胆机怎样才能出好声[1]
胆机灯丝交流供电比直流供电声音好的物理原因资料

胆机灯丝交流供电比直流供电声音好的物理原因胆机灯丝交流供电比直流供电声音好是不争的事实,但从理论方面说明为什么的几乎还没有,客观事实必然有理论方面的本质原因。
试简析电子的发射及噪声的干扰,从电子物理理论和声波物理理论两个主要方面寻找阐明,灯丝交流供电比直流供电声音好的物理原因。
一、电子发射直流电通过灯丝会产生一个极性固定的磁场,对电子的发射(尤其对直热三极管)产生偏转效应,不仅使电子运动轨迹成曲线,相对单位时间发射的电子数量减少;还降低了电子发射的动能,使其力度减弱。
灯丝磁化,是导致直流电灯丝寿命较短的物理原因之一。
交流电对电子的发射没有偏转影响。
电子的运动轨迹是最短的直线距离,电子的动能足,发射速度快,单位时间发射的电子数量多。
这就是交流灯丝胆机力度比直流灯丝胆机力度强的物理原因。
电子发射理论分析显示:灯丝采用交流供电声音好,寿命长。
二、噪声噪声按听觉分为:可闻噪声与不可闻噪声两类听感——听觉与感觉之和。
噪声的概念:妨碍人们感觉器官对所接收的信源信息理解的因素。
电路或通信系统中除目标信号以外的所有干扰信号总和。
一般人耳能听到20Hz~20kHz声波,超出这个范围人耳虽然听不到,有些却能感受到。
胆机噪声就是除音乐信号以外的所有干扰信号总和,由于灯丝交流供电与直流供电声音不同,就分析交流噪声干扰与直流噪声干扰,其它如谐波噪声、热噪声等不属本文范畴,简化忽略不计。
灯丝交流供电:本底(又名背景)有交流噪声。
灯丝直流供电:本底有直流噪声。
所谓的背景“干净”,只是无可闻噪声而已,实际并不干净,认为直流电无噪声是误区。
交流噪声是50Hz低频正弦波,人耳可闻,人们长期接触交流噪声,已经习惯。
直流噪声(电池直流除外)主要是高频尖峰纹波,再加上非常复杂的多种元件噪声合成。
各种元件有不同的噪声,用一大堆直流稳压(稳压集成块本身就是一堆元件的集成)元件,虽然消除了交流噪声干扰,却引入了许多种元件的噪声干扰。
又元件噪声多是高频,所以直流噪声是非常复杂的高频噪声,高频噪声一般人耳不可闻,以至于被误认为背景干净,仪器也不能完全测试,但有些人能感受得到,有些人甚至会感觉受不了,这就是直流灯丝不耐听的原因。
【转】胆机的调整

【转】胆机的调整胆机的调整一、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。
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。
胆机电路调试要点

胆机电路调试要点胆机电路调试要点(曾发表于2004《电子报》合订本副刊)一、胆机电路的基本组成:1,电源供给:(1)电源变压器是一种通过电磁的作用把交流电压升高或降低的器件,它担负着整机电源能量的供给。
要求它:所供给每级负载的电压值要准确、稳定,允许偏差不得超过所需值的5% ,带负载的能力要强,电源内阻要小,即使负载工作在峰值状态时电压也应该保持不变或基本不变。
在长时间工作时,不得有过热、振动或其他异常现象。
电源变压器在整机担负着重要使命,它的品质优劣直接影响了放大器的安全性稳定度以及信躁比、动态范围的指标。
使用在胆机中的电源变压器,大多以环型、E I型、C 型等种类,这几种铁芯对功率的转换效率有所不同,在设计和运用时应加以注意。
(2)整流器是利用二极管的单向导电特性,把交流电压转换为脉动的直流电。
它可分为电子管整流和晶体管整流。
电子管整流分为半波整流(图 1 .1 )和全波整流(图1 .2 )。
电子管全波整流需要两个高压绕组,还要一组电流较大的整流管灯丝电压,这样增加了变压器的功耗;半波整流器效率低,在胆机电路里只适用于电流波动较小的栅极电路里。
由于电子管自身的特性(内阻较大、热损消耗大),所以现在商品机大多不采用。
当然也有追求纯胆(无半导体器件)放大器的发烧友仍在使用。
晶体管整流则分为半波整流(图1.3),全波整流(图1.4 ),桥式整流(图1.5)及倍压整流(图1.6 )。
桥式整流和全波整流则以效率高(输出的电压是交流电压有效值的0.9 倍)、内阻小(压降0.7 伏)、反应速度快,桥式整流只需一个高压绕组等优点。
目前使用较为广泛。
(3)滤波器是把经过整流后的脉动直流电变为较平稳的直流电。
它的电路组成有;单只电容式又称C 型滤波器(图2 .1);即在负载两端并联一只容量较大的电容器,这种滤波器的滤波效果与电容器的容量、负载电流大小有关,容量越大它所储存的电荷能量就越大,释放给负载的能量越大;相反,电容量越小,加在负载两端的脉动成分越大。
胆机噪音解决方案

胆机噪音解决方案背景胆机是一种常见的音频设备,其特点是产生温暖而柔和的音色。
然而,与其它类型的音频设备相比,胆机往往会产生一定的噪音。
这些噪音可能会影响音质,降低用户体验。
因此,为了提供更好的音质和更佳的用户体验,我们需要找到并实施一些解决方案来减少胆机噪音。
问题分析在解决胆机噪音问题之前,我们首先需要了解这些噪音可能产生的原因。
以下是一些常见的胆机噪音原因:1.电源干扰:电源的低质量或不稳定性可能会导致胆机产生噪音。
2.管子材质选择:胆机使用的胆管材质和制造工艺可能会影响噪音的产生。
3.零部件质量:胆机使用的电子元件和零部件的质量可能会导致噪音问题。
4.接地问题:胆机的接地不良可能会引起噪音。
解决方案在了解了胆机噪音的可能原因后,我们可以采取以下解决方案来降低或消除噪音:1. 电源处理首先,我们可以尝试提供一个稳定、干净的电源环境来解决电源干扰问题。
以下是一些方法:•使用高质量的电源滤波器,将电源中的噪音滤除。
•使用稳定的电源供应器,并避免与其他可能产生干扰的电源设备共享同一电源线路。
•确保电源接地良好,以减少接地问题可能引起的噪音。
2. 胆管材质选择其次,我们可以调整或更换使用的胆管材质来降低噪音。
胆管的材质和制造工艺可能会对噪音产生影响。
以下是一些方法:•选择高品质、低噪音的胆管材料。
•确保制造过程中的工艺严格控制,以减少胆管内部不良连接或松动可能引起的噪音。
3. 零部件选择其次,选择高质量的电子元件和零部件也是减少噪音的关键。
以下是一些方法:•选择经过测试和验证的电子元件,确保其在工作时不会产生额外的噪音。
•检查和更换可能造成噪音的老化或损坏的元件。
•注意选择低噪音的耦合电容器和电源滤波器。
4. 接地处理最后,确保胆机的接地良好也是降低噪音的重要措施。
以下是一些方法:•确保所有零部件和外壳良好接地,并减少可能引起接地问题的可能因素。
•使用专业的接地设备和方法,通过地线连接胆机和接地电源以提供更好的接地效果。
业余爱好者胆机安装调整经验

业余爱好者胆机安装调整经验业余爱好者胆机安装调整经验(原创)我就是接触胆机4年得初学者也就是国内一个小品牌得制造者,讲如何调试胆机有点话说大了在这里只就是随便侃侃一些我调试机器得经验与朋友探讨。
?对于刚入行得人我想最大得愿望就就是自己动手装响一部胆机放大器来享受DIY得乐趣。
多半人动手之前都会先到网络上胡乱得选一些图纸,在盲目得去找很多人来推荐那张更好。
其实我也走过这个阶段,结果就是肯定得推荐得图纸会说法不一。
其实初学者我还就是建议选择一部厂机线路或一部古典名机得图纸前提就是必须要有各个管子得明确工作点也就就是静态电压值这样后期调试会简单些。
开始制作就是选择推挽机还就是单端,我建议还就是选择好驱动得四,五极电子管单端比较合适如6V6。
6L6、EL34等。
这些简单得机型做好了自然才有基础做更高难度得机型,我也就是这样学习得。
?言归正传开始谈机器得调整,咱们以一部单端2A3为例子.2A3就是声音比较全面得古典直热管,不过要想让它出好声并不容易,我得经验功率越小得管子越难做因为小胆玩得就就是细节而其还要出来力度不能就是一个面蛋失去动态,记得初学时去深圳听300B我希望开大点音量一开就失真服务员说您听过300B吗?这管子就就是不能开大音量现在想起很就是可笑。
那如何去驾驭这个管子那首先就就是要了解这个管子知道它得基本特性,如灯丝电流与电压、屏极极限电压’屏极极限功率,屏极电流、这个管子原设计得推荐工作点即屏压与屏流(通常屏压都就是指屏极到阴极得实际电压)以及这个条件小得输出功率与失真度。
当了解功率管以后就可以找一张相对简单得图纸来实验,我得言论就是尽可能使用最少得推动级数完成整机放大,待做好后根据效果在决定就是否增加更多得放大级数.一旦确定图纸就要同样方法来了解图纸上每个管子得工作特性,说白了就就是要在后期调整时让管子工作得更舒服,胆机就就是这样电子管工作得不舒服您得耳朵也不会舒服。
下一步就就是来时准备材料了,先安图纸找到最基本得材料注意要品质可靠得新品未必最贵得先不要迷信进口古董,不就是古董不好就是您要自问能否用好这些古董再出手。
胆机的分类及声音特点

胆机的分类及声音特点通俗的讲:从电极的数量来分,音频领域电子管大概就分三个类别:1.三极管:三极管全部是直热式的,灯丝就是阴极,阴极加热到一定温度后,由于屏极有正高压,而阴极有负压。
在电场作用下,阴级向屏极发射电子,形成电流,但电流的方向和电子发射的方向相反。
三极管还有个控制栅极,由于他相对阴极来说,电位为负,所以,当栅极输入交流音频信号的时候,栅极可以控制阴极向屏极发射电子的数量,从而控制屏极电流变化。
使屏极电路2端的电压发生变化,这种能力使三极管具有放大信号的能力。
其实所有的电子管原理都是如此。
其他类型不过是多增加了几个控制电极而已。
常见用在胆机三极管的代表有:2A3 300B 211 845 805 833等等。
他们都是一个族的,输出功率从小到大。
三极管一般都用做单端纯甲类放大输出,也可以做推挽纯甲类输出和单端并联纯甲类输出,做AB类推挽输出意义不大。
而单端输出是首选。
推挽则可以获得大功率,但音色相对不如单端理想。
三极管的优点是内阻小,阻尼系数高(对功放的控制力比较好些,但控制力并不完全取决于阻尼系数),一般不加负反馈电路时候,就有2-4,使用环路负反馈后可以提高近10倍。
三极管非线形失真相对比较小,但做单端输出时偶次波失真大,所以泛音丰富,音色优美温暖润泽。
三极管单端输出电压转换速率也高,瞬态特性好,没有交越失真。
缺点:功率灵敏太低,需要比较高的激励电压,给制作和工艺都增加了不少难度,成本也相对高,这就是大功率三极管单端甲类胆机难以普及的更本原因。
三极管还有个主要的缺点:由于放大系数和信号的幅值有矛盾,所以三极管必须要求放大系数低,否则截止栅压会降低,不允许有大信号输入。
三极管在做音频放大的时候虽然屏流高,跨导高,但输出功率都不大,一般民用领域也就做到805,单管输出近50瓦甲类功率,但成本很高,屏极必须吃到1100V电压,对工艺要求非常高,很多厂家不愿意生产。
三极管做单端输出的时候,电源效率不高,只有25%,绝大多数电能都当空调用了。
玩胆机不可不知的基本常识

玩胆机不可不知的基本常识胆机有高成本效益,一部五千元的合并胆机或前级,音效往往胜过贵它一倍,甚至更高价钱的晶体管机。
更重要的是胆机的音乐味浓,泛音重,这或多或少由于二次谐波失真的加入,因此,给聆听者的感受觉是声底顺滑,堂音丰富,像是进入了现场和演奏者在一起。
我喜爱用胆机听音乐,以下为各位介绍一些玩胆一机的方法及要点,物别适合一些初玩胆机的朋友。
单端推挽转换单端A类电路产生的顺滑细微及通透的声音,物别在播放人声方面,确实令人着迷。
当然最好是自行试制,如愿以300B,EL34,KL66单端机等,但是制作单端机需用较高的成本,输出牛普通的要一千五百一对;而是本出品的差不多要六,七千无一对,如没有充足的指引及制作经验,实在不宜自行制作,免枉化金钱。
近日,在外国音响杂志看到了介绍一些转变撤换机为单端机的线路具参考价值。
见图书1,一只强放管作恒流工作,避免输出变压器受直流磁化而饱和。
当中SA及SB为双刀双掷开关,RX作为降压用途,避免开机声箱出现卟声。
开关置于AL及B L点为单端接法。
输出功率固然降低,屏流一般调节较高,但是不可超过屏耗允许安合适什。
另一种接法见图2是将两胆并接,开关置于AL,A2等为单端接法,置于B1,B2等为一般推挽接法。
三,五极管互换常说三极管声音清澈通透及分析力高,很多人会喜欢更改超线性接法为三极管接法,加入一个别100 电阻连接帘栅及屏极,如图示2所示加入一个双刀,双掷及时性100 电阻,但是,需留意调高负偏压,避免超出最高屏耗值。
一般测量屏流方法可于阴极对地加入一个10(2至5W)电阻,度量电阻上电压降,例如测量到1V,根据金欧姆定律(I=E/R),屏流为100MA。
另外,由五极管转接为三极管输出,由于输出牛原为五极管输入出而选用,接三极管后由于与最佳屏阴未完全匹配,影响了声音质素。
三极管负载最佳工作点为工作于屏阻的两倍,五极管则要求选择工作在屏极负载之五至十分之一之间。
以6l6gc为例,三极管屏阻为1.7k而五极管屏阻为27k,故此,三极输出适合选用3.4k之输入出牛,而五极管输出则适宜选5k以上的输出牛,而6l6gc一般五极管的扩音机多使用6k以上的输牛出,故较不宜接三极管输出用。
负反馈是如何造就胆机与石机不同的音色

负反馈,什么是负反馈,负反馈有什么好处,有什么坏处。
把放大器模块输出信号的一部分反馈到它的输入端,是有美国空军少校阿姆斯特朗最早提出的,他最初的想法是采用正反馈制造一个振荡器,作为无线电广播的信号源。
但他很快发现,把一个反相的信号,从放大器的输出端反馈到输入电路,可以得到一些很有价值的用处。
什么是负反馈。
我做一个很简单的解释。
假设这是原始输入信号。
经过放大之后,产生了失真如果把这个输出信号衰减,然后送回输入端,与原来的输入信号相减,形成负反馈,则实际到达放大器输入端的信号变成。
假设放大器的失真不随时间而改变。
那么这个经过反馈的信号再次放大,则重新变成了一条直线。
失真消除了。
除了失真,负反馈还有几个非常有价值的优点。
第一,一个深度负反馈的电路,它的增益不会随着器件性能的老化而退化,能一直保持不变。
第二,可以增大电路的输入阻抗。
第三,可以减小电路的输出阻抗。
这几个性能上的变化都可以靠负反馈的原理推出来,有兴趣的自己推一下。
负反馈有什么问题呢理论上说,如果所有器件的性能都像理论上的那么理想,则负反馈非常完美,越深越好。
因为输出信号的失真会随着负反馈的加深,而减小。
公式如下:D=Do/(1+βAo)实际应用中,负反馈的问题就在于,任何放大器,放大一个信号都必定需要一定的时间,对于低频信号,这个时间非常短,可以忽略不计,但是在高频段,这个时差可能导致相移,也就是说,当正半周的信号经过放大电路,反馈回路返回输入端时(它本应该在输入端出现,抵消正半周的信号的),输入端的信号已经进入到了负半周,这样负反馈形成了正反馈,如我在前面说过,正反馈会形成振荡器。
这是为什么有些劣质功放,会有时有时无的高频噪音。
要是放大器稳定,就要求反馈信号的相移超过180度时,放大器的增益不能大于1。
衡量放大器稳定性的方法有两种。
一种是增益余量法,即相移达到180度时,增益小于1的程度。
一种是增益下降到1时,相移小于180度的程度。
这就暗示了我们两种解决负反馈带来的高频振荡的方法。
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制作一部电子管机,要想获得好声,在线路的设计或选用,元件的搭配,制作工艺和调校工作等方面都有一定的要求。
本文就谈谈这方面的体会,供焊机者参考。
线路电子管放大器要想出好声,设计的线路应简单、阻容元件少、放大线路级数少,以减少失真,因此早年的单端输出功放机只有一级电压放大和一级功率放大,前级放大器只有两级共阴极电压放大,甚至只有一级电压放大和一级阴极输出器。
阴极输出器(又称缓冲级)虽然没有电压增益,但有很好的过滤缓冲作用和阻抗转换性能,使输出阻抗降低,能与后级功放很好的匹配,还将前级电压放大管与后级功放加以隔离,消除相互干扰杂声,避免工作不稳定现象。
如果功率放大器的输入级是阴极输出器,还能提供足够的推动电流(因阴极输出器一般用屏极较大的胆管),可减少失真,所以有的古董名机(如Marantz 9)输入级就设计为缓冲级。
级间尽量采用直接耦合的方式,因为耦合电容的容量和素质对频响和音色的影响较大。
用直接耦合则信号的传递非常轻松自如,且微弱信号的损失也小,为整机有出色的表现创造了条件。
虽然各种电子管机线路基本相同,但选管却不尽相同,如有的爱用EL34,有的则喜欢用6L6,只要设计、校声得法,都可以制造出音色独特的放大器。
电子管放大器常用的功放电路,有A类放大单端输出电路,B类或AB类推挽放大输出电路,还有无输出变压器的OTL电路等。
A类放大单端输出电路简单,元件少,并且无交越失真。
若从听音乐的角度,单端A类放大的胆机声最靓、最纯美。
虽然输出功率较小,但控制力好、反应快,音色细幼、清晰,频响较宽。
单端输出机比较适合直热式三极功放管,如2A3、300B、211、845等。
因为三极功放管线性好,谐波失真低。
当用2A3、300B单端输出嫌输出功率小时,可用两管并联的方法增加输出功率,但输出阻抗也会降低一半。
现有高手用并联输出,而仍用原输出变压器,同样获得靓声,推挽式输出机要求两只功放管特性要相同,并且为了得到正负相反的两个信号,必须有一个分相器,所以电路比较复杂。
推挽式功放机的输出功率较大,失真较低,保真度高,因此被很多名机采用。
不论是单端输出机还是推挽输出机,要想出好声都要有一个性能优良的输出变压器。
单端输出变压器的初级线圈中,总有直流电流通过,为了避免铁芯磁饱和而引起失真,铁芯要有间隙,为保持电感量,铁芯的体积就要加大,因而价格较贵。
一般焊机者常仿制名机的线路,因为线路成熟容易成功,但一般却得不到名机的音色,这是因为靓机的因素很多,线路、电子管、阻容元件、线材、制作工艺、校声等综合的结果,并且有的元件市面上是买不到的,是厂家自己研制或委托专门加工特制的,所以仿制只能得到自己认为满意的效果。
线路较简单的名机如威廉逊放大器、Dynaco功放制作较容易,仿制者较多,元件够水准,制作得法,效果也不错。
Dynaco线路见图1,输入级V1和倒相兼推动级V2用三极管-五极复合管6F2,V1也可用8脚管6J8P,倒相级可换用6N1或6N8P。
功放管用6P3P或EL34,也可用6V6GT,能营造出迷人的音色。
若制作单端输出机,可用2A3(或300B)作输出,推动级用6V6GT,输入级用12AX7或6N9P、6SQ7GT、6J8P等均可。
胆前级放大器的线路较为简单,可用两级共阴极放大,或一级共阴极放大加一级阴极输出器,再加入环路负反馈调整增益。
图2是名机Matisse Reference 胆前级的放大线路,输入级用12AX7,输出级用12AT7,它的高频特性好,此机综合了两胆的特性,音色清澈通透,频响宽,音乐细节清晰、丰富,失真小,由于输出电容容量较大,低音的量感、力度好。
此机放大管屏极电源电压较高,则对滤波电容、交连电容的耐压要求也高。
要想音乐味浓郁,V2可换用6V6GT、12AX7或6V6GT,都是音乐型的放大管。
电源部分的高压可用胆管整流和扼流圈的π形滤波电路,B+电压很平滑,整机会有纯正的胆味。
由于胆机的电流不大,滤波电容的容量不需太大,有100uF已足够。
整流管、扼流圈、滤波电容的素质对放大器的音效有较大的影响。
如果高压用半导体二极管的半波整流电路,输出电压峰值为√2E(E为输入交流电的有效值电压),有的名机胆前级(如前面介绍的马蒂斯前级放大器)放大管的屏极电源电压用到400V左右,若是电源变压器次级高压线包的电压较低,用全波整流达不到400V,可用半导体二极管的倍压整流,输出电压可达2.8E,再串入线绕电位器调整所需要的B+电压,若滤波电容的耐压不够,可用两只电容串联,再并上均压电阻。
为了提高放大电路的工作稳定性,B_电路的输出端可设有稳压电路,稳压管可用充气稳压管,如WY3P、WY4P等,也可用高反压大功率晶体管的稳压电路,或三端稳压器LM317K的稳压电路。
元件1.电子管电子管是胆机的心脏。
一般认为欧美名牌电子管音色最靓,能够用上最好。
国产电子管已有几十年制造历史,北京、曙光、桂光、南京等各种牌子的电子管也具有名胆的音色。
现在,天津FULL MUSIC制造的高级直热式三极功放管、整流管等性能超群,已被名机采用,市面上也能买到。
2.电源变压器功率大小及质量对放大器的音效有很大影响,素质好,功率足够大的变压器能使放大器供电充足,音色稳定,信噪比也高,并且变压器初级线圈铜线中电流密度小,使中、低音的厚润、量感及低音的力度、清晰度等的表现都有益处,播放何种内容的音乐软件都能从容不迫。
电源变压器有E1形铁芯的,有环形变压器和R形变压器。
E1形铁芯的变压器音色柔润,中、低频厚实,但漏磁较大。
环形变压器漏磁小,放大器的信噪比高,音色清澈、细致,细节清晰。
电源变压器初次级之间应有静电隔离层,焊机时隔离层应良好的接地。
为了减少漏磁,有的E1铁芯变压器制作成双层屏蔽的,见图3,性能优异,笔者用此变压器制作的胆前级信噪比很高而又有纯正、厚润的音色。
3.输出变压器胆机功放不论是单端输出或是推挽输出,好声全在于性能优良的输出变压器来撑腰。
输出变压器初级要求电感量足够大,才能保证低频的量感和下潜,且输出变压器又要有小的分布电容和漏磁,高频才能达到要求。
绕变压器经验不丰富者还是用名厂或高手的产品可靠。
低频扼流圈一般多用E1形铁芯10H/0.3A或0.25A的规格,滤波效果和放音均能达到要求,输出功率较大的胆机,电流变化较大,要用5H的。
被发烧友称道的M.B.L.E公司的油浸扼流圈音色也不错,但容量较小,电感量2H,电流0.13A,用一只滤波效果较差,要用二阶且应适当加大滤波电容。
由于容量小,用在胆前级电源上较合适,或功放的前置电压放大部分电源的滤波电路中,C形扼流圈可以做到10H/0.3A,音效澎湃,音乐细节丰富、层次清楚,音色清澈,中、低音厚润。
4.阻容元件一般使用较旧式的阻容元件可以得到传统胆机的音色,若再加上现代高科技制品能使放音器材兼有现代音响的气息。
常用的比较发烧的电解电容有:MALLORY、SPRAGUE、ROE、PHILIPS、日本ELNA音响专用电解电容、红宝石等各种外国电解电容,国产的有天和、和平牌电解电容。
E.W或其他牌子的罐装油浸电容等,级间交连用的电容有:SPRAGUE、TCC或其他公司的油浸电容、WIMA、SOLEN聚丙烯电容、日本ELNA SILAMIC音频耦合专用电容,以及新德克、凯立胆机专用聚丙烯电容,比较旧式的有国产蜡封的纸介质电容,还有外国的古董薄膜电容,更发烧的是铜膜、银膜电容等。
这些电容都各有特色,可视放音器材的音色搭配使用。
电阻也有很多品种可供选用。
AB碳阻、RT型碳膜电阻、DALE电阻等音乐味较好,音色较暖,大红炮电阻音乐味也不错。
一些外国的线绕电阻、精密金属膜电阻用于放大管的屏极负载电阻、阴极电阻处,放音非常清澈,细节丰富、可适当搭配使用。
音量电位器关系到放大器的音色、信噪比、立体声的准确以及音量的控制力等,音频信号全部要通过它,且受它的控制,是非常重要的元件,应加大投入,尽量用高级品。
音量电位器的接线要正确,金属外壳的音量电位器外壳应良好接地。
音量电位器有三个接线脚和四个接线脚的。
四个接线脚的有一个脚是碳膜上的抽头,供接等响度控制电路的,接法见图4。
若无等响度电路,该脚空着不用。
还有一种平衡电位器,较高级的名机上才设置,它的功能是调整两声道平衡(音量电位器两联不完全同步;放大器两声道不完全平衡或听音环境不对称),能使立体声更好,声像更准确。
平衡电位器用字母MN表示,与音量电位器结构不同,不能用音量电位器替代。
接法见图5(a),放大器上两只电位器连接见图5(b)。
调整平衡用W1(500KMN),调整音量用W2(100KA)。
一般情况下将W1置于中间软定位的位置,左右扭动少许就有明显的效果。
5.管座电子管是通过管座传递信号和提供电源的,管座的性能优劣对放音效果也有很大影响。
管座的接线脚与电子管脚接触不良时,接触电阻大,信号在传递过程中受到损失,特别是微弱信号会丢失,使音乐细节减少且模糊,电源电压也可能会降低,所以管座要用优良的品种,接触良好,紧密才能用。
图6的两款是美国胶木八脚管座和外国的陶瓷管座,这些管座的接线脚与国产管座的接线脚结构稍有不同,与电子管脚咬得非常紧,并且接触面积大,因此接触电阻很小,所以传递信息和电源的性能好。
电子管脚使用前应看看管脚是否干净,有无氧化层或锈污等,使用前应用细砂布将氧化层擦去,露出铜或铁的光泽,再插到管座上才好。
左边的一只是金脚电子管,金的导电率最高,导电当然好,再用优质管座性能会更好,音乐更传神。
线材导线的材料和素质对器材的表现也有一定的影响,如用多股细软的铜线绞合而成的导线,音色柔和厚润,用单股铜线时乐声则清丽,速度快,分析力也高。
有的发烧级的商品机全部用银线连接,使音色清澈圆润、甜美,细节丰富、清晰。
业余焊机者若用多股镀银铜线,也有银和铜线的音色表现,如小信号线用直径3~6mm的特富龙包银线,音色好而信号传送损失小。
接地母线用单支直径1.2mm的特富龙镀银钱去掉外皮使用。
其余连接线可用直径1mm的特富龙多股镀银线等,音色也会有不错的表现。
用有屏蔽层的粗导线会起屏蔽作用,避免交流磁场的滋扰,使信噪比更高,音乐背景更宁靓,屏蔽层在AC电源进底盘处接地。
灯丝的电流较大,要用粗铜线连接。
输入、输出RCA插座要用绝缘型的品种,装在底盘上与底盘绝缘,以便形成一点接地的布置。
胆机功放或胆前级放大器要有一个坚实、宽敞、防震、设计新颖而漂亮的底盘。
用不锈钢板做的底盘,比较漂亮又不导磁,并且坚实,焊机组装、调试时翻转角度等也不觉得脚软,不会变形,而且还不导磁,机内元件、导线等免受变压器及杂波的电磁干扰,音乐背景更加宁静,音色纯正通透,细节清晰、失真也小,既美观又能防止谐振。
用钢板的底盘时,固定变压器、扼流圈要垫上至少10mm的绝缘材料,使铁芯不与底盘接触,固定螺丝也要用非导磁材料的,如铜螺丝等,防止磁力线沿底盘传播扩散,引起噪音和失真。