电子管功放制作技巧和要领(转帖)

合集下载

30瓦电子管5.1声道功放制作

30瓦电子管5.1声道功放制作

30瓦电子管5.1声道功放制作一提起5.1 声道,很多朋友都会联想起家庭影剧院,其实,这是个误解。

不论是两个声道的立体声,还是多声道的 5.1、7.1 声道,都是从单声道发展而来的,家庭影剧院的多声道,同样也是如此,5.1 的出现,最早还是因为人们想用两个音箱,达到“炸弹在背后爆炸”“飞机在头顶盘旋”的感觉,也因此发展了环绕声(SRS)、重低音的音频信号处理技术。

笔者曾经在双声道胆功放电路中,采取过“分信号交叉处理”(就是将左(或右)声道的音频信号取出一部分,通过电容耦合到右(左)声道进行放大),通过调整耦合电容的大小,获得过“SRS”的感觉。

上了 50 岁年纪的胆机爱好者一定还记得,上个世纪七八十年代之前,听惯了一个音箱放音的人们,为了获取好的听感,采取过功放分级、分频电路、大小扬声器搭配、音箱分频、高低音调提升等等措施,还费劲心思的在箱子上大做文章,什么迷宫式、多级反射式,甚至于箱子的材质也很讲究,有木材、塑料、水泥混凝土、石头、玻璃钢等等,还有障板、全频等等。

当然,这些努力没有白费,对于改善人的听感还是起到了一定的作用,至今仍然不少烧友还在坚持玩。

但,真正能够满足人们愿望的,还是继模拟 5.1 声道之后的数字解码技术。

对数字解码技术,笔者是外行,不敢妄加评论。

只是知道,数字解码技术采用电子管电路(以下简称'胆机’)实现实在是极其麻烦!而采用晶体管,集成电路(以下简称'石机’)却是小菜一碟!数字音频解码设备的价位,从初期的千元级别,现在已经降到几百元甚至于数十元即可购得。

胆机和石机,从听音角度看,各有其长短,喜爱玩胆机的朋友,何不来个胆石混合?不需要再纠结胆解码的问题了。

好了,以上纯属个人观点,还是书归正传。

这台石解码的30 瓦电子管5.1 声道功放,是在本人尝试过6*1瓦的电子管5.1 声道的美声之后,再一次的实验。

本机机架由铝、木混合,手工加工,见图 1---图 3。

机器由 6 个声道(3 个相同的双声道独立功放)组成,每个声道设计输出功率为5 瓦左右,总输出功率为30 瓦。

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。

电子管功放制作技巧和要领(转帖)

电子管功放制作技巧和要领(转帖)

电子管功放制作技巧和要领(转帖)搭棚式接法普通将功放机内的各种元器件分为3—4层,装置元件的步骤是由下而上。

接地线与灯丝走线普通置于接近底板的最下层,其地线贴紧底板,并坚持最好的接触;第二层多为各电子管阴极与栅极接地的元器件。

留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;第三层是各缩小级之间的耦合电容等元件;最下层那么为以高压架空接法衔接的阻容等元件。

高压元件置于下层可以有效地防止高压电场对各级电路形成的搅扰。

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注重的措施。

图8—2为一点接地表示图。

关于输入级与电压缩小级的元件接地效果尤为重要。

需务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,尽量不运用导线,否那么极易发生交流杂声搅扰。

栅极电阻敏理性最强,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。

假设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。

图8—3为近端接地表示图。

三、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,所以在焊接时必需采用50W左右的内热式电烙铁才干保证焊锡的充沛熔化。

而普通用来焊接晶体管元件的25W左右电烙铁热量不够,容易发生假焊或脱焊等现象。

焊接时所运用的助焊剂,应该采用松香或一级的中性焊剂,防止运用酸性助焊剂。

由于酸性焊剂不但有腐蚀作用,而且会惹起电路漏电现象。

对普通元件的焊接,其电烙铁与元件间最好坚持45度左右的倾斜角,这样接触面较大,热量平均,容易焊牢。

其焊接时间普通应坚持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,然后再停止焊接。

关于元件,在焊接前必需将引脚外表氧化层用砂皮擦清,并镀好焊锡后再焊接。

带你入门电子管功放

带你入门电子管功放

带你入门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

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。

FU50单端甲类功放的DIY方法

FU50单端甲类功放的DIY方法

FU50单端甲类功放的DIY方法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。

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。

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(6N8P)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。

电子管功放简易设计

电子管功放简易设计

电子管功放简易设计电子管功放简易设计,写给初学者!发烧之路 2009-06-10 12:15:30 阅读202 评论0字号:大中小常见的电子管功放是由功率放大,电压放大和电源供给三部分组成。

电压放大和功率放大组成了放大通道,电源供给部分为放大通道工作提供多种量值的电能。

一般而言,电子管功放的工作器件由有源器件(电子管,晶体管)、电阻、电容、电感、变压器等主要器件组成,其中电阻,电容,电感,变压器统称无源器件。

以各有源器件为核心并结合无源器件组成了各单元级,各单元级为基础组成了整个放大器。

功放的设计主要就是根据整机要求,围绕各单元级的设计和结合。

这里的初学者指有一定的电路理论基础,最好有一定的实做基础且对电子管工作原理有一定了解的(1)整机及各单元级估算1,由于功放常根据其输出功率来分类。

因此先根据实际需求确定自己所需要设计功放的输出功率。

对于95db的音箱,一般需要8W输出功率;90db的音箱需要20W左右输出功率; 84db音箱需要60W左右输出功率,80db音箱需要120W左右输出功率。

当然实际可以根据个人需求调整。

2,根据功率确定功放输出级电路程式。

对于10W以下功率的功放,通常可以选择单管单端输出级;10,20W可以选择单管单端功放,也可以选择推挽形式;而通常20W以上的功放多使用推挽,甚至并联推挽,如果选择单管单端或者并联单端,通常代价过高,也没有必要。

3,根据音源和输出功率确定整机电压增益。

一般现代音源最大输出电压为2Vrms,而平均电压却只有0.5Vrms左右。

由输出功率确定输出电压有效值:Uout,?,(P?R),其中P为输出功率,R为额定负载阻抗。

例如某8W输出功率的功放,额定负载8欧姆,则其Uout,8V,输入电压Uin 记0.5V,则整机所需增益A,Uout/Uin,16倍4,根据功率和输出级电路程式确定电压放大级所需增益及程式。

(OTL功放不在讨论之列)目前常用功率三极管有2A3,300B,811,211,845,805常用功率束射四极管与五极管有6P1,6P14,6P6P,6P3P(807),EL34,FU50,KT88,EL156,813束射四极管和五极管为了取得较小的失真和较低的内阻,往往也接成三极管接法或者超线性接法应用。

  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)。

电子管功放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。

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。

图8—3为近端接地示意图。

三、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。

对一般元件的焊接,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。

图8—4是管座与支架焊接示意图。

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。

焊接时,烙铁接触焊点时间要稍长些,以确保焊牢。

对需要进行调整的元器件,可暂时采用搭焊,待调试完毕后再绕住焊牢。

图8—5是零件与地线焊接示意图。

对架空元件的焊接,可采用镊子或尖嘴钳夹住元器件,以免热量传导烫痛手指。

焊接时可先将焊锡丝对准要焊部分,再用电烙铁边熔边焊,这样焊接质量最佳。

图8—6是架空元件的焊接示意图。

焊锡丝的品质对焊接质量也有很大关系,一般的锡块和焊锡条最好不用,而采用1—3mm含松香芯的高纯度焊锡丝为宜;品牌胆机所采用的为含银2%的焊锡丝。

直流高压部分的分压电阻、降压电阻等,使用时发热量较大,因此必须采用架空接法,并将元件安置在最上层,以利于热量的散发。

同时,还应注意有高压电流通过的导线不宜与其他栅极连线靠近或平行,最好使用不同颜色的接线、以示区别。

而且导线的距离也不宜过长。

高压去耦电阻及电容必须靠近屏极电阻焊接,而电解电容的通地端与电源变压器高压接地端如相距较远时,还应加接优质通地线,以防止滤波电容器内的交流成分影响前级的电压放大管。

图8—7是高压元件架空接法示意图。

支架与灯座间的过桥接法,主要解决跨度较长的屏极元件的耦合。

电位差较大的元件,不要焊接在同一个支架上,以免产生不必要的干扰。

图8—8是支架与管座间架空接法示意图。

各级电子管的屏极与栅级元件尽可能使之远离,后一级屏极回路的元件,切不可与前一级栅极元件相近或平行。

功放管屏极或栅极回路要串接的电阻,应直接焊接在电子管座的屏极或栅极接线片上,如电子管座上无空脚架空,可在最近距离内使用小支架,不宜再用较长导线相连接。

图8—9为管座自架空接法示意图。

功放管屏极与帘栅极回路的接线一般不用支架,直接由灯座上接出,并以最短的距离穿过底板与输出变压器一次侧相连接,切不可用支架绕道而行。

这样不但损耗增大,而且会影响前级放大器。

第二节电子管功放的安装步骤现代电子管功放除了声道分立的高档机型外,大都为合并式的立体声功放。

下面即以立体声功放为例,介绍其安装程序。

按照事先设计好的地位,先将各种小零部件装上。

如电子管管座、开关、电位器、输入与输出接线端子、插口、接线支架、接地焊片等逐一装好。

电子管灯座在安装时必须认清图示的方向,这样可保持走线距离最近。

管脚识别,可将电子管管脚朝向自己方。

功放管用瓷八脚灯座时,从中心对正缺口开始,按顺时针方向,分别为1→8号接脚;前级放大与推动管为九脚灯座时,从开档较大处开始,按顺时针方向,分别为1→9号接脚。

特殊管座的管脚识别大都是在特定标志下按上述方法识别。

左、右声道输出变压器、电源变压器、阻流圈等因较为笨重,在安装焊接各种零件时,底板要四面翻动,容易损伤外表漆皮,应当在全部阻容元件和接线焊接完毕后,最后再装上。

安装电源变压器与输出变压器时,必须在螺丝上加装弹簧垫片,使之不易松动,以防止变压器通电后与底板之间产生振动,从而引起涡流损耗与交流声。

1 合理的接地方式电子管功放中的接地走线,对功故机的信噪比与电性能的优劣有重要影响。

特别是在增益较高的多级放大器中,其接地走线的布局方式尤为重要。

因为功放机中的接地线具有双重作用,既是直流电压与电流供给回路,又是音频信号的通路,其间通过的直流电压电流大小及交流信号的强弱亦不相同。

虽然用万用电表测量功放机内的所有接地回路,其阻值均为0Ω,但对交流信号而言,各接地通路之间仍存在着电位差。

如果采用高频微伏表测量时,其间的电位差可达数微伏以上。

在高增益的多级功放机中,如接地走线布局不当,在高增益的输入端如混入数微伏的交流杂波信号,经过多级放大器逐级放大后,将给功放机的信噪比带来极大的影响。

目前比较流行的接地方式有两种:母线接地方式与单点接地方式。

功放机的母线接地方式是采用直径为1-1.5M左右的粗裸铜丝或镀银铜丝作为接地母线,在功放机的底板上按照放大器的电子管位置就近顺序排列。

一般由输入端子至第一级、再至倒相级、推动放大级、功率放大级,最后至电源变压器的接地端。

接地走线的次序切不可前级与后级颠倒。

立体声功放的接地走线必须左右声道严格分开,并各自按照顺序排列。

同时必须注意输出端的大电流接地线切不可与输入端小电流接地线直接相通。

图8-10为母线接地方式示意图。

单点接地方式一般使用在高增益放大器的输入级,或者当功放机中部分采用电路板时,其接地走线的原则也必须按照功放级的前后级顺序排列,切不可前级与后级颠倒。

单点接地方式所强调的是,每一级的通地必须接在同一接地点上(就是我们常说的“一点接地”),其中该级的栅极电阻、阴极栅负压电阻及旁路电容的通地尤为重要,两者之间不允许再有导线存在。

因为导线难免存在电阻,它可能存在的电位差,对高灵敏的放大器来说,等于在放大管阴极与栅极之间串接了一个交流电源,经过逐级放大后,即会产生严重的交流声。

输入端子的屏蔽隔离层接地,也必须在前级放大管的同一接地点通地。

外层屏蔽罩壳或输入端子外壳应与功放机外壳相通。

图8—11是单点接地方式示意图。

单点接地方式与母线接地方式不是绝对分开的,一般可混合使用。

如在高灵敏的前级采用单点接地方式,而在功放级、电源滤波级等处可采用母线接地方式。

对于带前置放大级的功放来说,其放大级数可达5—6级。

这样在MIC传声器或AUX拾音输入端的灵敏度极高,可高达3—5mv。

如果在输入端混入微弱的噪声电平,即使输入端噪音电平仅为0.01mv时,经多级放大后,如其有用信号输出电压从3mv增加到30v时、噪声电平亦会由0.01mv,被放大至0.1V。

这样该功放的信噪比将近于50dB,会给输出信号造成极大的干扰。

而对3—4级的功放来说,其输入灵敏度为0.3—0.5v,如果输入级同样也混入了0.01mv的噪声电平,经过较少级数放大后,有用信号被放大了100倍,噪声电平即被放大至1mv。

则该机的信噪比即达到了80dB,如此,尚可接受。

对高灵敏度的多级放大器来说,由于放大级数多,增益也高,对微弱的噪声信号决不能等闲视之,因此高品质的放大器多采取电路隔离措施。

如在一台功放机内,将前级与后级分开,使的级放大与后级放大各成回路,再由多芯插头将前后级相连。

此外,对灵敏度较高的MIC传声输入端,为防止噪声电平干扰,多采用低阻抗、平衡式的输入方式,在输入端还常备有屏蔽式隔离装置,将前级放大予以独立,这样即可有效地减少噪声的干扰。

2 交流电源线的配线方法功放机内的交流电源走线,特别是大电流的交流灯丝走线,如果布线不当,会达成电磁场向外辐射,给放大器带来交流声干扰。

50Hz交流电的波形为正弦波,当接上负载后,交流走线回路上的电流即随着交流电的周期变化。

交流走线中的电流越大,向外辐射的电磁场也越大。

如采用单向走线时,其外辐射电磁场将感应到功放机内的其他走线及元件产生严重的感应交流声。

如果功放机中的交流电源线或交流灯丝走线,采用双股平行走线时,由于平行线之间存在一定的分布电容,虽然可将部分电磁场旁路,但仍不能清除干扰。

如果将功放机中的交流电走线,采用双股线绞合起来,因为绞合的两根交流走线其电流相依相反,能将交流电外辐射电磁场相互抵消,因此能消除外电场的于扰(图8-12)3 高压电源的布局以立体声功放为例,其布线原则是左右声道应严格分开。

接地走线置于底板最下层,采用母线接地方式,左右声道的接地线分成两路,并按照放大器前后级顺序排列。

交流灯丝走线与交流电源走线均采用双线绞合的方式,以减少外电磁场的辐射。

立体声功放的直流高压高达400V左右,为防止高压外电场的辐射,所以必须采用接线支架,将高压供电线置于各元器件的最上层,即采用所谓的架空接法。

相关文档
最新文档