电子管功放电路
NE5532推动的电子管功放电路原理图
![NE5532推动的电子管功放电路原理图](https://img.taocdn.com/s3/m/da0baa30e3bd960590c69ec3d5bbfd0a7856d554.png)
NE5532推动的电子管功放电路原理图
随着VCD机的出现和普及,胆机越来越受音响爱好者的青睐。
本文介绍一款用运放之皇NE5532推动的电子管功放,音质相当不错。
功放管选用曙光6P3PJ级束射四极管,输出功率在7W左右,可以满足一般家庭听音乐要求,电路非常简单,只要焊接无误,不需调试就可工作。
本机功放电路如图所示,电源电路如图所示。
电路原理不再阐述,其中灯丝6.3V电压由LM317T稳压后获得,也可接成如图所示恒流源电路,恒流源电路对延长灯丝寿命有利,但高度稍麻烦,R在1.5欧左右。
制作时耦合电容一定要选用优质CBB电容或钽电解电容,电阻除标明功率以外均选用0.25W金属膜电阻。
很多发烧友之所以不敢“染指”胆机,高压只是一个原因,更重要的是怕输出变压器缠。
电子管OTL功放原理及电路
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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。
电子管功放 原理图
![电子管功放 原理图](https://img.taocdn.com/s3/m/71581e387ed5360cba1aa8114431b90d6d858912.png)
电子管功放原理图
抱歉,根据您的要求,以下是一份电子管功放的简化原理图说明,其中没有标题和相同文字的重复内容。
原理图中包含以下主要组件:
1. 电源输入:电源以直流方式输入功放电路。
2. 输入级:输入信号通过输入耦合电容C1进入第一级电子管,该电子管作为电压放大器。
3. 中间级:输出信号经过电感L1和耦合电容C2传递到中间
级电子管,该电子管作为谐振器电路,提供反馈信号。
4. 输出级:信号经过电感L2和耦合电容C3进一步放大,驱
动输出电路。
5. 输出电路:输出电压通过输出变压器传送到负载,提供所需功率。
6. 反馈回路:输出信号通过电感L1和反馈耦合电容C2回馈
到中间级电子管,实现稳定的放大效果。
此外,还有一些辅助组件,如电源滤波电容C4、C5和滤波电
阻R1,用于消除电源中可能的噪音和纹波。
以上是电子管功放的简化原理图描述,以及其中的组件说明。
电子管6N1制作小型胆机功放电路
![电子管6N1制作小型胆机功放电路](https://img.taocdn.com/s3/m/74e640e75ef7ba0d4a733b78.png)
这里介绍一种微型胆机,给小电视或小收音机或小CD做放大,而且电耗小,又有胆机味。
采用6N3做自动平衡倒相放大,6N1做甲乙类功放,可获得不失真功率1W,推动高灵敏度小音箱,有较好的音色,尤其是听人声—女生歌唱,比大胆机更有一番清丽的感觉。
本机的特点是:所有的变压器均采用代替品,不用专门绕制,价格十分低廉。
高压直接采用市电。
重量较轻。
一、变压器的替代品。
1.输入变压器B1为输入隔离变压器,目的是使输入信号与本机电源隔离。
可直接使用微型变压器—铁心外长3.5cm,高3cm,厚2cm的仪表变压器,初级220V,次级36V或12V以上的即可,使用时,以低压端为外信号输入,以高压端接内电路输入端。
2.输出变压器B2为输出变压器,采用的是微型带110V抽头的电源变压器。
次级为双3V。
铁心外长4.5cm,高4cm,厚2cm的小变压器。
购置这种小变压器时,要注意110V抽头与两端的直流电阻要接近。
3V端可接4Ω扬声器,6V端可接8Ω扬声器。
笔者采用6v端接4Ω小音箱一对,串联接法。
3.灯丝变压器灯丝变压器,采用10W的220V:7.5V的变压器。
市售小变压器一般没有次级6.3V变压器,有的是6V(空载),7.5(空载)变压器。
若采用6V变压器,接电子管灯丝后,会有0.5V—0.8V的压降,会使电子管阴极加热不足。
采用7.5V的变压器,灯丝电压过高,会降低电子管寿命。
本机采用给变压器初级串联电阻的方式进行降压,这样不仅可以较准确地使次级在负载下输出6.3v,而且会使灯丝具有软启动特性。
二、电路特点倒相采用自动平衡式,不需要调整。
输出管6N1阴极电阻上并联的电容,对高低音特性有影响,可根据音箱特性调整。
整流管前串联的电阻不能取消,以防止电源开通时,瞬间充电电流过大,烧毁整流管或烧保险。
三、电路图四、器件表元件功用R1 音量控制电位器,100K C1 输入耦合电容,0.01μ,100VR2 栅漏电阻500K C2 阴极旁路电容,10μ,25VR3 阴极电阻1K,2w C3 倒相级供电滤波电解电容,10μ,400VR4R5 屏极负载电阻,150K,1w C4C5 功放栅极耦合电容,0.1μ,400VR6 倒相级供电滤波电阻,2k,1w C6 阴极旁路电容,10μ-50μ,25VR7R8 功放栅漏电阻,250k C8 功放屏极防震电容,2000P,600VR9 倒相电阻,100K C7C9 整流滤波电解电容,150μ,400VR10 功放阴极电阻,400Ω,2w C10 电源杂波滤波电容,0.1μ,600VR11 整流滤波电阻,500Ω,8W G1 6N3R13 灯丝变压器压降电阻500Ω,10w Z1 2A1000vR14 发光二极管限流电阻,数值根据二极管定。
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](https://img.taocdn.com/s3/m/bfb4eda733d4b14e852468b4.png)
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OTL功放原理及电路
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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。
单端A类电子管功放电路图
![单端A类电子管功放电路图](https://img.taocdn.com/s3/m/7126351af01dc281e43af04e.png)
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。
18W电子管+场效应管输出甲类功放电路
![18W电子管+场效应管输出甲类功放电路](https://img.taocdn.com/s3/m/1bf83a6cb84ae45c3b358cf6.png)
18W电子管+场效应管输出甲类功放电路
这是一款输出功率18W的甲类功放,末级采用电流串联负反馈电路(输出级自给偏压电阻两端旁路电容被取消),电气性能优越。
电路如图。
输入级为双三极管6N3,末级为6P1与IRF450共同输出。
双声道只需电子管三只,6N3与6P1都是花生管,场管IRF450
的市面折机品价位也十分低廉。
6N3的放大倍数μ=35,互导gm=5.9mA/V,共阴放大,6P1输出约4W,IRF450输出14W,共同输出18W。
IRF450可用其他场效应功率管代替,但其反向耐压必须大于500V,功耗大于10 0W。
本例IRF450工作电流113mA时,栅源压降3.5V,因此取R 5为68Ω(注意,不同场管数据会有所差异,应实测)。
若改变R6值,即可改变本机的输出功率。
但如果IRF450工作电流过大,容易引起自激。
输出变压器需自制,其铁心截面积S=10cm2,初次级匝数为14∶1,阻抗比为1560Ω∶8Ω,初级漆包线∮=0.29mm,绕210 0匝,次级线∮=1.00mm,绕150匝,不必分段绕制,就能取得良好效果。
注意,不要使铁片交叉,固定铁心的铁夹或铁板条不能继续使用,要用铝板重做。
铁心的三个柱面皆放一层牛皮纸做间隙层,确保铁心没有一点磁饱和,这样变压器失真才能减到最小,电感L铁心截面S=9cm2,漆包线∮=0.33mm,绕满即可,IR F450要用较大散热器以利散热。
本机无大环负反馈,瞬态响应良好,电路简捷。
需要注意的是6P1的工作电流,应使其为50mA。
需要调整的是R6的阻值,以定末级输出功率。
6p6p2p2300b电子管功放电路图
![6p6p2p2300b电子管功放电路图](https://img.taocdn.com/s3/m/2f1b6f77ac02de80d4d8d15abe23482fb4da0229.png)
6p6p2p2300b电子管功放电路图6p6p电子管功放电路图下图是6J8P+6P6P的单端机原理图,每只6J8P推动一只6P6Po 来自音源的信号首先经过W1的调节后进入6J8P的栅极进行前级放大。
R1是6、J8P的阴极电阻,该电阻的大小决定着负栅压的高低,本机的取值为1kΩ,确保负栅压在-1.5V左右:R4是6J8P的阳极电阻取值为100kΩ,该电阻阻值选取对增益和高频特性都会有影响。
当然对于五极管来讲帘栅极电压的不同也会影响着本级的增益,可以根据实际需求严格按照手册上提供的参数制作。
此机制作时稍作了些改动,以获得稳定帘栅电压,改善非线性失真,同时也可以通过调整帘栅压来适当改变本级的电压增益。
经前级放大后的信号由C2耦合到功率放大级的6P6P的栅极,由于6P6P的负栅压较浅,需要的推动电压较低,所以将本机的前置放大和推动放大合并成一级,每个声道由一只6J8P完成了,功率放大级的6P6P采用了简单实用的“自给偏压”电路。
自给偏压电路有着自动调整工作点的功能,并且可以防止因阳极电压变化而造成的电流过载,工作较为稳定,音染少,换管子时不必再进行调整,但缺点是降低了功放管的输出功率。
R6为6P6P的阴极电阻,调整该电阻能够改变功率放管的工作电流及负栅压,建议大家按照手册中给出的工作电流进行调整,过大或过小的电流都是不好的。
本机设计的工作屏耗大约为6P6P最大屏耗的85%左右,既充分发挥6P6P的特性,又保证了该管的寿命。
栅负压的测量是:将红表笔接在功放管的8脚上,黑表笔接在功放管的5脚上,这时万用表的读数就是栅负压。
栅负压的数值与功放管的阴极对地的电压数值是相同的,只是阴极对地电压为正电压,栅极对阴极的电压为负电压。
R5为200kΩ,这个电阻为栅极电阻,栅负压的供给回路就是由该电阻担当的,同时该电阻与C2组成的RC网络又决定着前后级之间能传输的最低工作频率。
本机没有采用大环路电压负反馈,而是采用了单级电流串联负反馈电路,因为大环路负反馈虽然可以改善整机频响、改善整机失真、降低整机噪音等,但也会减弱声音的活力和音符跳动感。
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](https://img.taocdn.com/s3/m/3031b2a0700abb68a982fb95.png)
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。
6N2推动6P13P单端电子管功放电路图
![6N2推动6P13P单端电子管功放电路图](https://img.taocdn.com/s3/m/cb3b13056fdb6f1aff00bed5b9f3f90f76c64d71.png)
6N2推动6P13P单端电子管功放电路图本机电源供给电路采用5A全桥整流。
市电经变压、整流和C5、R8、C6滤波后,再经VT、R9、C7和C8进一步滤波,供给6P13P 阳极所需工作电压。
该直流210V电压经R7降压、C3、C9滤波,供给6P13P屏栅极工作。
另一路经C9滤波,R4降压供给6N2所需工作电压。
应当注意的是,由于滤波电容容量较大,一定要设置泄放电阻(R10),否则即使断了电,触及高压端仍有可能遭受电击。
滤波电路中的晶体三极管VT可选用13005等型号的NPN高耐压三极管,或者其他型号的显示器行管(要求耐压在600V以上);VT的加入可有效提高信噪比。
机器安装与调试首先从电源电路开始。
由于6P13P的灯丝电流较大,所以电源变压器灯丝绕组的线径不能太细。
放大电路部分按图施工。
应该注意的是6N2及6P13P栅极电阻应选用1/2W的。
虽然从电路上看,该电阻中流经电流微不足道,但由于电子管的工作性质,仍有可能造成栅极电阻的损坏,从而造成失去栅负压,最终危及电子管的安全。
电源滤波电容宜选择耐压值高的电容器,这样虽然体积大一些,但会减小漏电率,电路也会更安全稳定。
电源电路中的电阻的功率取值同样宜大不宜小。
该电路中,对音色影响较大的电容是C1、C2及6P13P的屏栅极对地电容。
级间耦合电容选用WIMA、RIFA、ROE品牌的都不错。
容量不宜过大,因为6P13P的输入电阻高达270k,即使选用较小容量的电容也可保证低频响应,同时选用小容量电容又可有效避免电容的漏电。
在以上线路连接完毕后,断开R3反馈电阻,把音量电位器RP旋到最小,连接音箱,此时音箱应无明显交流噪声。
如果电位器旋开一些交流声反而减小,那说明机器的接地存在问题;如果扬声器放声时噪声很大。
那电路可能存在自激,应检查退耦电容是否开路。
另外一个最关键的因素,可能就是机器在焊接时未能做到一点接地,请把放大级,功率输出级的栅极电阻、电容一点接地。
电子管功放电路
![电子管功放电路](https://img.taocdn.com/s3/m/d451976c4a35eefdc8d376eeaeaad1f346931198.png)
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。
采用6n8P+EL156自制的电子管功放电路
![采用6n8P+EL156自制的电子管功放电路](https://img.taocdn.com/s3/m/7e828907effdc8d376eeaeaad1f34693daef108b.png)
采用6n8P+EL156自制的电子管功放电路下图是采用6n8P+EL156构成的功率放大器电路原理,笔者这台机器的所有参数都标注在图上,包括各点实测电压等等,基本是按照厂家推荐的单端甲类功放数据制作的。
本机线路简洁,爱好者只要按图焊接无误就可基本达到要求。
图中是一个声道的电路,另一声道完全相同。
本机采用两级放大,前级用6N8P并联,功放级用EL156管组成单端甲类放大电路。
通常前级包括前置放大与推动两级,以满足功放胆的推动要求。
然而EL156属高跨导、低栅压管,所以前置级与推动级合并为一级就可以了。
在Hi—Fi功放中,放大级数越少,信号在放大过程中的噪声、失真也越小。
前级放大管6N8P为双三级胆,采用并联方式,也可根据个人喜好更换成6N6等“小个头”,或其他个人音色喜好的前级管,使整机在视觉上更显个性,当然换管音色也会发生变化,总之,胆功放是个性的东西,音色的改变只要满足自己的喜好就行。
电源部分比较简单,笔者不再提供电源部分的原理图,这台机器采用了高、低压两只电源变压器,一只低压变压器提供6N8P和EL156的三组灯丝6. 3V绕组,另一只高压变压器提供整流管5Z8的一组灯丝5V绕组和两组450V/0.2A的高压绕组,然后由两只电感滤波后分别供给左右声道。
足够的灯丝预热对电子管的寿命有积极作用,所以开机时要先开低压开关,等电子管完全预热后再开高压开关,关机过程正好相反。
单端甲类胆机输出变压器的绕制要求是比较高的。
笔者这台机器上的4个变压器和2个电源滤波电感都是在深圳一家专业厂绕制的,数据、绕法由笔者提供,采用4夹3分层、交叉绕制,两只采用96#硅钢片制作的输出变压器,经测试各项指标达到设计要求,低频、中频、高频的方波测试也不错。
由于元件很少,本机采用了“搭棚焊”工艺,C1、C2、C3采用大家熟悉的红色“WIMA'’,C4、C5采用金属化无感涤纶电容。
关于胆机的布线、结构以及调试在很多文章中都有详细的介绍,本文就不再叙述。
电子管功放电路全集
![电子管功放电路全集](https://img.taocdn.com/s3/m/21de7829dd36a32d7375816f.png)
电子管功放电路全集一.电子管差分放大电路,用的电子管有ECC83 pdf(12AX7)二.前级放大器电源电路图前级放大器电路如图1所示,左右声道完全相同。
它由两级电压放大加阴极输出器组成,V1为第一级电压放大。
现代数码音源CD、DVD的输出电压一般都在2V左右,信号从IN输入,经R1衰减,通过栅极防振电阻R 2加至V1栅极,V1将信号放大,然后从屏极取出放大后的信号电压经C1耦合到下一级。
W1为V1交流负载的一部分,又是V2的栅极回路,同时起着总音量的控制作用。
V2a为第二级电压放大,将放大后的信号电压直接送到V2b栅极,这就叫做直接耦合。
采用直接耦合的V2a 与V2b屏栅电位一致,在静态时足以使V2b管屏流截止而不工作,在动态时由于信号电压的加入,才能使V2b进人工作状态。
这种直接耦合,由于少用了一只耦合电容,不存在信号的电路损耗。
传输效率高,传真度好,减少了低频衰减,有利于改善幅频特性。
V1、V2a阴极电阻R4、R6都未并接旁路电容,有本级电流负反馈作用,能够提高音质、消除失真。
V2b为阴极输出器,把前级放大的音频信号电压从阴极引出,经C2传送给功率放大器。
阴极输出器具有非线性失真小,频率响应宽的特点,它没有放大作用,电压增益小于1,但它有一定的电流输出,有恒压输出特性,带负载能力很强,推动任何纯后级功率放大器从容不迫、轻松自如。
它的输入阻抗高,输出阻抗低,大约才几百欧姆,能和末级功放很好地匹配,即使用较长的信号线传输,也不会造成高频损失,抗干扰能力强,可以提高信噪比,提高音乐的纯度,音质较好。
一台靓声、工作稳定可靠的放大器,离不开优质的电源作保证,特别是前级放大器,对电源的品质要求相当高,不应有交流声和噪声,哪怕只有一丁点儿,经过功率放大后,都会产生可怕的声压级,会严重影响音质。
6922电子管前级放大器图2是前级放大器的电源电路图,高压部分采用晶体二极管作桥式整流,用扼流圈作n型滤波,电子管稳压供电。
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](https://img.taocdn.com/s3/m/544e4c497375a417866f8fd8.png)
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。
K6型电子管功放电路简介
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K6型电子管功放电路简介
K6型电子管功放电路简介
该机是一种中低价的家用高保真功放。
如图一。
该机采用了著名的DYNACO线路。
该线路原由美国音响大师Hlfer在五十年代发表的,是实而不华,价格适中且性能优良的设计。
前级采用一只三、五极复合管6F2,五极管部分作电压放大,三极管部分作屏阴分割式倒相,两部分直接耦合,保证最佳的传输特性,降低了失真。
功率级的功放管电路设计,一般有三种电路:标准接法,“超线性”接法,三极管接法。
如图二。
一般公认,在相同条件下,由标准接法改为“超线性”接法,三极管接法,音色会趋于温暖醇美。
但输出功率会明显下降。
该机出厂时为标准接法。
但也可以方便的改为“超线性”接法或三极管接法。
为获得更小的失真,更大的动态范围和输出功率,本机对6P3PJ的功率运用,没有拘泥于电子管手册上的标准数据,而是将阳极电压取得较高(450V)。
此时帘栅压400V,栅负压为—40V,静态屏流为36mA,单管屏耗16.2W,输出功率可达40W。
实验证明,6P36J在上述状态下,非线性失真很低,工作稳定可靠。
电源的功率在400VA,电解电容采用日本Rubycon公司产品,耦合电容采用国产优质聚苯乙烯CBB电容,电阻一律为军用级金属电阻。
曙光牌6P3PJ音质最佳,可换用6L6G、6L6GC直插换。
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6L6G(6P3P)推挽1,输出功率25W,THD=0.3%
EL84(6P14)推挽,输出功率15W
前级1(12AX7+12AU7)
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本图为单声道设计
6550单端图纸1(三极管接法),输出功率8W
纯真之源已改版实做,第二版各种功率管电路如下
6550/KT88单端,输出功率13.5W
6L6/6P3P单端,输出功率7W
807/FU7单端,输出功率8W
6146/FU46单端,输出功率8W
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6V6/6P6P单端,输出功率4W
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805单端图纸,输出功率大于25W
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811单端图纸,输出功率14W
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SunAudio 2A3单端改进版,增强全面性,平衡性,提高低频速度力度。
2A3推挽图纸,输出功率12W,THD=0.24。