一6p3p电子管功放调试之我见

合集下载

电子管功放

电子管功放

认真看完这个帖子,相信你就可以做成电子管功放了.1,图纸可同时用于6P3P(6L6GC)家族和6550家族,这两种管子现在各厂都在生产。

其中6P3P,6N8P库存较多,不容易被炒作涨价。

2,采用6P3P输出功率为20W,采用6550输出功率为60W。

3,额定功率失真小于0.4%,功率管已配对。

4,R2参考中心值15K,调节R2使帘栅极供电电压为285V。

如有条件,帘栅极请采用稳压供电。

5,采用6P3P时,R1参考中心值75K,调节R1使6P3P屏流为32mA;采用6550时,R1参考中心值51K,调节R1使6550屏流为41mA。

直到今日,我评测一个胆机的最重要指标仍然是失真,尽管在很多主观流派中认为失真并不重要,甚至失真低=没韵味。

然而多年的实际测试和听音经验告诉我,越是低失真的胆机,给我带来的主观听感越好,韵味更丰富。

如果你一个无视指标的爱好者,看到这里也可以结束了,本帖并不适合你。

下面开始介绍推挽胆机的一些设计理念和tips,我希望对于自己设计的爱好者能起到帮助作用。

在传统的推挽电路结构中,常见结构为以下几种:1,电压放大+长尾倒相+功率级。

优点是增益高,用管少,开环频响较好;缺点是长尾倒相级对称性一般,需仔细调试。

2,差分放大+(驱动)+功率级。

优点是倒相对称性优秀,开环频宽较好;缺点是需要多一组负电源,不增加驱动级开环增益较低。

3,自平衡倒相+(驱动)功率级。

优点是用管少,增益适中;缺点是倒相级对称性一般,频响较窄。

4,电压放大+屏阴分割+(驱动)+功率级。

优点是用管少,倒相级无需调试;缺点是不加设驱动级增益低,频宽较窄。

由于架构1在用管,增益和稳定性方面都适中,比较适合初学者制作,本帖讨论将以一个电压放大+长尾倒相的推挽胆机架构作为分析对象。

A,输入级:架构1的输入级主要作用是提高电路的开环增益,为长尾倒相级提供合适的直流偏置。

由于长尾倒相级自身有一定增益,并不需要太大的输入电压,输入级可由多种方式组成:共阴,SRPP,叠串,u跟随为了比较这些放大方式,我做了一次实验来测试比较它们的失真度,见表1其中bp表示采用阴极旁路电容,ubp表示不采用阴极旁路电容。

6p3p电子管功放制作心得

6p3p电子管功放制作心得

电子报/2013年/7月/14日/第015版音响技术6P3P电子管功放制作心得江苏陈洪伟胆机是音响放大器中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,尤其动态范围之大,线性之好,绝非其他放大器所能轻易替代。

对于刚刚接触电子管放大器的爱好者来说,选择简洁、优秀的单端甲类电路为首选。

单端甲类电子管功放具有音色圆润、甜美,制作成功率高的特点。

本文介绍的线路采用524P整流,6N1前级输入,6P3P功率放大,采用标准接法。

6P3P为入门级产品,品质相当出众,低廉的价格使制作成本较低。

只要设计合理,精心制作,也能将6P3P玩到发烧境界。

更重要的是,本线路让那些刚刚喜欢上电子管功放的初级发烧友,通过尝试逐步熟悉电子管功放的制作。

一、电路原理如图1所示。

该电路具有失真小、噪声低、频响宽等特点,是目前电子管功放电路中常见的优秀线路之一。

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)与电源相连。

这种接法的特点是放大效率高。

6P3P栅-负压19V,屏极电压300V,屏级电流60mA。

输出功率约7.5W,能够满足一般家居环境放音要求。

电源电路采用传统的电子管整流,CLC型滤波器,使整机音色达到和谐与平衡。

电子管整流在开机时的预热过程具有保护功率电子管的作用,这一点在使用天价电子管时显得尤为重要。

CLC型滤波方式滤波效果好,电源内阻低,对降低噪音,提高整机动态有极大的益处。

输出变压器是电子管功放电路的重要部件,如果自制条件不具备,可以构买成品。

本机所用输出变压器铁芯为32mmx65mm,初极3300圈,分两层。

线径为Φ0.82mm;次级共172圈,分三层,所用线径为Φ0.82mm。

硅钢片空气隙0.08mm,工作电流70mA、功率10W。

二、装配本机线路简洁,所用元件较少,可采用搭棚焊接,制作调试简单,成功率高。

制作时可以三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要求。

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

6N26P3P廉价单端胆机

6N26P3P廉价单端胆机

6N26P3P廉价单端胆机笔者制作了一款电子管后级功率放大器,所用胆管为价廉易购的6N2 6P3P,试听效果不错。

将制作过程和步骤写出来与发烧友共享(电路见图)。

一、电路形式前级电压放大采用共阴极放大电路阴极输出器,后级采用单端甲类电路,束射四极管6P3P接成三极管。

理论上讲,三极管接法在听感上要明显好于标准接法和超线性接法,唯一不足之处是阳极的转换效率低,输出功率偏小;电路中各胆管均处于甲类工作状态,屏极电流变化小且稳定,前后两级均采用了电路简单、工作稳定可靠的自给栅偏压形式,整机无本级及大环路负反馈。

二、制作过程1.机座是从旧货市场以20元购得的加拿大产UNIKA工程卫星接收机改造而成。

变压器采用卧式安装,开变压器方孔的方法是先用细钻头在设计位置四角并排打穿几个小孔,再手持钢锯条锯出,用平板锉锉平四角,然后用细砂纸打磨光滑无毛刺。

此法虽“笨“,但开出的孔位非常精确。

2.电路电阻、电容等没有追求价格昂贵的发烧品,用的均是多年积攒下来的普通货。

碳膜、金属膜电阻混用,但两声道中对应位置用相同类型参数一致的,功率均在1W以上,个别位置用到了3W。

电路中唯一一只耦合电容是0.82μF聚丙烯薄膜电容,滤波电容是清一色的“黑金刚”。

电源变压器、输出变压器是从河北永年邮购的成品。

遵循“简洁至上”的原则,电源是晶体全桥整流,虽然电子管整流“胆”味更浓,但是电流的供应速度欠佳,大动态放音时略显脚软。

滤波电路采用几只大容量电容与一只大功率电阻组成了CRC滤波网络。

将两声道所需的电阻、电容选出并分开放置,用万用表逐一测量配对,保证两声道对应位置参数一致。

整机电路采用搭棚焊接,在两只功率管座之间设置了一条直径1.5mm铜丝作为接地母线,前后级各接地元器件均连接到这条线上来。

信号输入座至电位器再到6N2的栅极一律使用优质双芯屏蔽线且一端接地,电子管灯丝采用交流供电。

电路中的阻容器件连线应尽可能的短,交流电源线、灯丝线要用优质导线紧密绞合后贴底板走线,以减小交流磁场的干扰,并且不能与放大电路的信号通道的连线平行,更不要靠近输入级的栅极元器件。

6P3P电子管甲类单端功放机拉丝不锈钢6N1推6P

6P3P电子管甲类单端功放机拉丝不锈钢6N1推6P

6P3P电子管甲类单端功放机拉丝不锈钢6N1推6P455.0元6P3P电子管甲类单端功放机(拉丝不锈钢6N1推6P3P单端成品)最近售出7件客户评价:"是保安帮签收的,看了下好重,焊的还可以,还点了绝缘硅胶,感觉胆机的电子原件没有石机多,对电子管不是很懂,觉得就这几个原件能发声,刚开始没输出线用网线接的,声音好硬,没层次感,听了半个多小时,煲机,效果没什改善,最后买了专门的音箱线效果才上了一个层次,觉得还不错,到时候换个好点的喇叭试下,就是感觉电子原件好少,老板人不错,给个好评,就是老板可能太忙了,旺旺在线可回的太慢,机器继续试验中"客户评价:"东西很好,物流很慢,广州到南宁4天。

"客户评价:"第一次玩胆机,东西很漂亮,对音质提升也有帮助,关键是陈师傅人很好,因为音箱是后订的,陈师傅还给延长了付款期限,好评啊"客户评价:"很好,手工和布线很好很合理。

试听底噪几乎听不到。

值得购买。

"客户评价:"还好!"客户评价:"不错的胆机,性价比很高,正在煲机中,期待升级!谢谢陈师傅!辛苦了!"客户评价:"本人02年发烧至今,亲戚所做的关氏MA-one胆机、金嗓子功放,从丹特声到全套天朗海潮落地式,自己本来对音响要求还是极高的。

\n这次的搭配:\n1、功放-广大坛陈师傅做的手工纯胆机-500元\n2、音箱-中大玲韵-500元\n3、国产秋叶原信号线、音箱线若干。

-250元\n4、乐之邦-茉莉声卡-368元(声卡很重要,用集成去听就简直是对不起整套系统)\n\n如果音箱是肉身,这套功放可谓是灵魂,接入胆机的情况下,此套系统放在我5米的办公桌可谓刚好,听歌时候结像好,空气感、声场都发挥不错,三频调试均衡可谓难能可贵,低音打得恰到好处,不会太强,但是深度大,表现清晰,听《尘鼓》每个鼓点的细节都不会遗失。

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。

电子管放大器的调整与校声

电子管放大器的调整与校声

电子管放大器的调整与校声作者:实用影音技术戴洪志一部电子管放大器组装完成,试音正常,还只是完成了工作量的一部分,要想出好声,还有大量细致的工作要做,那就是调试和校声,因为只有经过仔细、合理的调整、校验,使放大器各级放大管均工作在最佳的工作点上,并且再经过校声,使放大器的音色圆润,音乐感丰富,动态凌厉、频响宽阔,才会乐声细致、清澈、悦耳动听。

校声工作需要多花精力,需要的时间较长,甚至几个月才能完成,因此要有毅力,有耐心。

下面就谈谈电子管放大器的调试和校声的方法。

发烧友焊机时,一般是根据手中现有的元件,再选择优秀线路或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,甚至有的元件档次还要高级一些,但元件的排、走线的长短、焊接的质量,或其他方面的差异,如B+电压的高低,电流的大小等,都会影响放音的效果,所以焊出胆机不一定开声就靓,需要经过精心的调试,使各放大器工作在量佳的工作状态,才能充分发挥每只胆管和线路的魅力,达到满意的放音效果。

胆机的调整和校声的内容包括:将噪音、交流声降低到可以接受的水平;调整电子管的屏压、屏流和栅负压,使电子管工作在较佳的工作点上;更换级间耦合电容的容量和品牌,更换B+滤波电容的容量和品牌,甚至更换机内小信号线、电阻、电子管的品牌等,使放音系统放出好声。

关于交流声的消除方法,过去已有较多文章介绍,本文不再重复。

如果音量电位器开大后有“咝、咝”声,说明电路有激的现象,是元件排列、走线不合理引起的交连感应。

可拨动某些导线或元件听有无反应,要逐根引线,逐个元件的查找,然后改换位置消除感应。

当音量由位器开度小时放音系统并无噪音,但扭到某一位置时突然有噪音,过了这个位置再开大,噪音反而消失,这是输入部分的元件排列不合理造成的。

消除的办法是输入部分的元件重新排列,改变走线。

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。

五极管的屏压升高到一定程度后,帘栅压的变化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。

电子管功放调试

电子管功放调试

电子管功放调试
电子管功放
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。

60年代以前,在声频领域占统治地位的一直是用电子管装置的各种音响设备,放大器也不例外。

60年代后期,特别是70年代,可说是电子管最不幸的年代。

由于其自身的缺点(体积大、功耗高等),使其渐成淘汰状态,尤其是在国内更是如此。

70年代末期,在国外电子管又开始活跃起来。

进入80年代电子管放大器越来越盛行。

特别是高音质的音源CD机发明后,随着制约电子管放大器的输出变压器技术的进步,电子管放大器能“中和”CD 唱机生硬的“数码声”,电子管放大器的地位在提高。

加之老年发烧友当年均领略过其优美的放声,它的复出首先得到了这些人的欢迎。

在国内外,电子管放大器有时甚至是一种身份的象征。

电子管功放调试要点
(1)通电前测量:直流高压电源对地(高压电容两端)电阻,数值应接近或等于泄放电阻的阻值。

测量交流进电电路与地间的阻值,数值应为无穷大。

测量输出有无开路(无穷大)或短路(阻值等于零)。

正常数值应接。

6P3P单端A类电子管功放电路图

6P3P单端A类电子管功放电路图

6P3P单端A类电子管功放电路图作者:日期:2010-2-26 12:37:26 人气:397 标签:单端 A 类电子管功放电路图1.输入电压放大级SRPP电路(亦称并联调整式推挽电路)是一种深受推崇的电路,该电路具有失真小、噪声低、频响宽等特点,是目前电子管功放电路中常见的优秀线路之一。

电路见图。

VT1 、VT2 直流通路串联。

VT1 构成普通的三极管共阴放大器,VTr2 构成阴极输出器,对VT1 而言VT2 是一个带电流负反馈的高阻负载。

音频信号由6N3(3)脚输入,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VT2⑧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要取决于VT1。

同时,VTI、VT2 交流通路对输入级负载电阻R4(即功率输出级VT3的栅极电阻)而言等效为并联” 相对使单管共阴放大电路内阻降低一半,带负载能力大为提高,易于和低阻负载匹配,音质因此有较大改善。

又因为VT1 、VT2 对R4 负载来说是推挽工作,输出电流增大一倍,失真也有所降低。

C1是VTI的阴极交流旁路电容。

避免R3对交流信号起交流电流负反馈作用,提高输入级交流放大倍数,改善输入级对VT3 的驱动能力。

*B1专业文档供参考,如有帮助请下载。

R3上的压降2. 6V ,作为VT1的栅负偏压,此负压比现代数码音源输出信号振 幅大1. 5V ,避开了 6N3动态阳一栅特性曲线的非线性部分。

输入级电压放大倍数为:A=u ・R4/(Ri /2+R4)=35・360k /(5. 8k /2+360k)〜35咅。

其中 u 为 6N3 放大 系数,值为35; Ri 为6N3内阻,值为5. 8k.2•功率输出级功率管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。

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。

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。

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。

6P3P单端A类电子管功放电路图

6P3P单端A类电子管功放电路图

6P3P单端A类电子管功放电路图作者:日期:2010-2-26 12:37:26 人气:397 标签:单端A类电子管功放电路图1.输入电压放大级SRPP电路(亦称并联调整式推挽电路)是一种深受推崇的电路,该电路具有失真小、噪声低、频响宽等特点,是目前电子管功放电路中常见的优秀线路之一。

电路见图。

VT1、VT2直流通路串联。

VT1构成普通的三极管共阴放大器,VTr2构成阴极输出器,对VT1而言VT2是一个带电流负反馈的高阻负载。

音频信号由6N3(3)脚输入,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VT2⑧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要取决于VT1。

同时,VTl、VT2交流通路对输入级负载电阻R4(即功率输出级VT3的栅极电阻)而言等效为“并联”,相对使单管共阴放大电路内阻降低一半,带负载能力大为提高,易于和低阻负载匹配,音质因此有较大改善。

又因为VT1、VT2对R4负载来说是推挽工作,输出电流增大一倍,失真也有所降低。

C1是VTl的阴极交流旁路电容。

避免R3对交流信号起交流电流负反馈作用,提高输入级交流放大倍数,改善输入级对VT3的驱动能力。

R3上的压降2.6V,作为VT1的栅负偏压,此负压比现代数码音源输出信号振幅大1.5V,避开了6N3动态阳一栅特性曲线的非线性部分。

输入级电压放大倍数为:A=u·R4/(Ri/2+R4)=35·360k/(5.8k/2+360k)≈35倍。

其中u为6N3放大系数,值为35;Ri为6N3内阻,值为5.8k.2.功率输出级功率管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-20V。

6P3P屏极电压为290V,栅负压为-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。

电子管功放的调整

电子管功放的调整

降低胆机噪音和更换耦合电容调整音色的方法,一些文章已有介绍,本文不再重复,这里就调整胆管工作点的方法谈一谈体会。
一、 栅负压电路
调整胆管的工作点时,经常会涉及到栅负压,因此首先将栅负压电路说一下。电子管是电压控制元件,三大主要电极(灯丝、栅极和屏极)是要供给适当电压的,供给灯丝的称甲电,供给栅极的称丙电,供给屏极的称乙电。栅极电压一般是接的负压,习惯上称“栅负压”或“栅偏压”。为了使胆管工作稳定,栅负压必须用直流电来供给。按胆管的工作类别不同,栅负压的供给有二种方法:一种是利用电子管屏流(或屏流+帘栅流)流经阴极电阻所产生的电压降,使栅极获得负压,则称自给式栅负压,一般用在屏流较稳定的甲类放大电路上。另一种是在电源部分设一套负压整流电路,供给栅负压,称作固定栅负压,主要用于屏极电流变化大的甲乙2类或乙类功率放大级。使用自给式栅负压,胆管比较安全,采用固定式栅负压时,当负压整流电路发生故障,胆管失去栅负压后,屏流会上升过高而烧坏胆管,因此没有自给式栅负压工作可靠。
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。
自给式栅负压产生的过程如下:图1表示电路中电流的流经过程,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R1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。

阴极输出6p3p后级的制作

阴极输出6p3p后级的制作

阴极输出6p3p后级的制作
王嘉木;缪培昌
【期刊名称】《视听技术》
【年(卷),期】2006(000)011
【摘要】@@ 胆管与线路的选取rn6P3P作为电子管中一支独特的胆管,其音色在众多的胆管中独树一帜.尤其是在推挽使用时更是出色.许多管子一经制成推挽电路,其声音走向就发生了巨大变化,最为典型的就是发烧友心目中的大众情人300B,在单端时高频纤美娇贵,低频富有弹性.而作为推挽使用时虽然推力有了巨大提升,可音色就变得没有那样顺滑与娇贵了.这种变化使发烧友们更加热衷于单端的制作,更加固执地认为只有单端才是最好的电路.
【总页数】4页(P71-74)
【作者】王嘉木;缪培昌
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN912.2
【相关文献】
1.基于后级调整的多路独立可控恒流输出LED反激式驱动电源 [J], 王睿;王金华;张军明
2.后级调整技术在多路输出反激电路中的运用 [J], 董文辉;金天均;陈辉明
3.基于MAPINFO的《国家级公益林管理系统(县级版)》小班图制作输出系统建立与使用 [J], 张士朋;王智慧
4.00后大学生的中国传统文化英语输出能力调查研究——以沈阳师范大学2018级非英语专业学生为例 [J], 王艺璇; 吴景华
5.电子管后级没接负载会不会烧输出变压器? [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、线路简介
1 输入电压放大级
6n1一种深受推崇的电路。

该电路具有失真小、噪声低、频响宽等特点,是目前电子管功放电路中常见的优秀线路之一。

2 功率输出级
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-19.5V。

6P3P屏极电压为300V,栅负压为-19.5v,屏流为60mA,作A类放大,输出功率约为7.5W,基本满足一般家居环境放音的要求。

3 电源电路
电源电路采用传统的电子管整流,CLC-π型滤波器,既保持了传统胆机的音乐韵味。

也使整机音色达到和谐与平衡。

由电源变压器220v 次级输出的双260V电压经5Z4P全波整流,输出100Hz的单向脉动直流经C6、L1、C7组成的CLC-π滤波器得到平稳的直流高压。

电子管整流在开机时经历预热过程而无高压冲击,具有保护电子管的作用,这一点在功放电路使用天价电子管时
显得尤为重要。

CLC-π型滤波方式滤波效果好,电源内阻低,对降低噪音,提高整机动态有极大的益处。

220k的作用是保护C6。

220k为高阻值的高压泄放电阻。

防止开机高压的峰值脉冲电压对功率管和输出变压器的冲击。

二、输出变压器的制作
输出变压器是电子管功放电路的重要部件,如果自制条件不具备,可以构买成品。

本机所用输出变压器的具体参数见图2。

铁芯为66×33 z11 0.35硅钢片,初极共3300圈,分两层。

线径为
0.18mm;次级共172圈,分三层,所用线径为0.82mm。

EI硅钢片所留空气隙为0.08mm、最大工作电流70mA、功率为8.5W。

三、制作与调试
本机线路简洁,所用元件较少,可采用搭棚焊接,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。

1K可改变整机工作状态,制作过程中要引起注意,尤其是47k 不能太大. 本机实测输出功率为7.5W左右,音质清纯圆润,对扬声器有良好的控制力,且胆昧浓郁,音乐感十足。

电源采用武钢片子按照130瓦设计,次级双3.15V、6.3V、5V、双260V。

输出变压器采用0.35的片子22*32,初级3.5K欧2860圈,次级8欧128圈,采用3夹2绕法,壳子采用全新0.85毫米不锈钢数控冲压折弯,长29厘米,宽17厘米,高5厘米,底部折2公分,侧边折1公分方便上木边,所有变压器固定孔、过线孔、电源孔、信号输入孔等都已经打好,套件带侧板
装箱清单全套元件
电源线自备 (就是电脑上的电源线) 因关系到安全问题请自己准备了,成品套件中不提供了
6n1+6p3p元件清单
电源变压器260v*2 6.3v 5v 3.15v*2
输出变压器3.5k: 4 8 *2
阻流圈5H*1
机箱*1
机箱脚*4
信号输入插座*2
输出插座*6
电源插座*1
开关*1
电位器100K*1
电位器旋钮*1
5z4p库存胆*1
6n1库存胆*1
6p3p库存胆*2
大八脚管座*3
小九脚管座*1
47uf/400v*1
330uf/450v*1
22uf/400v*1
470uf/50v*2
0.22uf/160*2
1k*2
47k*2
330*2
470k*2
22k*1
220k*1
双芯屏蔽线30cm
套管15cm
焊接线3m
3mm 4mm螺丝母各16个
电路图简单的装配顺序及其注意事项
1、上好各个输入输出插孔插座开关音量电位器电子管座。

2、固定电源和输出变压器、阻流电感、连接各个电子管的灯丝供电,注意尽量把线绞合好,连接电源开关给变压器通电、测量次级各组交流电压是否正常。

3、连接输出变压器次级到4位音箱输出座并连接左右声道音箱、接通电源听听底噪是否正常,如有噪音查看灯丝线的是否绞合好和走线位置,以此作为焊接后开机的比较。

4、用包扎带固定电解电容到变压器下边螺丝桩,并用热熔胶固定,连接变压器到5Z4P 的250V供电线,5Z4P的八角座的第8脚接450V/260UF小点的电容正极,通过小电感后到大点的450V/560UF滤波电容的正极,在此电容正负极之间焊接220K泄放电阻1只,把大小滤波电容的负极连接到一起。

开机测试大滤波电解两端电压是否在260V到280V之间。

5、焊接信号输入线到电位器上端,输入座的信号负极跟4位音箱输出的中间两位接到2主滤波电解的负极。

6、焊接6N1各脚阻容元件,焊接6P3P各脚阻容元件。

根据个人爱好随意焊接,尽量一点接地。

7、参照图纸仔细查看耐心检查是否有错焊漏焊的地方。

8、插上电子管,务必接好音箱,音量电位器关到最小的地方,把万用表接到6P3P的8脚,看看电压是否慢慢升到15V左右,音箱是否有轻微的底噪,参照图纸标注的各电压点测试一遍。

9、如果没有异常,那俺也恭喜你,已经做好了一台好听的6P3P小胆机了,接上CD或者电脑做音源,慢慢欣赏自己辛勤的成果流淌出的天籁之音吧。

6N1是双三极管,也就是在一个标准的九脚花生管泡内封装了两只参数一样的三极管,其定义为
1-第一个三极管的屏极 2-第一个三极管的栅极 3-第一个三极管的阴极 4-灯丝 5-灯丝 6-第二个三极管的屏极 7-第二个三极管的栅极 8-第二个三极管的阴极 9-隔离接地端
6P3P的脚位为
1脚为空脚 2脚为灯丝一端 3脚为阳极 4脚为帘棚极 5脚为控制棚极 6脚为空脚 7脚为灯丝的另一端 8脚为阴极
(PS,如果不晓得如何算起。

可以借鉴集成脚位排列
(从灯丝往外数,分别为阴极,控制棚极,帘棚极,集束屏(与阴极相连)以及最后的阳极)
假设以上还无法让您确定的话,也可以首先给灯丝加压(反正只有6个脚,找灯丝2端不难了把?
然后,用万能表(建议数字表,)慢慢测量,随着远离阴极,内阻也会不断上升,最高为阳极(因为最远了),内阻最低为(控制)棚极,。

相关文档
最新文档