放大电路就是音频信号通过单一管子完成整个波形放大任务,其电路程式可由一级或多级完成,其相频特性好,保真度高,但动态小,效率低,适用听人声弦乐之类的中频乐曲.经典电路采用五极管推三极管放大输出,WE310推300B便是较好的选择;也有采用三极管推四极管或五极管的经典电路,如12AX7推6V6等.图1是汞胆整流300BC单端15w功放机应用电路,可供制作参考.曙光300BC最大屏耗达65w,按单端功率输热三分钟,然后加上高压(K2).本机前级在450V以上电压供电,输入0.6V信号电压有100V左右电压输出,足以推动300BC.5.2电子管推挽放大电路与音色电子管推挽放大电路就是音频信号通过双管完成整个波形放大任务,其电路程式可由一级或多级完成,其动态范围大,频响延伸宽阔,效率高,适合听打击乐,交响曲之类,其表现强劲,具有振奋人心的感召力.经典电路有6L6,EL34,805等推挽输出便是较好的2oog.1—57图1电子管单端输出电路图术技响謇蠢璃寨基础知识选择,其前级电压放大和推动放大用管有三极管也有多极管,不同管子其音色也各有特色.图2是电子管6L6推挽30w功放机应用电路,可供制作参考.拓展频响,美化音色.负反馈虽然使放大器的放大倍数下降,但却可提高稳定性,改善失真度和频率特性等音频放大器中施加了负反馈的放大器便成为负反馈音频放大器,放图2电子菅推挽输出电路图推挽输出功放电路屡见不鲜,依图施工出声容易,但求靓音并非易事,其中重要环节就是电路设计,选管配对以及焊接调试.该机制作成本低廉,效果不俗, 如果制作得当,音色绝不亚于大部分束射四极管,五极管以及名管300B,2A3,EL156等音响效果.本机整流电路采用电子管工作.实践证明,胆整流的电路设计,在听音感觉上,更能讨好耳朵,且对各级的放大管使用寿命有延长与保护的作丌J.前置电乐放大采片]6C5P作电压放大,采』lfj共阴极双三极管6N7P作屏阴分割倒卡日放大,每声道采用两只6L6构成推挽放大,线路简沾,装配容易,信噪比高,乐感浓郁,很适合电脑声卡音频,MP3,MP4f解码),CD,SACI),DVD,蓝光碟以及红光碟甚至双模光碟等多媒体音源放音.5.3带有负反馈电子管放大电路与音色带有负反馈电子管放大电路主要足采用电路技术能够提高放大器的整体音色.负反馈主要作用是能够大器在未加负反馈时的增益称为开环增益,通常比施加负反馈时的增益高出1倍左右.过高的增益有害无益,有可能导致信噪比劣化或电路的不稳定,甚至产生自激振荡.降低电路增益除了修改电路参数之外,最为有效的方法是给电路施加负反馈,不仅使电路增益达到期望值,还可带来降低失真,拓宽频响,提高信噪比和电路稳定性等许多好处.引入负反馈后,放大器的频响也被展宽了:}柯于放大器高频和低频端的输Ⅲ电压是渐次下降的,施DiI负反馈后,高频和低步员段的反馈电压也是渐次减小的,巾频段的反馈电则相对较高且稳定不变,从而使电路巾频段的增益下降幅度较大,高低频段增益下降幅度渐次变小,反应在频响f}fi线,中频段的平坦部分变宽了,频带宽度被相对地展宽了.换句话说,负反馈放大器就是利高低端负反馈量相对减少来展宽通频带的,其展宽频带的效果与负反馈的深度有关:负反馈放大器可以降低失真.当给无负反馈放大器输入一个正弦波时,由于电子管的非线性使输出信号产生削波欠真,如正半周幅度大,负半周幅度小,施加负反馈后,也是丁F=半怙J幅度大,负半佶J幅度小,与输入信号相加后, 输人信号正半周幅度大,负半周幅度小:被放大后,输…信号的波彤便可得到修正,虽然正半周仍稍比负半周大,但已比未加负反馈时好多了:施加负反馈这种净输入信号失真,正好补偿了放大器的非线性失真由于取得负反馈信号的方法以及反馈信号与输入信号的连接关系的不同,负反馈可分为本级负反馈,越级负反馈和环路负反馈;也可分为电压串联负反200q1—58馈,电压并联负反馈,电流串联负反馈和电流并联负反馈等类型.各种负反馈均有各自的特点.在一个电路中,可能只用一种负反.nln馈,也可能综合应用几种负反馈.总之应根据下述设计要求或电路需要而定.在音频放大器中恰当施加负反馈,能够有效地降低失真,拓宽频响,提高信噪比和电路稳定性,使乐声活泼有力,层次分明,动态凌厉,音色甜美.图2是带本级和环路负反馈的电子管6L6推挽30w功放机应用电路.l0k基础知识誊Ai.m1’图3是电子管6N2推6L6正负混合反馈单端放大器应用电路,可供制作参考.前级采用音频专用高电子管6N2作电压放大,音频信号直达6N2栅极,将音量电位器并联安装,以避免电位器接触内阻和磨擦噪声串入6N2栅极,6N2接成共阴放大电路,屏极采用电容隔直耦合输出,利于稳定工作点和校声.后级采用经典音频专用电子管6L6作功率输出放大,由电子管6N2栅地电路构成正负混合反馈电路,对电路幅频特性以及失真等作调整激励.电路中的电子管可以用性能相近的管子替代,可替代的型号及其音色特性见表1.电源变压器和阻流罔采用上海无线电27厂产品,电源变压器功率为150W, 阻流圈规格为,10H150mA,电源变压器也可以直接使用两只五灯机或六灯机电源变压器.底盘可用两只旧电脑电源合拼制,将电源变压器和阻流圈安装在盒里,胆管安装在盒的顶面上.信号座采用镀金绝缘座. 测试电源电压输出约在260V,先将6N2正反馈电位器(470K)调至地端,首先调节功放管6L6阴极电阻,使阴极电压为11~15v.功放级功耗稳定后,再调前级和反馈电路.通过调节前级电压放大管6N2阴极电阻,使6N2阴极电压为1V,阴极电流为1.5mA左右,再调节反馈电路6N2阴级电阻,使阴极电压为2v左右,阴极电流为O.5mA左右,由于两阴极共用一只落地电阻,调节时会相互牵制,这时前级电压放大管6N2阴极电压将增大,k:8SP图3正负混合反馈单端放大器电路图阴极电流将减小,这时需要再次调节一下阴极电阻阻值,然后再调节一下反馈电路6N2阴级电阻,反复几次,使工作点符合要求.表1常见电子管型号与音色特性型号相近或代用型号音色表现特点12AX7E57c5c1,N’6H23II.6DJ8,6N11ECC84.CV2492.E88CC耶∞’300BWE一300B.4300A6171II,6P1,6P6P,6V66AQ5,6BW6,6L31,EL11/41,CV511,906II3C,6L6,6P3PEL6/12/35,KT66.CV19746P14,6II14Y1.EL846BQ5,6L40,EL84,CV2975FU一7807,1614.1625超强增益,低噪音,卓越的音乐性兼容管空气感强经典的极真空管配用进口或围产砂金片输出牛听人卢一级效果音色与性能好音质细腻丰富有情操经济名管电路负反馈量由6N2栅地电位器(6L6栅极电阻)引入正反馈比较取样决定,对微弱信号,音频细节及音场层次作还原提升,以弱补前级电压放大管6N2 阴极电流负反馈的缺陷.调节6N2栅地电位器引入正反馈比例至适当值,音质特别出色,乐声立体感,空气感强,具有良好的声场空间描绘能力!当取消6N2栅地电路正负混合反馈电路并用电阻代替,然后进行对比听音,感觉音色单调平淡,缺乏色彩.固2oo9.1—59。

电子管与音色_下_

电子管与音色_下_

基础知识5 电子管电路与音色电子管功放按电子管工作方式主要有单端输出功放和推挽输出功放,单端输出功放音色圆润甜美,乐感浓郁,尤其是表达弦乐人声;推挽输出功放频响宽阔,动态凌厉,乐感朝气蓬勃,尤其是表达打击乐、铜管乐以及交响乐和军品乐章,表现出良好的形体框架,具有震撼人心的感召力。

通常单端输出功放由于制作调节相对推挽输出功放容易一些,因而制作单端输出功放也比较多一些,但长期沉迷于单端输出功放,略显音质有气无力,缺乏雷厉风行的乐感。

因此从音响技术和听音评价两方面规范来说,推挽输出功放要比单端输出功放要更显能耐,不仅表现在同等输出功率下推挽输出功放成本低,取材容易;而且推挽输出功放要比单端输出功放频响宽,动态范围大,信噪比高,输出功率也成倍增加。

另外一点就是推挽输出功放电源利用效率高,电子管寿命长一些,即可用性价比较高。

这一点不仅体现在电子管推挽输出功放,在晶体管、集成电路以及场效应管放大器中,同样体现推挽输出功放电路的特色。

因此精心制作一款推挽输出功放,领略推挽输出功放对音品的表现力有其特定意义。

当然,单端输出功放在发烧界和特色音响方面依然有其广阔的应用前景!5.1 电子管单端放大电路与音色电子管单端放大电路就是音频信号通过单一管子完成整个波形放大任务,其电路程式可由一级或多级完成,其相频特性好,保真度高,但动态小,效率低,适用听人声弦乐之类的中频乐曲。

经典电路采用五极管推三极管放大输出,WE310推300B便是较好的选择;也有采用三极管推四极管或五极管的经典电路,如12AX7推6V6等。

图1是汞胆整流300BC单端15W功放机应用电路,可供制作参考。

曙光300BC最大屏耗达65W,按单端功率输出量30%计算,约有20W功率输出,考虑满功率输出会带来热噪声等不良因素,适当减低屏压使其屏耗控制在50W 左右,仍有15W功率输出,并且音色圆润。

为了进一步提高音质,前级采用三端平衡的音频专用五极管6B8P担任电压放大,该管原用于电子管收音机作(检波)低频电压放大,性能十分优秀,尤其当工作电压提高到400V以上,动态凌厉,空气感强。

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。

项目一制作电子管功率放大器课件

项目一制作电子管功率放大器课件
项目一制作电子管功率放大器课件
外部连接直热式阴极
内部连接直热式阴极
五极电子管的电路图形符号
项目一制作电子管功率放大器课件
内部连接旁热式阴极
内部连接旁热式阴极
五极电子管的电路图形符号
项目一制作电子管功率放大器课件
在四极管帘栅极外的两侧再加入一对与阴极相 连的集射极,这种电子管我们称为束射四极 管。
项目一制作电子管功率放大器课件
束射四极管的电路图形符号
项目一制作电子管功率放大器课件
项目束一制射作四电极子管管功的率内放部大器结课构件图
检测常用电子管
电子管的外观检查 用万用表检测 电子管的业余测试法
项目一制作电子管功率放大器课件
任务二 选择电子管功率放大器的制 作电路
电子管功放电路的选择原则 1.根据自己的技术能力和经济条件选择符合个人需
项目一制作电子管功率放大器课件
负反馈电路
所谓“反馈”,就是把输出信号的电流或电压的一 部分回送到输入端去调节输入信号的一种方法。 反送回输入端的信号削弱了输入情号,使放大 器放大倍数降低,称之为“负反馈”。对于放大 器来说则有电压反馈和电流反馈之分。
项目一制作电子管功率放大器课件
负反馈主要有如下作用:提高了放大器的稳定 性;改善了放大器的频率特性;减小了放大器 的非线性失真;负反馈可改变放大器的输入、 输出阻抗。
项目一制作电子管功率放大器课件
电子管也是放大电路,同样有两个信号回路。 一是栅极回路(输入回路):输入信号电压→ 电子管栅极→电子管栅极至阴极的空间→电子 管阴极→接地,其中在栅阴之间还要加上直流 电源Eg,使柵阴有一定的柵偏压,以保证电子 管有合适的工作状态。
项目一制作电子管功率放大器课件
二是屏极回路(输出回路):直流电源Ea→屏 极负载电阻→电子管屏极至阴极的空间→接地, 其中输出信号电压取自屏极负载电阻的下端。 屏极负载电阻的作用是把变化的屏极电流转变 为输出电压。

自制胆机功放电路图

自制胆机功放电路图

自制胆机功放电路图、电源电路图2008年01月31日星期四 21:35(以下不是和上图有关的文章)作者:刘礼然,摘自《家庭电子》自制一款优质的胆功放,其电路原理如图1所示。

供电电路如图2所示。

推挽输出变压器制作原理如图3所示。

该机的谐波失真为0.3%时,输出功率为lOW。

通频带从15H:一22kHz。

另装有音质调节电路。

制作要点:(1)选择设计优良的电路图;(2)选择优质的元器件;(3)有一只失真小、效率高的输出变压器,以及功率较大的电源变压器;(4)选择高性能的电子管,军用品更佳。

这台自制的优质胆功放,造价便宜。

变压器和电子管从旧货电子市场购买,多数是库存积压,也有拆机管。

购买电子管时,鉴别方法为灯丝不断、管子不漏气。

变压器购回后,按图2.图3重新绕制。

元器件选择:(1)功放级采用两只FU-7(}!外型号为807;(2)倒相级采用6N8P; (3)前置放大及音质调节级采用6J1、6N1,该部分单独供电,并经严格隔离,尤其是6,11,最好单独加隔离罩,周边再加金属隔离板。

注意事项:输出变压器在该功放中十分重要。

若购买的成品得不到满意的匹配,就自己动手加一「。

笔者采用国产D44硅钢片,E型铁芯尺寸为32 x 32mm,用2mm厚纸板制作成绕线骨架,再用青壳纸垫两层,便可按图3所示绕线,初级线圈用0.17mm的漆包线、次级线圈用0.8mm的漆包线。

按如下次序制作:(1)绕初级线圈1000匝,为第1组;(2)再绕1000匝为第n组;l川绕次级线圈125匝,为第IIl组;(4)再烧初级线圈11100匝为第W组;(5)最后绕1000匝,力第V组。

初级线圈抽头用红黄两色塑料套管,始端黄,尾端红。

加工完后最好用摇表测量其绝缘电阻,先测初次级之间是否绝缘;然后测各绕组之间绝缘电阻;再测初级对铁芯绝缘电阻。

最后用交流25V电源,在次级线圈8 SZ两端通电,检查初级四个绕组的输出电压是否相等。

只有完全合格,才可以烘干后再浸漆。

用电子管6N2、6V6制作的全差分单端功放机

用电子管6N2、6V6制作的全差分单端功放机

用电子管6N2、6V6 制作的全差分单端功放机作者:sgxfs差分功率放大器相对集合了单端放大器和推挽放大器各自的优点,而避其缺点,具有单端机的放大特性而没有推挽机的交越失;有推挽机的共模抑制交流纹波作用,但不在音频信号通道,而在对称的两管之间,使音频谐波不被抵消,从而保存了单端机胆音丰富的特征。

通常差分放大器用于前级或前置放大器,如果后级也用差分放大,则更是锦上添花.令人神往! 用电子管制作的差分放大器工作稳定,信噪比很高,放音音场定位准确,人声乐曲情感亮丽。

电子管差分放大器系两管阴极直接耦合,由于两管输出信号相位相反,它的最大优势就是克服了放大器的工作点漂移现象,以及对电源的变化和纹波有较强的抑制作用。

为了全面面体现电子管差分放大器的特有魅力,本机把使用6N2的前级与使用6V6输出级这两级都用差分放大构成。

为了进一步减少失真,6V6采用了三极管接法。

整机电路如下图所示,另一声道相同( 略) :一、电路原理就差分放大而言,绝对的差分放大将导致音频谐波消失,使乐声缺乏甜润的堂音,音色直白。

故此本级两级差分放大器的负载有意设计为不平衡负载,同时在前级栅地电路施加少量负反馈,以改善高频谐波的含量,听感更顺耳!音频信号经第一级差分放大管6N2 的左边三极部分放大后,由阴极直耦至右边三极管的阴极(栅地),再从板极输出送至功放级左面的6V6 GT栅极差分进行功率放大,以推动扬声器发声。

由于两级差分放大均为栅地电路,特别是功放级,这就大大的减小了功放级的热噪声和干扰,增强了动态稳定性,使乐声沉稳剔透,自律逼真。

二、元件选择电子管6N2 及6V6GT 价廉物美,取材容易,每级尽量选择参数一致的管子,从生产的角度分析,一致性高的管子质量自然也比较好,整流管选用声底醇厚的5Z2P( 此图未画出) 。

大功率电阻选用瓷管线绕电阻,小功率电阻用碳精的。

耦合电容选用频率传输特性均匀的银膜油漫电容或铜膜油浸电容。

本机输出功率大于3.5W 。

HiFi胆机就是这样装好的_6V6GT推挽立体声功放制作_上_

HiFi胆机就是这样装好的_6V6GT推挽立体声功放制作_上_
专题 实用影音技术
HiFi胆机就是这样装好的
— ——6V6GT推挽立体声功放制作 ( 上)
■从 余
6 V6 、WE3 0 0 B和6 L6 等 功 率 管 是 在1 9 3 8 年 前 后 由 美 国公司开发的真空管, 距今已有60多年了。当时正是真 空管的朝阳时期, 上述三种管子都是被广泛应用的有名 的功率放大真空管。
250! 250! - 12.5!!!
8.8!! 45!! 47!! 4.5!! 7!!! 50!! 4100!! 5000 8!!!! 4.5!!!
250! 250!
250!! 8.8!! 44!! - !! 4!! - !! - !! - !! 5000! 8! 4.3!!!
315V 225V - 13V Ω 9.6V 34mA 35mA 2.2mA 6mA 80kΩ 3750μs 8500Ω 12% 5.5W
型试验输出电路时, 所测量到的最大输出功率和谐波失真率。对 6 V6 GT来说输出变压器次级的输出功率最大为1 3 W左右。 当 加 入 阴极负反馈之后, 放大特性可变得更好。
二、电路设计 1.电压放大部分 放大器的设计给人的印象是很难, 但是如果能灵活地利用现 有的各种资料, 会使设计工作变得简单, 并且不会失败。还可以 设计出带有个性的放大器。 ( 1) 输入级和裂相级选用6EM7 输入级和裂相级选用由高增益三极管和低增益大电流三极管 组成的双三极管6 EM7 , 其应用参数如表3 所示。该管最早是为电 视接收机的场扫描输出管设计的。由于其性能非常优异, 所以长 期以来一直在生产, 是一种类似管很多的有名的真空双三极管。 用6 EM7组成直流耦合式裂相电路的谐波失真率特性如图5所示。
阴极负反馈量 最大输出 ( Pomax)

6P1小胆机功放手工制作过程

6P1小胆机功放手工制作过程

6P1小胆机功放手工制作过程一、电路的设计与选取电子管收音机几乎清一色地选用6P1做功率放大管。

和晶体管收音机相比,电子管收音机在音质音色方面都有不可逾越的优势,难怪至今还被收音机爱好者竞相收藏.6P1在其中所担任的角色功不可没。

结合当今发烧理念,对整个电路作了系统的安排,必须达到HI-FI水平。

该电路为单端甲类输出,第一级采用美国产5670的一半作共阴极放大,并且为了展宽频带,阴极没有加电解电容,形成电流负反馈。

第二级采用5670的另一半做阴极输出。

阴极输出电路起源于上世纪四十年代,是由经典流行的共阴极放大电路演变而来。

它是将原屏极回路中的负载直接移至阴极回路.其特点是构成电路100%的负反馈,所以该电路增益为1或小于1,但阻抗、频响等特性指标却得到大幅度改善,完全适应当今众多数码音源的高保真放大要求。

第一级到第二级采用了直接耦合电路,使级间电容引起的相位失真及互调失真荡然无存,同时也展宽了频带,动态范围得到进一步拓宽。

输入级和推动级也曾试过采用SRPP电路,但其效果并不尽如人意。

SRPP电路确实有不少优点,在上世纪九十年代曾风靡一时,这主要是由于人们对SRPP电路从理论上认识还比较肤浅。

从工作原理上看.SRPP电路不属于单端电路,它属于串联调整推挽电路,因而也就难免存在交越失真和瞬态失真:况且这种电路的上管阴极并非是信号地电位,而是信号的输出端,这就无法消除电子管特有的灯丝与阴极间热电子放射形成的噪声。

因是第一级,失真、噪声经后面多级的放大.对声音造成的影响可想而知。

从原理图上看.该机没有施加大环路负反馈,这是因为输入级已加了电流负反馈,推动级为100%的负反馈,这就为取消大环路负反馈奠定了基础。

实践证明,取消越级负反馈后,其声音具有相当好的瞬态互调特性,音色不但具特有的韵味,而且在力度上根除了胆机固有的“软、皮、溏”的弊端,声音昕起来特别鲜活,有弹性。

二、元件选择胆管一定要选l级以上的,尽可能配对。

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。

电子管功放胆机制作技巧和要领

电子管功放胆机制作技巧和要领

电子管功放胆机制作技巧和要领电子管音频功率放大器,以其卓越的重放音质,广受HiFi发烧友的青睐。

市售成品电子管功放动辄数千元,乃至上万元,如此高价是大多数爱好者无法企及的。

爱好者说得好:“自己动手,丰衣足食”。

只要你有一定的电子知识和一定的动手能力,自制一台物美价廉的电子管功放并非难事。

电子管功放较之晶体管功放,看似庞大复杂,但当你了解了电子管电路的工作方式后,会发现,电子管劝放电路较之晶体管分立元件功放相对简洁,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,一台靓声的电子管功放就会在你的手上诞生。

本章先对自制电子管功放的元件选配、安装程序、调试技巧及关键制作要领作一简要介绍。

当你胸有成竹,跃跃欲试时,就可以动手操作了。

第一节电子管功放的装配与焊接技巧一、搭棚焊接方式国内外许多著名的电子管功率放大器过去和现在均采用搭棚式装配焊接方式。

因为,搭棚式接法的优点是布线可走捷径,使走线最近,达到合理布线。

另外,电子管功放的元件数量不多,体积较大,借助元件引脚,即可搭接,减少了过多引线带来的弊病。

只要布局合理,易收到较好的效果。

图8—1为搭棚式接法示意图。

搭棚式接法一般将功放机内的各种元器件分为3—4层,安装元件的步骤是由下而上。

接地线与灯丝走线一般置于靠近底板的最下层,其地线贴紧底板,并保持最好的接触;第二层多为各电子管阴极与栅极接地的元器件。

注意同一管子阴极与栅极的相关元件接地最好就近在同一点接地;第三层是各放大级之间的耦合电容等元件;最上层则为以高压架空接法连接的阻容等元件。

高压元件置于上层可以有效地防止高压电场对各级电路造成的干扰。

二、关于一点接地一点接地,在电子管功放电路的布线中是一项值得重视的措施。

图8—2为一点接地示意图。

对于输入级与电压放大级的元件接地问题尤为重要。

需要实行一点接地的元件,主要有栅极电阻、阴极电阻与旁路电容等。

最好仅用元件引线直接焊接,尽量不使用导线,否则极易产生交流杂声干扰。

用6FD7制作的立体声推挽音频功率放大器

用6FD7制作的立体声推挽音频功率放大器

用6FD7制作的立体声推挽音频功率放大器
从余
【期刊名称】《实用影音技术》
【年(卷),期】2005(000)005
【摘要】本文向读者推荐一款只用四只双三极管6FD7就可制作成立体声推挽音频功率放大器的放大电路。

该放大电路的设计宗旨是小型、轻量、发热鞋少、成本低廉、容易制作。

即使对于初学者也能够胜任。

【总页数】3页(P51-53)
【作者】从余
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN912
【相关文献】
1.2A3推挽立体声功放的制作 [J], 陈杨
2.HiFi胆机就是这样装好的--6V6GT推挽立体声功放制作(上) [J], 从余
3.Hi-Fi胆机就是这样装好的--6V6GT推挽立体声功放制作(中) [J], 从余
4.Hi-Fi胆机就是这样装好的--6V6GT推挽立体声功放制作(下) [J], 从余
5.FL152推挽立体声30W音频功率放大器 [J], 从余
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Hi_Fi胆机就是这样装好的_6V6GT推换立体声功放制作中

Hi_Fi胆机就是这样装好的_6V6GT推换立体声功放制作中

照片 14 内部布线完成后的样子
除大环路负反馈 之外, 其他布线完成 后的情况, 接到电源 变压器去的灯丝导线 因颜色相同容易弄混, 最好事先在导线上做 上记号。
实用影音技术
专题
入了负反馈, 输出级的输入电压应在2 0 V以上, 所以对电压放大
裂相电路中使用低内阻真空管的话, 最大输出电
级的输出电压要求较高。
63. 8倍。所以电压放大级的增益有了明显的提
高。
升 高EcV1b, 偏 压 变 浅 , Ib 增 加 , EkV1b 上 升 。 同 时 , R6 和 R7 上 的 电 压 降 也 增 加 , EbV1b 下 降 , 结 果 , Ebb 和 P- K 间的电压明显减小, 导致最大输出电
压的减小。
在 该 机 中 P- K裂 相 级 选 用 了 内 阻 低 的 6 EM7 的单元2 , 在其板极上约流过1 3 mA电流。而输入 级 V1a 只 流 过1 . 0 5 mA电 流 , 两 者 之 比 达1 3 倍 左 右 。 其 结 果 是 对 V1a 来 说 , 可 以 把 V1b 的 阴 极 电 阻 R5 上 产 生 的 信 号 电 压 作 为 V1a 的B电 源 的 一 部 分 加 以 利 用 。 对 地 而 言 , A点 所 呈 现 的 信 号 电 压
DF升至2 以上。
在引入负反馈时必须考虑的问题是引入负反
馈后的频率特性和相位特性。如果在引入负反馈
R3 两 端 产 生 的 输 出 电 压 ·高 增 益 型 : 2.9V ( 21.6 倍 , 26,7dB) ·一 般 电 路 : 7.45V ( 55.6 倍 , 34.9dB
时相位出现了移动, 就不能很好地实现负反馈, 如果相位旋转了9 0°, 则既不是负反馈也不是正反 馈。此时在频率特性曲线上会出现明显的峰起, 高 音会出现声音刺耳不柔和的感觉, 扬声器的振动板

音色优美的6L6单端功放

音色优美的6L6单端功放

音色优美的6L6单端功放设计与制作音响技术A Vterf11l0}Dnn口钟文祥音色优美B,36L6单Mill放1音频专用胆6L6色彩靓丽.这些都是五极管以及三极管所不及的. 6L6源自欧美,其改良型号有6L6G,6L6GC,6L6GT等,俄国同类产品有61T3c,20世纪60年代中国部颁型号正式命名为6P3P,其后国内很多厂家投产.南京电子管厂,曙光电子管厂等生产的6L6(6P3P1系列产品性质优良,为振兴国家广播及音响事业作出了突贡献.国产的6P3P在国内使用的数量很大,且价格十分低廉,很适合发烧友选用.6L6(6P3P)中听又耐用,在音色的对比中,比名胆EL34,EL156,6550,KT88等表现更为出色,世界上有很多名机就采用6L6作输出胆,如美国西电公司用6L6制作的胆机,其音色颇受发烧友的好评.6L6(6P3P)是为音频功放专门开发设计的束射四极胆,用此管制作的音频放大器,音质醇美剔透,声底厚实,堂音丰富,色彩斑斓,尤以表现人声音乐的情感见长,十分抒情,耐人寻味,久听不厌.此管过去多用于功率较大的电子管扩音机作功率输放大,如飞跃电子管扩音机,南京电影还音扩音机等,熊猫2900名机的推动胆也采用6P3P.6L6(6P3P1对于电吉他音乐的表达,更是神入化,已成为电吉他音频放大"必不可少","无可取代"的专用电子管.上述表明6L6(6P3P)有其独特的表现魅力,因而经典不衰,得到许多用家玩家的青睐.6L6(6P3P)系束射管又称电子注管,在板极与屏栅极之间,设置一对与阴极相连的聚束板,聚束板与阴极同电位,使阴极发射的电子流聚成束状奔向板极,由于电子流密度很大,增强了板极与屏栅极间的空间电荷,因而产生了足够低的电位,其作用相当于五极管抑制栅的作用,把板极发射的二次电子推回板极.束射管的特性对于音频放大至关重要,具体表现在高音纤细不刺,中频饱满不散,低音结实有力不混.另一方面,由于束射管束射板面积大,其极间电容较大,易与外围元件构成谐振电路,产生音频段谐波,使得堂音丰富, 《音响技术》201f)426L6单端功放的制作现在玩胆机大多数是为了能够得到满意的音色.装机m声,做多大输出功率的胆机,早已不成问题.为了能够取得满意的音色,笔者试用综合性能俱佳的6C5P伺服这支音频专用胆6L6(6P3P),以期充分彰显6L6(6P3P)的魅力,取得完美诱人的音色!使用此胆制作胆机成本低廉,效果不俗,如制作得好,绝不亚于大部分束射四极管及五极管的音响效果.6C5P系大八脚直身管,造型与6N8P相似,其直流基本参数与6N8P单三极相近,但用于音频电路的交流参数更优于6N8P.6C5P虽属于三极管,但实为四极管改为i极管,在屏极与栅极之间加了一个栅极并与屏极直接相连,使极间电容变小,高频特性得到优化.这种复合型屏极还提高了工作电流的稳定性,尤其是强信号输入时不易产生过荷失真,即使失真也为软失真,音色顺耳, 具有变管特性.此管的圆形屏将栅极等整个都包了起来,信噪比高,抗外界干扰能力强,用于音频电压放大性能非常优秀,高中低频表现全面,胆味浓郁,空气感强, 尤其是在播放音乐人声曲目时,情感丰富,委婉动听.6C5P复合型屏极管在市面上有一定数量,有南京和曙光品牌,也有外来品6C5C等.此管多年来一直鲜见使用,价格低廉,实际上各项性能指标决不亚于大部分电压放大三极管,用于前级电压放大或推动,临场感强,层次分明,表现出良好的形体框架.单端胆机音质醇厚通透,十分迷人,尤其在表现音乐人声方面情感丰富,魅力独特.为了进一步提高单端胆机的性能,增强对乐曲的表现力,使音质更好听,音色更完美,采用6C5P电感直耦6L6(6P3P)性能较好的电路程式,在不悖电路原理的前提下,坚持简洁至上原则(多一个元件,多一份失真),整机电路如图1所示.前置电压放大采用低噪声宽频带三极管6C5P,6C5P与6L6(6P3P)之间采.j一与制作图1电路图用电感直耦,既保证良好的幅频特性又能领略电磁耦合的魅力,电感直耦较阻容耦合,电感电容耦合及变压器耦合在性能上要好得多.6C5P系中屏流三极管,加之感性负载,在屏压150V电压下能输出35V左右推动电压,足以推动6L6(6P3P),此管用于电压放大线性好失真小,音质醇美通透,色彩斑斓,加之单管封装,声底清净,声场定位准确,结像力佳.在本机中6C5P工作于输入前级电压放大,不采用阴极电流负反馈,即6C5P阴极电容不可少.阴极电流负反馈虽然能够改变音质,平衡增益,但仍是一种掩饰,音频信号的微弱成分及细节均被丢失,动态压缩,层次不清,音色变浑直白无味,乐声缺乏活力.阴极电阻用得越大这种状况就越明显.为了稳定和平衡增益,可在6L6(6P3P)阴极加入少量电流负反馈. 由于后级6L6(6P3P)工作于功率放大状态,阴极加入少量电流负反馈,只能对增益起到控制平衡作用,而对音频信号成分及频率特性的影响很小.2.1元件选择6C5P可选择国产南京牌,曙光牌,性能均很好;6L6(6P3P)有不同品牌以及同一品牌不同时期的产品, 它们的参数略有差异,音质表现也有所不同,应根据提供的参数调节工作点,使管子工作在最佳状态,有关参数见表1.整流管用曙光5Z3PA,滤波电容用英国Tcc高压油浸电容,6C5P阴极电容用飞利浦电《音响技术》20104表1电子管相关参数型号6C5P6P3P灯丝电压,,,6-36-3灯幺幺电流/mA80090o阳极电压,,,250250阳极电流/mA860跨导/S245.2最大屏耗,w220.5解电容,6L6(6P3P)阴极电容用国产天和牌电解电容,6C5P阴极电阻用国产2W绿色碳膜电阻,6L6(6P3P)阴极电阻用釉瓷电阻.自制耦合电感采用EI型优质铁芯,截面积在22mm×38mm以上,用线径0.15mm漆包线(镀银线更佳)交叉叠绕5000T,铁芯磁隙衬垫0.05mm纸片,电感量约有60H(10Hz/一1dB).输出变压器3.5kn/20A,铁芯截面积为26mm×45mm以上,频响为18Hz~56kHz/一2dB,高中低频三端表现出色,音质令人满意,性价比高.扼流圈用上无27厂产品,电源变压器功率大于180W.2_2焊机调试本机所用元器件经过认真测试筛选,方可除蚀焊接.核实焊接正确后,方可进行通电试机,调整工作点.由于6C5P与6L6(6P3P1两级直耦,调节直流工作状态时相互牵扯,因此首先根据所用管子工作点,估算偏流电阻阻值即各管阴极电阻阻值,然后用适中的电阻器临时代替各电阻调节各管工作点.由于前级6C5P工作电流不大,首先调整6L6(6P3P)的两个阴极电阻,使6L6(6P3P)栅偏压为l2v,屏流为65mA,再调节6C5P阴极电阻,使阴极电压为5V,屏流为4.5rnA,然后重复几次上述过程,防止因互相牵扯使工作点发生偏移. 煲机一星期后复准工作点再煲数日,如不正确,要再作调整,必要时要更换有关元器件,直至符合要求.如无变化将电阻器换成同值的电阻,再作煲机.将本机接入系统.系统的其他设备包括:飞利浦DVD;自制6J7G胆前级;自制8英寸全频音箱.碟片是较为经典的试音碟《雨果发烧碟8》及全频碟片和流行音乐;为使各音频频段有所侧重,又选用高音吕思清的《四季》,中音蔡琴的《机遇》,低音《炎黄第一鼓开机试听,出声富有磁性色彩,人声音乐情感靓丽.圆。

6AR6WA推挽功放电路

6AR6WA推挽功放电路

6AR6WA推挽功放电路
周丽萍
【期刊名称】《《家庭电子》》
【年(卷),期】2003(000)001
【摘要】6AR6WA为高跨导束射四极管,原设计用于军用航空雷达扫描输出,用作民用音频功放的数据比较缺乏。

几年前日本音响生产商开发了SL550P型AV功放,其中前级电路采用两只高跨导五极管12SH7(与特性相近的有前苏联型号6 3,国产型号6J3P)作倒相和前置放大。

SL550P采用12dB的大环路负反馈,在输出级采用阴极反馈,使前级五极管特性得以改善。

【总页数】2页(P44-45)
【作者】周丽萍
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TN722.75
【相关文献】
1.基于推挽电路原理的互感器负荷箱功放电路设计 [J], 朱全聪;陈旭彤;翟少磊;林聪;朱梦梦
2.阴极输出式全对称电子管推挽功放电路 [J], 安玉景
3.6AR6WA推挽功放电路 [J], 周丽萍
4.EL34 AB类推挽放大器与UL接法推挽放大器的比较 [J], 白宏峰
5.基于推挽电路原理的互感器负荷箱功放电路设计 [J], 朱全聪[1,2];陈旭彤[3];翟少磊[1,2];林聪[1,2];朱梦梦[1,2]
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