自己动手做胆机要点
DIY 2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)要点

DIY 2A3和300B单端甲类胆机(设计制作篇)一直想做一台2A3和300B通用单端胆机,可以将1993年购买的2A3用起来,而且刚把300B推挽机改为EL34和KT88通用推挽机(见《老树发新芽-2A3和300B推挽胆机》),换下了1992年版的曙光300B。
从设计和修改电路、购买半成品机箱、设计制作变压器和扼流圈,到实际动手制作安装调试,花了一年多的业余时间,到2013年10月完成。
之后两年多时间里又修改四次。
现在信噪比约90db,耳朵紧贴音箱才可听到一点非常轻微的哼声,稍微离开一点就听不到了。
听感:中高频很好,尤其中频失真很小,低频厚实而富有弹性。
一、设计线路本机电路图如下:乍一看,此电路电源是CLC滤波,然而第一个电容取值很小(0.68uf),只起到了使输出电压在0.9Vin~1.414Vin之间调节的作用。
带负载的情况下,Vin=352V和403V时,V out=308V和355V表明:Vout=0.88Vin,因此,其实仍是LC滤波。
最初LC滤波并没有采用聚丙烯电容与电解电容混合并联,而是用多个聚丙烯电容并联成180uf,结果通电试机感到哼声比较大,离音箱1米才听不到,而且不受音量电位器控制。
很明显,哼声来源于电源和输出级。
于是利用机箱剩余空间,增加了多个开关电源用的电解电容并联,使每声道总容量达到710uf。
用于开关电源的电解电容具有更小的ESR。
下面从理论上估算电源哼声的大小。
Vin=352VL=10HC=530uf+180uf=710ufV~= Vin/3.7LC=352/3.7×10×710=0.0134V=13.4mV功率管内阻ra与阳极负载RL(输出变压器)构成分压器,所以输出管2A3阳极处脉动电压:Va~=(ra×V~)/(ra+RL)=800×13.4mV/(800+2500)=3.25mV输出变压器只响应绕组两端的电压,因此它得到的哼声是:13.4mV—3.25mV=10.15mV在满输出之下,2A3的电压摆幅为92Vrms,信噪比S/N=20㏒(92/0.01015)=79.15db信噪比约80db,意味着靠近音箱仍可听到哼声。
自制胆机注意事项

自制胆机注意事项自制胆机是一项比较复杂的工程,需要注意一些重要的事项,以确保胆机的正常运行和安全性。
下面是一些常见的注意事项:1.安全工作自制胆机涉及的工作环境较为复杂,需要注意安全工作,避免意外事故的发生。
在工作过程中,应佩戴防护眼镜、手套等个人防护装备,遵守相关安全操作规程。
同时,要熟悉胆机的工作原理和操作方法,确保操作的正确性和安全性。
2.材料选择胆机的材料选择直接关系到胆机的品质和性能。
应选择高质量的材料,避免使用劣质或不符合要求的材料。
在选择金属材料时,应关注其耐腐蚀性、强度和硬度等性能,以确保胆机能够长期稳定运行。
3.工艺流程在自制胆机的过程中,需要制定合理的工艺流程,确保各个工序的顺序和正确性。
应对每个工序进行详细的计划和安排,避免出现疏漏或错误。
同时,应定期对工艺流程进行评估和调整,以提高生产效率和产品质量。
4.装配和调试装配和调试过程是自制胆机的重要环节,涉及到胆机各部件的组装和调整。
在装配过程中,要按照装配图纸和说明书的要求进行操作,严禁随意拆卸和更改胆机的结构。
在调试过程中,要逐步调整各个参数,确保胆机的各项指标和性能符合要求。
5.质量控制自制胆机需要进行质量控制,确保生产过程中的产品质量和性能。
应建立合理的质量控制体系,包括原料采购、生产过程监控、工艺验证等环节。
同时,应建立检验和测试的标准和程序,对产品进行严格的检测和评估,确保产品合格性。
6.维护和保养自制胆机在运行过程中,需要进行定期的维护和保养工作,以确保胆机的正常运行和延长使用寿命。
维护和保养工作包括清洁、润滑、紧固等方面,要按照相关要求和规定进行操作。
同时,要注意使用维修和保养工具的正确性和安全性。
7.故障排除在自制胆机的运行过程中,可能会出现各种故障和问题,需要进行及时的排除。
对于常见的故障,要熟悉其排除方法和技巧,能够快速解决问题。
对于复杂的故障,要寻求专业人员的帮助,以确保故障能够及时恢复。
8.环境保护自制胆机可能会产生废水、废气和固体废物等,需要注意环境保护工作。
单端甲类小胆机的制作经验总结

单端甲类小胆机的制作经验总结1、现在很多自己动手制作胆机的朋友很多都是按照一些参考电路来仿制,其对参考电路中的很多技术参数心中并不清楚,只是照葫芦画瓢,心中没底自然设计出的成品就不一定能达到预期的效果。
我根据自己的一点点知识和经验与大家共同探讨一些胆机设计、制作中的问题。
如有不妥望大家批评指正。
本文主要探讨单端甲类小功率胆机中的一些问题,因为甲类单端胆机是音色最好的电路形式一,也是发烧友们自制较多的电路形式之一。
2、由于电子管电路及其应用的知识是上个世纪五.六十年代的教科书中才有,以后基本上就没有传授电子管知识了。
所以稍年轻一些的发烧友对电子管知识了解得不是很透彻。
输出功率的考虑1、输出功率的计算方法有很多不同的版本,各版本的计算结果基本相同,只是计算所需的参数不同。
现提供一个比较简便的计算公式供大家参考:I2×R/2。
式中I2为静态电流的平方,R为输出变压器初级阻抗又称负载阻抗。
经过大量的实践这个公式的结果是比较准确和实用的。
2、甲类单端胆机这种形式一般采用单只功率管进行放大,受功放管自身最大耗散功率的限制,输出功率一般都不会很大,常见的电路中输出功率一般在1W-15W之间。
表1是一些常见功放管组成的甲类单端功放电路的输出功率和一些常用参数。
表1中的输出功率值与屏极工作电压和负载阻抗(输出变压器初级阻抗)有很大关系,任何一个数据的变化都会引起输出功率值的变化。
适宜使用的场合与所用音箱的灵敏度有关,灵敏度越高使用面积越大。
电子管型号灯丝电压灯丝电流最大屏极耗散功率管脚形式电源变压器功率输出功率适宜使用的场合KT88,6550 6.3V/1.6A 40W 8脚管座150W 15W 30平米以上的房间EL34,6CA7 6.3V/1.5A 25W 8脚管座120W 11W 15-30平米的房间6L6G,6P3P 6.3V/0.9A 19W 8脚管座100W 8.5W 15-30平米的房间807,FU-7 6.3V/0.9A 25W 5脚管座100W 10W 15-30平米的房间6P14,EL84 6.3V/0.76A 12W 小9脚管座80W 5.4W 15平米以下的房间6P15 6.3V/0.76A 12W 小9脚管座80W 5W 15平米以下的房间6V6,6P6P 6.3V/0.45A 12W 8脚管座70W 3.8W 15平米以下的房间6P1 6.3V/0.5A 12W 小9脚管座70W 5W 15平米以下的房间屏极工作电压的考虑在电子管手册中我们都能查到功放管的典型应用参数,一般都有屏极工作电压这个参数,例如6P1电子管的屏极电压手册上推荐为250V,有很多制作图纸和发烧友在实际制作中都按照这个参数来选择电源变压器的交流输出电压,实际上这样是不好的,并不能很好的发挥功放管的性能,因为在屏级回路中串有输出变压器。
用300B制作胆机

For personal use only in study and research; notfor commercial use用300B制作胆机如今流行的靓声放大器是300B胆机,功放管用300B的胆机声音通透,纤细,分析力高,音色自然、优美,有人认为听了会上瘾,因此很多发烧友都想拥有。
由于300B已炒得价格很昂贵,300B商品机当然价格不菲。
并且,商品机由于成本的原因,在下料上不得不折衷地考虑,则听感也不一定达到较高的水准,买回来后有时还要再摩。
因此,有动手能力者便自己焊机,自制300B胆机,即使采用比较发烧的元件,成本也可以降低三分之一以上,制作得法,也可以得到不俗的放音效果。
300B功放电路有推挽式和单端式输出电路,推挽式输出功放有较夫的输出功率和速度感,动态大。
单端式输出电路由于工作在甲类工作状态,音色纯真,无交越失真、线性好,虽然输出功率稍小,但音色幼滑温暖,听人声更加迷人,弦乐更优美。
因为300B是直热式三扳管,更适合作单端输出功率放大器,因此现在流行的300B机大部分是单端输出的功放。
如何制作好声的单端输出的300B胆机,本文就谈谈制作中的体会,供各位参考。
300B是直热式三极功率放大管,一般认为用直热式三极管制作单端输出机时,交流声大(推挽式输出级由于输出变压器初级两个屏极线圈有抑制交流声的作用,所以可以获得很低的交流声),但由于300B的灯丝是经过改进的,和其他直热式三极管(如2A3等)的灯丝结构不相同,它的灯丝较长,灯丝首尾相连为一端,中间的头则为另一端,这样灯丝就短而粗,用交流电点燃时,则交流声低,所以300B胆机要比2A3的交流声低得多。
业余条件下焊机,信噪比可以达到85dB 以上,耳朵贴近扬声器才可以辨别出一点交流声。
300B是上个世纪30年代研制生产的本是工业用管,用于Hi-Fi放大器是在70—80年代才流行,所以流行的线路很少,300B单端机经典线路是用五极管推动,因为五极管的频响宽,更能发挥300B的特点,典型的线路是WE310A作电压放大的300B机,由于WE310A不容易找到,则现在较多是用容易找到的五极管6SJ7推300B的线路(其他五极管如6JB、6AU6等都可以用),见图2,还可以在增益级之后再加一推动级。
自制小功率胆机

自制小功率胆机
笔者制作一款甲类小功率功放,见下图。
图中仅画出一个声道,另一声道完全相同。
每一个声道都由1只6N11、1只6P3P电子管组成。
前置电压放大由双三极管6N11担任,其一半用作电压放大,另一半用作功放推动级。
6N11阳极负载的大小对其自身增益和通频带宽都有影响。
负载阻值较大时,其电压增益上升,但通带变窄;反之亦然。
所以阳极电阻选用了较小的阻值(68k),以确保通带在10Hz-80kHz之间不会出现明显的起伏。
功放级由曙光6P3P束射管担任,最佳工作状态是Ua=250~300V,Ug1=-16V,Ia=65mA,Ig2<12mA,Ra=3.3k,输出功率为8w。
输出变压器采用成品鼎牌高传真音频输出变压器CAB10W。
电源变压器采用鼎牌2D50W。
C1、C7选用WIMA电容,音频传输线应采用屏蔽线。
装配完毕后,无须进行复杂调试即可发出动人的声音。
还可以根据自己的爱好适当调整反馈电阻R3的阻值。
DIY胆机的技巧

DIY胆机的技巧DIY胆机的技巧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。
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。
??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。
??栅极电阻敏感性最强,因此对前级功耗很小的栅极电阻,其体积越小越好,可采用0.25-0.5w的小体积电阻为宜。
其电阻一端应直接焊接在管座上;另一端直接通地。
如果因元件尺寸或位置关系,难以做到同一点接地时,亦可就近接在同一根粗的地线上。
焊接要领?由于电子管功放的零部件尺寸较大,而且接地线又与金属底板直接相通,焊接时的散热性较强,所以在焊接时必须采用50W左右的内热式电烙铁才能保证焊锡的充分熔化。
而一般用来焊接晶体管元件的25W 左右电烙铁热量不够,容易产生假焊或脱焊等现象。
??焊接时所使用的助焊剂,应该采用松香或一级的中性焊剂,避免使用酸性助焊剂。
因为酸性焊剂不但有腐蚀作用,而且会引起电路漏电现象。
??对一般元,其电烙铁与元件间最好保持45度左右的倾斜角,这样接触面较大,热量均匀,容易焊牢。
其焊接时间一般应保持1—2秒为宜,时间过长容易损坏元件;接地线的焊接时间可适当加长一些;??元件焊上支架前应先将元件引线在支架绕牢,或穿进孔内勾牢,然后再进行焊接。
对于元件,在焊接前必须将引脚表面氧化层用砂皮擦清,并镀好焊锡后再焊接。
??元件与地线进行焊接时,也必须将通地端与地线先绕牢,或者与焊片孔勾牢,然后再焊接。
自己动手制作胆前级的一点经验

自己动手制作胆前级的一点经验自己动手制作胆前级的一点经验自己动手制作前级,可选择的电路较多,可按各人的喜好所定,但不管是基本形式的共阴极放大电路还是SRPP电路,所要求的目标只有一个,那就是一定要以“靓声”为宗旨。
根据“简为上”的原则,如果能用最简单的电路来实现,绝不选择复杂的电路设计制作,而且简单的电路相对来讲,在稳定性、可靠性及所花费的金钱方面,都更加迎合业余发烧友的想法。
因为电路中作用的元件少,所调整的部位也少,这样的制作,成功的机会反而比使用复杂的线路设计更高。
点击查看电路图另一个问题就是选择什么牌号的电子管,这是因为不同的型号的电子管在音色方面的还原上,会有不同的表现。
比如常用在胆前级上的12系列小九脚花生管,型号不同,听音的反映也不同。
12AX7在空气感、包围感方面感觉较为中意,但由于该管内阻比较高,在速度感这一环节上就显得慢一些。
6DJ8、6N11、6922在听感上有着极快的反映速度,甚至在计算机中,也能寻找到它的踪迹,但缺少胆味,有亦胆亦石的感觉……在这部胆前级线路中,我选用了国产大八脚电子管6N8P,进口型号叫6SN7,该管历史悠久,音色及速度均可,且经久耐用,是一只久经考验的电子管,外观跟功率放大管EL34差不多,只是比EL34稍矮一些,用大胆做前级,既气派又好声耐用,是我选择6N8P的出发点。
而该胆管价钱又十分低廉,更符合节约发烧的原则。
图一是本人专为6N8P设计的一款前级放大电路,也是一部最简单的高电平放大器,不过不要因为简单就看不起它,待安装完毕调试结束后,管叫你刮目相看。
该线路是一个由大八脚又双三极胆6N8P的一半所组成的“反相放大器”,另一半三极部分工作于另一个声道,从图中可见本机隶必于无负反馈形式,所以声音的反映非常“直观”,速度也很快,没有拖泥带水的现象。
值得一提的是,本机的音量控制部分与传统的接法略有不同,一般的接法如图二。
电位器W用以改变输入信号的大小,因为音量控制电路本身就是一“分压电路”。
制作胆机的一些知识整理

制作胆机的一些知识整理1.超线性输出变压器的试制2.常用电子管代用型号3.6P3P专用推挽输出牛推挽输出变压器4.推挽输出牛的制作如市售品中难于购得合适的超线性输出变压器时,亦可自己动手进行试制。
先选定推挽型超线性输出变压器的输出功率为50W,一次侧屏至屏的负载阻抗取5000Ω,直流工作总电流取240mA,二次侧的负载阻抗为4Ω与8Ω,要求变压器的频率范围为60Hz~16kHz,变压器的效率取0.8,先进行简化计算:为了确保变压器通频带范围内的频率特性,一次侧的电感量必须满足下限频率的要求,则变压器一次侧的电感量Lp=Rp/(4.8×f0)=5000/(4.8×60)≈17H。
变压器铁芯的选择:音频输出变压的铁芯体积Vc=Sc×Lc,式中Sc为铁芯的截面积,即等于铁芯中心舌宽A与铁芯叠厚高度H的乘积。
Lc为铁芯的磁路长度,一般为中心舌宽A的5倍左右。
Bm为磁通密度,—般热轧片为5000—7000高斯;冷轧片为8000-10000高斯。
则Vc=Sc×Lc=51×Um2/fD2×Lp=51×2×50×5000/602×17≈360cm3。
铁芯中心宽度A=(Vc/8)1/3≈3.5cm。
则根据标准规格应选用GEIB35型硅钢片铁芯,该铁芯的磁路长度Lc=19cm。
铁芯的叠厚应为H=Vc/A×Lc=360/3.5×19≈5,4cm。
则Sc=A×H=3.5×5.4=18.9cm。
一次侧总匝数Np=450(Lc×Lp/Sc)1/2=1900匝二次侧匝数N1=Np/(Rp/Rz)1/2η=1900/(5000×0.8/4)1/2=60匝N2=1900/(5000×0.8/8)1/2=86匝导线直径根据推挽输出中总电流为0.24A推出,为提高传输效率,现电流密度取2A/mm2。
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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,很多朋友都购买了品质比较高的音源,比如高档声卡或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不足的遗憾,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内部的结构。
如果打开外壳,见到内部并没有预想中的电路板,而是几根粗铜线纵横交错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回答。
音响本是学无止境,笔者言语中若有不周或谬误,希望能与大家展开商榷和得到斧正。
下文的很多内容都涉及到DIY,如果要进行操作,请大家特别注意安全,在有经验的朋友的指导下进行。
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,笔者只尽量保证陈述的真实和贴切,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,音频技术的发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始形成,电脑也成了很多朋友的音乐欣赏中心。
对很多狂热地喜爱音乐的朋友来说,音频技术给他们带来实实在在的最大快乐是在APE格式被广泛使用之时——来自中规中矩的44.1KHz、16bit、立体声和无损压缩(96KHz、24bit和多声道这样高指标虽然更加能吸引人们的眼光,但是我们能欣赏的音乐只能来自唱片公司,而SACD和DVD-Audio高高在上的价格是我们无法轻松负担的;实际上高手们也说,当CD的声音在得到较好回放的时候也能给我们非常美妙的享受)。
从这个时候开始,我们才能在电脑上欣赏到CD的原本声音,以前不得不忍受的MP3和CD随身听“电子防震”压缩终于可以被抛到九霄云外。
随着硬盘容量的换代升级,我们能存放下大量的高品质音乐文件以供随时聆听。
在随之而来的需求刺激下,各大声卡和音箱厂商开始掀起了为高品质音频回放开发产品的高潮,连一些在以前只流连于传统HiFi领域的厂商也投身进来。
一时间飞利浦70x、黑金Ⅱ、黑金Cannon、Envy24系列、DMXFire1024、RME9624和漫步者R1900Ⅱ、惠威M200、世代V500、朝露、发友E星/黑钻等等让人挑花了眼,同时连原本不属于电脑音频领域的HiFi耳机也逐渐成为了越来越多朋友们的新宠。
一时间,电脑音频形势似乎一片大好。
但是、但是,我们在自己精心搭配出的电脑音频系统上仔细聆听音乐的时候,却发现声音多多少少有些问题:高频不那么柔顺细腻,而有些生硬干涩;中频不那么透明柔顺,而有些染色闷声;低频不那么紧凑结实,而有些松散混浊。
做个实验,试听一下Diana Krall演绎的《Temptation》、Kari Bremnes的《A lover in Berlin》或者Amanda McBroom的《Make me a kite》,也许你就会发现问题还不止前面提到的这些,毕竟这些演绎和录音是几乎无可挑剔的。
问题到底出在哪里?也许朋友们已经发现了,很多时候同样价位下,耳机的声音表现要比多媒体音箱的好。
之所以出现这样的情况,一方面是因为同样成本的耳机单元能比音箱单元做得更好;另一方面则是出于放大器的原因,因为音箱需要的功率通常要比耳机大得多,在成本和体积(需要放入音箱箱体之中)双重限制之下很难做出让人满意的放大器。
所以很多朋友也将耳机作为了一个选择。
但是购买了比较高档的耳机来搭配好的声卡之后,很多朋友也发现问题并没有得到完全的解决,这在很大程度上同样也是因为声卡上放大电路的不足:绝大多数声卡上的放大电路只是一片集成运算放大器。
单从指标上来看,很多集成运算放大器的静态电流不到10mA,这样一来,直接推动耳机时很多声卡上的集成运算放大器都处于低压和甲乙类的工作状态,这是在电脑音频系统中对声音品质诸多不利因素里面是影响相当大的一个问题。
既然找到了一个大问题所在,我们就应该对症下药了。
在网上搜一搜,耳机放大器的成品、方案和电路都很多,朋友们可以考虑跟着笔者DIY一台,感受一下个中滋味;即便是不打算自己动手,参考一下相信也会开卷有益的。
也许面对这样浩大的一个DIY工程,朋友们不由得有点发怵。
不过别担心,下面我们就以一个具体的例子开始一步步地介绍怎样从零开始DIY一台耳机放大器,从技术基础到购买元件再到组装方法都会涉及,如果跟着这些必要的步骤走下去,相信胜利就会在眼前了。
初试方案 在笔者曾经的蹭听经历之中,一次天龙高级CD机接麦景图胆机推B&W N801音箱播放爵士乐的“此曲只应天上有”的曼妙表现令人魂牵梦萦辗转反侧三月不知肉味,也在笔者心中深深烙下了变压器输出胆机的印记,所以笔者这次也选择了电子管的方案。
其实对于电子管,我们并不十分陌生。
各位朋友应该还记得以前曾名噪一时的在模拟音频放大部分采用电子管的几款Aopen主板,所用的电子管是Sovtec的6922,这是一种常用于低噪声高频电压放大场合的双三极管;而前段时间电子科技大学高人推出的USB电子管声卡采用的是北京厂的军用级6N11,这其实跟前面的E88CC是互为代换型号的关系;还有大极典的几款多媒体音箱。
更多具体的例子就不再列举了,总之大家能消除一些陌生感就行了。
考虑到很多朋友对电子管和模拟电路并没有足够的了解,为了能正确地处理实际问题,请关注下面这些绝对必要的基础知识,或者也可以先从下一节开始阅读,需要了解基础知识再回头看看。
如果有朋友对技术细节感兴趣的话,请查阅相关资料。
倘若对此已经成竹在胸,则可以直接跳到下一节。
先介绍一下电子管的基本知识。
电子管又叫真空管,美国人称为Tube,英国人称为Valve。
J.A.Fleming于1904年制造出第一只二极管Diode,使整流直流电源的使用成为现实;De Forest Lee于1907年在二极管的基础上研制出三极管Triode,使放大器从此登上了历史舞台;之后衍生出的五级管Pentode和束射四极管Beam Tetrode,使电子管可以工作于更高的频率和输出更大的功率。
实际上还有其他类型的电子管,由于跟本文关系不太紧密,所以略过不提。
相对于晶体管放大器,电子管放大器体积大、重量重、效率低,而且从指标上来讲失真大,所以当上世纪60年代晶体管放大器面世时电子管遭受了人们的冷遇。
直到1970年情况才有了改观,美国Audio Research公司的William Zane Johnson先生在美国HiFi大展上展出了他研制的电子管放大器,引领了电子管放大器的伟大复兴。
历史的必然在于电子管放大器虽然有自身固有的缺点,但是也有难以替代的优势。
电子管的非线性失真指标虽然高,但大多发生在低次谐波上,实际上对听感的恶化不大,反而往往更加好听;晶体管的非线性失真则有发生在高次谐波上,对听感的恶化较大。
电子管有助于声音的人性化,甜美自然的声音听来更加让人愉悦放松,同时电子管的失真特性也有利于掩盖音源的不足;而电子管的不足在于低频控制能力稍欠和大电流输出能力不足,不过在推动耳机时的表现不会让人无法接受。
电子管电路的特点则是构架简洁,用管数量和放大级数都少,很有些Simple is the best的味道,也可以让我们集中财力拿下尽量好的管子。
下面尽量简单地说一下电子管工作原理,了解这些原理将直接有助于处理实际电路问题。
电子管由外部的玻璃壳体、内部的几个电极和连接电极的管脚组成。
二极管是最简单的电子管,里面有灯丝Filament(跟白炽灯的灯丝看起来差不多,通常用f表示)、阴极Cathode(紧靠灯丝的一块金属板或者灯丝本身,通常用K表示,直接使用灯丝作阴极的电子管叫直热式,有独立阴极的则叫旁热式)和屏极Plate(位于最外面的一块金属板,通常用P表示)。
电子管实际电路工作时,灯丝上有电流通过就会发热,当自身或加热阴极到达一定温度之后,会有电子获得足够的能量而从上面发射出来,这些电子将被屏极吸收,但由于灯丝或者阴极不能吸收电子,所以这个方向不能反过来,这个单向导电特性是电子管的工作基础。
三极管是在二极管的阴极和屏极之间增加了一个栅极Grid(一片比较致密的金属网格,通常用G表示)以控制电子的运动,而正是栅极的控制作用使得电子管拥有了放大电压信号的能力。
五级管则是在三极管的第一栅极G1和屏极之间依次增加了第二栅极G2(称为帘栅极)和第三栅极G3(称为抑止栅极),目的主要在于减小各极间电容和抑止二次电子发射。
电子管各极在电路中的连接方式请参考本文后面章节中的电路部分。
(五级管从上到下:P、G3、G2、G1、K和f) 由于电子管玻璃壳体内部存在空间电子流和灯丝,电子管内部需要抽成真空(实际上也有少部分型号的电子管出于特殊需要而在内部充以低压气体),这就是电子管又叫作真空管的原因。
从实际生产工艺来讲,电子管连接外部电路的管脚和玻璃壳体之间是无法保持理想密封而不让空气通过的,所以在电子管的内侧顶部会蒸镀上一些用于吸收气体的消气剂,用以与进入壳体内部的空气发生作用,从而保持内部的真空程度。
看起来这些消气剂就像是一层附着在玻璃壳体顶部内侧的银镜。
在实际的电子管电路中间,由于电子管和变压器都会发出很多的热量,这也会影响到元件的状态,所以电子管设备往往在开机一段时间之后才会进入完全稳定的状态——就放大器而言就是稳定后声音才会最好。
简单说了说原理以后,我们就开始考虑具体的电路。
电源方面决定采用传统的电子管全波整流加CLC滤波的方式。
电子管全波整流是指用一支双二极管来把两个极性相反的正弦交流电压变成直流电;而后面的CLC滤波是指使用并联的电容和串连的铁芯电感(即扼流圈)来将直流电压的纹波尽量抹平。
由于用于推动耳机的电子管放大器不需要太大的输出功率,所以电路里使用两级放大就足够了,也就是前级电压放大和后级功率放大,而无需像大功率放大器一样需要在电压放大级和功率输出级之间设置一个推动级。