如何制作FU50大功率单端胆机.doc

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自己动手做胆机要点

自己动手做胆机要点

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。

FU50单端制作体会!!

FU50单端制作体会!!

FU50单端制作体会!!
前些日子在本潭买了些FU50管子,想着此管在三极管状态下,有300B之称,而且此管价格便宜,制作成本也不高,便有了制作FU50单端的想法!说干就干,经过几天的组装,终于出声了,说说我这次的制作体会,对想做此管的朋友们也许有些帮助,少走弯路!
电源变压器是自己绕的,用的是200W的铁心,有需要详细饶制制作数据的朋友我可以告诉你!
电路用的是6J8P推FU50,做FU50的重点是要FU50管子的阳极电压一定要足够,此电路图上的电压有些低,在此电压下,只能输出约4W的不失真功率,而且低频的控制力太差!最后我把阳极电压用到700V,电流50MA,此时输出用初级7K的输出牛能有9.6W的不失真功率,而且此时低频的控制力要好很多!但高电压下整机的噪音不好控制!
现在此机正在煲中!!稍后几天说说听音!!
·!!
谢谢楼上各位的支持,其实此机做的不算成功,音质没有想象中的那么好!估计用6N8P推动效果会好很多!如果初哥想制作单端蛋机的话,强烈推荐用6P3P,难度小很多,阳压350V就可达到相同功率,而且音质很不错!贴上我修改后的电路图,电压是实测的!。

两款自制单端胆机的工作原理

两款自制单端胆机的工作原理

两款自制单端胆机的工作原理工程师吴畏发表于2018-09-25 10:09:0039度创意研究所笔者是业余无线电爱好者,特别对音响方面很着迷.十几年前就开始组装胆机,组装了采用6P14、6P3。

807、EL34、FU-50,845,2A3等管子的胆机,用自制的铝机壳,花纹木板,制作出来的机箱也还受看,特别是听音方面,感到与专业机已不分伯仲。

以下电路在很多书刊上做过剖析,在此就不再一一赘述。

1.用FU-7(欧羹型号为807)的功放该管价格便宜,市面上有相当的数量,用其制作的单端功放,高频细腻,低频力度厚实,有弹性,人声表现相当通透。

本电路只用一只6N9P胆管做推动,接成SRPP电路,末级功率放大管用FU-7,其电路十分简洁,如图1所示。

2.845单端功放正当今发烧圈中.被誉为胆王的845电子管,是一只低内阻直热式功率三极管,该管的最大特点是内阻低,屏极特性优良,屏耗功率大,用其制作单端甲类功放足以供欣赏任何类型的音乐之用。

本机试听总的感觉很好,对其功放的力度,音色的通透度,音场深度,音域宽广度,特别是在大动态场面时的解析力相当好(电路见图2)。

业余爱好者制作此机要注意几个问题:1)845灯丝最好直流供电,整流要用30A以上的硅桥,紧贴机壳,便于散热。

2)高压整流要用陶瓷支架,高压走向要合理,以免打火,漏电。

本人组装的此款胆机,试听一年多,相当满意,静态噪声极低,音量开到最大,耳朵距离音箱15cm左右,也听不到任何交流声。

后级胆管848若改用FU-50管(见图3),电压采用410V,也有相当好的表现。

若推动管改用6P3P,还要比用EL34管好听,其高频更纤细些,声场也开阔些。

用此图组装的FU-50胆机,不管是低频力度,声场开阔度,都要比用其他胆管组装的好听,电源电路如图4所示。

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6C16+FU50音色独特的高保真胆机功放电路

6C16+FU50音色独特的高保真胆机功放电路

6C16+FU50音色独特的高保真胆机功放电路目前,电脑声卡音频、MP3、MP4以及CD、SACD、DVD甚至蓝光碟等多媒体音源,多为解压缩数模转换流,通常用晶体管或集成电路音频放大器放音,虽然具备一定的优点外,但音质略显直白生硬,缺泛韵味,少有临场感,即通常称之为数码声。

而用胆管(电子管)制作的音频放大器,播放多媒体音源,能够有效地改善音质,可获得良好的听感,有效克服多媒体音源音色冷板生硬,缺泛情调之嫌,使人声乐曲充满活力,久听不厌!为了解决这一问题,使后级重放乐声更传神,音色更美好,近些年来,流行用胆管(电子管)音频放大器,播放电脑等数码音源,以获得良好的听感,有效克服数码音源音色冷板生硬,使乐曲声充满活力,久听不厌!由于采用胆管这一器件,对基于数模转换音频这一脉冲信号波形的前沿后跌具有一种时滞作用,极大地改善了音响效果。

胆管音频放大器对音频信号具有独特的表现力,一些LP黑胶烧友也十分钟情于胆机,认为胆机是LP唱机的绝配。

单端胆机音质醇美剔透,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!试制一部6C16电感直耦FU50单端机,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,能减的元件尽量减。

制作成功后的胆机功放保真度极高,有兴趣的话不妨一试。

一、电路原理整机电路如图所示,电压放大采用高跨导低噪声宽频带单三极管6C16担任,6C16与FU50之间采用电感直耦,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,可有效地克服数码声,增强乐声讨胆味。

为了提高线性减小失真,FU50采用三极管接法。

6C16系高跨导中屏流三极管,加之感性负载,在屏压150V电压下能输出80V左右推动电压,足以推动FU50,此管用于电压放大线性好失真小,音质醇美剔透,色彩斑斓,加之单管封装,声底清净,音场定位准确,声音解析力佳。

DIY胆机的技巧

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。

胆机的设计和制作

胆机的设计和制作
图中0.1仙F的耦合电容可选用国产纸金属化电容,
笔者用的是上世纪90年代的产品,编号为CJl0,0.1斗F/
12AT7
6V6GTA
400V的产品,实际使用效果很好。如果有其它同规格的 MKP(金属化聚丙烯)介质电容也可以用在这个地方。 6V6GTA的阴极电容可选用耐压在35V以上的产品,可 用容量在2201zFN4701.zF&间的电解电容,笔者用的是
★视听技术
胆机的设计和制作
●四川李定川
虽然电子管体积大,耗能高,需要高压直流才能工
作,也不便于集成,但是如果将电子管应用于音频放大, 却有一般晶体管不可比拟的优势,这是因为电子管功放 放出来的声音含有大量偶次谐波,偶次谐波虽然是一种 失真,但让人感到非常舒服。现在市场上也有用电子管 作为主放大器件的有源音箱,但价格在1000元左右。
两路单端电子管放大器要驱动喇叭工作,一对输 出变压器是必不可少的,由于使用6V6GTA的超线性接 法,所以我买的交压器也特地要求厂家制作时将超线 性端引出引脚。图2中的sp线就是接输出变压器的超线
性接头的,p是接输出变压器的接头,E是接地的,B+则 是接电源250VDC的。
音量电位器可以安装在前面板上,这样调节音量 时比较方便,但要注意,从音频输入RCA端子到音量电
地。接地点一般选在IEC座附近就可以了。
(2)制作完成后,应仔细检查所有的连线是否
正确,是否有漏接的地方,电解电容的极性是否接
反,若焊接无误,先将机内的焊锡渣、剪掉的元件
脚等清理干净,然后加电开机调试。调试前一定要
将喇叭接到机器上,不然加电是要烧掉机内输出
图3
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FU50单端甲类电子管放大器

FU50单端甲类电子管放大器

FU50单端甲类电子管放大器作为一个电子管的生产大国,我国生产出了许多优秀的电子管,其中就有很多适合做音频放大的电子管。

有一款电子管无论从价格还是效果上来说,都是值得推荐的,该管就是我国生产的FU5 0,它也曾广泛地运用于广播和通信中,当FU50接成三极管时,其特性曲线比较接近名管300B,接成三极管时的工作状态,其播放效果也是非常不错的,再加上价格并不贵,因此还是值得推荐给各位音响爱好者的。

一.原理简介电子管甲类功放的放大工作点一般来说都是工作在电子管u。

~。

特性曲线的中心点,并对输入信号进行放大是双向对称的.工作点基本上是选择在特性曲线的直线段内,所以甲类的失真相对来说比其他的类型的电路要低些,再加上电子管单端甲类的偶次谐波含量较高,因此使得甲类单端功放播放出来的音乐特别润泽、特别甜美动听。

本文介绍的功放主要遵循以上的路线,并且考虑到使用成本不高的元器件来做出好效果的基本原则来制作本机。

本机的电路图如图I所示,相对高驱动电压的电子管来说FU50的驱动电压要求并不是太高,但为了保证有足够的驱动力和较低的失真,本机电压驱动部分还是使用了两级放大来驱动FU50,前级输入放大管Ql(6’N8P)为双三极管,Q1的一半作为信号放大,另一半管充当末级管的电压激励放大,即使用了两级共阴电压放大电路,该组合仍具有较强的电压放大能力I有着较好的频向和较好的相位特性。

由于6N8P属于低“管,因此我们采用了两级共阴作为电压放大,使它能够产生足够的增益来达到驱动后级的目的。

FU50是一个五极管,将它接成三极管的工作形式,它所需要的驱动电压虽然不算低,但该共阴组合完全能够满足该管驱动所需要的电压。

由于6N8P的“值较低,用该管做电压放大时也较容易获取低失真的电压放大信号,并能有效地降低整机的失真度。

由于共阴组合较适合用于音频放大电路中,因此也被国内外许多音响厂家广泛地运用。

6N8P的电气参数和性能均较适合为本机电压放大级的放大管,6N8P电气参数见表1,其特性曲线如图2所示。

如何制作FU-50大功率单端胆机教案资料

如何制作FU-50大功率单端胆机教案资料

如何制作F U-50大功率单端胆机FU-50大功率单端作为一个电子管的生产大国,我国生产出了许多优秀的电子管,其中就有很多适合做音频放大的电子管。

有一款电子管无论从价格还是效果上来说,都是值得推荐的,该管就是我国生产的FU50,它也曾广泛地运用于广播和通信中,当FU50接成三极管时,其特性曲线比较接近名管300B,接成三极管时的工作状态,其播放效果也是非常不错的,再加上价格并不贵,因此还是值得推荐给各位音响爱好者的。

原理简介电子管甲类功放的放大工作点一般来说都是工作在电子管U ~特性曲线的中心点,并对输入信号进行放大是双向对称的,工作点基本上是选择在特性曲线的直线段内,所以甲类的失真相对来说比其他的类型的电路要低些,再加上电子管单端甲类的偶次谐波含量较高,因此使得甲类单端功放播放出来的音乐特别润泽、特别甜美动听。

本文介绍的功放主要遵循以上的路线,并且考虑到使用成本不高的元器件来做出好效果的基本原则来制作本机。

本机的电路图如图l所示,相对高驱动电压的电子管来说FU50的驱动电压要求并不是太高,但为了保证有足够的驱动力和较低的失真,本机电压驱动部分还是使用了两级放大来驱动FU 50,前级输入放大管Ql(6N8P)为双三极管,Ql的一半作为信号放大,另一半管充当末级管的电压激励放大,即使用了两级共阴电压放大电路,该组合仍具有较强的电压放大能力,有着较好的频响和较好的相位特性。

由于6N8P属于低“u”管,因此我们采用了两级共阴作为电压放大,使它能够产生足够的增益来达到驱动后级的目的。

FU50是一个五极管,将它接成三极管的工作形式,它所需要的驱动电压虽然不算低,但该共阴组合完全能够满足该管驱动所需要的电压。

由于6N8P的“u”值较低,用该管做电压放大时也较容易获取低失真的电压放大信号,并能有效地降低整机的失真度。

由于共阴组合较适合用于音频放大电路中,因此也被国内外许多音响厂家广泛地运用。

6N8P的电气参数和性能均较适合为本机电压放大级的放大管,6N8P电气参数见表l,其特性曲线如图2所示。

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FU-50大功率单端
作为一个电子管的生产大国,我国生产出了许多优秀的电子管,其中就有很多适合做音频放大的电子管。

有一款电子管无论从价格还是效果上来说,都是值得推荐的,该管就是我国生产的FU50,它也曾广泛地运用于广播和通信中,当FU50接成三极管时,其特性曲线比较接近名管300B,接成三极管时的工作状态,其播放效果也是非常不错的,再加上价格并不贵,因此还是值得推荐给各位音响爱好者的。

原理简介
电子管甲类功放的放大工作点一般来说都是工作在电子管U ~
特性曲线的中心点,并对输入信号进行放大是双向对称的,工作点基本上是选择在特性曲线的直线段内,所以甲类的失真相对来说比其他的类型的电路要低些,再加上电子管单端甲类的偶次谐波含量较高,因此使得甲类单端功放播放出来的音乐特别润泽、特别甜美动听。

本文介绍的功放主要遵循以上的路线,并且考虑到使用成本不高的元器件来做出好效果的基本原则来制作本机。

本机的电路图如图l所示,相对高驱动电压的电子管来说FU50的驱动电压要求并不是太高,但为了保证有足够的驱动力和较低的失真,本机电压驱动部分还是使用了两级放大来驱动FU 50,前级输入放大管Ql(6N8P)为双三极管,Ql的一半作为信号放大,另一半管充当末级管的电压激励放大,即使用了两级共阴电压放大电路,该组合仍具有较强的电压放大能力,
有着较好的频响和较好的相位特性。

由于6N8P属于低“u”管,因此我们采用了两级共阴作为电压放大,使它能够产生足够的增益来达到驱动后级的目的。

FU50是一个五极管,将它接成三极管的工作形式,它所需要的驱动电压虽然不算低,但该共阴组合完全能够满足该管驱动所需要的电压。

由于6N8P 的“u”值较低,用该管做电压放大时也较容易获取低失真的电压放大信号,并能有效地降低整机的失真度。

由于共阴组合较适合用于音频放大电路中,因此也被国内外许多音响厂家广泛地运用。

6N8P的电气参数和性能均较适合为本机电压放大级的放大管,6N8P电气参数见表l,其特性曲线如图2所示。

6N8P的国外型号为6H8C(前苏联OTK产)、6SN7GT、6F8G、CVl8l、0B65(欧美型号)。

图l中R1为电压放大管的栅极电阻,它不仅决定着输入阻抗的大小,同时又是输入信号的负载电阻,R2的主要作用是起隔离保护和消振,R3为该级的阳极电阻,该电阻的作用就是在该电阻上产生一个放大的信号电压,即当该级电子管栅极回路加入一个交流信号电源时,就会在阳极负载电阻R3上产生交流电压降,该压降能使屏极与阴极间得到一个放大了的信号电压。

R4、R5为该级电子管的阴极电阻,R4、R5不但为栅极提供了栅负压,同时又是本级中的电流负反馈电阻。

R5的另一个作用是和电阻R1 l组成大环路反馈网络,来控制调整整机的增益。

两级电压放大级之间采用了直接耦合的方式。

直耦能
示2: FU50电气参数
参数名称符号三极管接法五极管接法灯丝电压 Uf l2.6V l2.6V
灯丝电流 If 0.6~0.8A 0.6~0.8A 阳极电压 U 800V l000V
第二栅压 Ug2 350V 250V
第三栅压 Ug3 50V 0V
栅负偏压 Eg 一50V 一35V
第一反栅流一Ig1 ≤l5 u A
第三反栅流一Ig3 ≤50 u A
互导 S 5.5mA 3.2~5.2mA
第二栅极电流 Ig2 ≤7mA ≤7mA
最大灯丝电压 Uf 。

l3.9V l3.9V 最小灯丝电压 Uf 。

n l1.3V l1.3V 最大屏压 U l000V l000V
最大屏耗 P max 40W 40W
最大第一栅耗 Pglmax lW lW
最大第二栅耗 Pg2m 5W 5W
最大阴极电流 Ik 230mA 230mA
6N9P 参数数据
灯丝电压 Uf 6.3V
灯丝电流 If 600±50mA
阳极电压 U 250V
阳极电流 I 9±3.5mA
互导 S 2.6 ±0.52mA/V
放大系数 20
内阻 R 7.7k Q
栅负偏压 U g 一8V
最大阳极功耗 P amax 2.75W
最大屏压 U 。

330V
最大灯丝电压 Ufnm 6.9V
最小灯丝电压 Uf Ⅲ 5.7V
最大灯丝与阴极电压 Um 。

x l00V
输入电容 C 2~4pF
输出电容 C。

k 0.3~1.6pF
最大栅极电阻 R 500k Q
阴极放射电流 I C ≥50mA
够让音频信号更直截了当地进入下一级,有效地减低了音频信号的损耗,降低了相移,减少了对低频区副频特性的影响。

不过取消了该电容后也会使这两级之间的静态工作点受到
相互的影响和牵制,同时也增加了调试的难度。

电阻R6为本级的阳极电阻,其作用类似于前一级的阳极,栅极电阻。

R7是本级的阴极电一120阻,电容Cl为本级的阴极退耦80电容,C2是电压放大级与功率放大级之间的耦合电容,通过该电容,交流音频信号可以进入功率管的输入级,同时又隔 280离了电压放大级的直流分量。

240由于该电容是音频信号的直接流程途径,因此它对音乐的音色走向起着较为重要的作用,同时它的好坏也直接影响到本机的放音效果。

C3、
C4~nR12组成的级间电源退耦电路,主要是用来消除两级间的电源调制的影响和减少屏极电源中的交流分量。

功率管Q2为FU50,其电气参数见表2,特性曲线如图3所示。

其欧美型号为GY50、SRS552,前苏联型号为ry50。

相信大家能做出优质的FU-50大功率单端。

附:另一种电路。

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