电子管功放交流声如何解决
电子管放大器交流声的消除方法

电子管放大器交流声的消除方法
戴洪志
【期刊名称】《高保真音响》
【年(卷),期】2003(000)003
【摘要】@@ 一般电子管放大器都有一点很轻微的交流声,这种"哼"声的大小是有一定要求的,如果将音量电位器全开,耳朵靠近低音扬声器细听才可以辨别得出平稳的"哼"声,这是正常的,只不过是放大器的信噪比稍低,若开启电源后就有较大的"嗡"声或满屋子是"嗡"声,使人厌烦,就是失常的表现了.发烧级的电子管机由于选用的元件级数高,并且制造工艺精良,可以达到听不到交流声,背景非常宁静的水平,而一般自制的土炮电子管机,耳朵贴近扬声器才能听到一点交流声,已经很不错了.
【总页数】2页(P66-67)
【作者】戴洪志
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN722
【相关文献】
1.如何消除交流继电器的交流声 [J], 周斌;郭荣敬
2.电子管放大器中的交流声和噪声的来源及其抑制方法 [J], 秦立成
3.电子管放大器交流声的消除方法 [J], 戴洪志
4.消除音响系统中的交流声和噪声 [J], 金韦
5.在工程中如何消除交流声 [J], 王汉杰
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从细节进一步改善胆机的交流声

从细节进一步改善胆机的交流声在自制胆机时,为消除讨厌的交流声。
通常采用提高电源品质、增大滤波电解电容容量、灯丝直流供电、一点接地法、信号使用屏蔽线、强弱信号分开走、直流线不能并排走、电源变压器和输出变压器的摆位方向并加屏蔽罩等措施。
但有时多管齐下后仍有残存的交流声。
不妨再从一些易被忽略的细节处入手,进一步抑制交流声。
1.电源变压器初级二端接电相位应正确。
交流火线从哪个线端进入,效果不一样。
用试电笔接触底板。
进行二次比较。
氖管发亮的那一次是错的。
注意检测时底板暂不要与插座上的地线相连。
一个底板上如有二个以上电源变压器,更应注意相位问题。
2.注意栅极信号回路接线越短越好。
电子管属电压型元件,输入阻抗非常高,如果布线不当。
栅极信号回路太长。
尤其在前级,极易捡拾交流声。
另外各级信号地应按信号流程顺序接地,不要前后交叉。
3.适当调整栅漏电阻值。
不少老图的输入级栅漏电阻都用到470kΩ至1MΩ,灵敏度很高。
过去为匹配高输出阻抗的电唱机,必须用这么高的阻值。
现在已很少用电唱机了,大都使用CD机,输出信号很强,输出阻抗较低,将栅漏电阻适当调低到100kΩ左右。
对交流声干扰有一定分流作用。
4.耦合电容要正确连接。
胆机的耦合电容容量都不是很大,通常采用无极性卷绕式的薄膜电容。
正确的接法是里层的连线端接栅极。
外层的那一端接上一级的屏极。
有利于减少交流干扰。
有的电容一端有标记。
如一道黑圈,表明此端是接外层,但有的什么标记也没有。
只能试验决定。
5.金属底板是否需要与电源三芯插座上的地相连。
应以实验决定。
现在许多胆机都做成裸露式的。
从安全角度考虑应该连接地线。
这样底板上就有一个较高的交流感应电位。
不但没有抑制干扰,还可能引入干扰,所以接与不接由试验决定。
6.大回路反馈线路应用屏蔽线。
从输出变压器次级引出到前级的大回路反馈线跨度大。
走线长,要完全避开其他线路是困难的。
易受干扰。
因此应该使用屏蔽线。
电子管功放(胆机)交流噪声的产生原因及消除方法探讨

电子管功放(胆机)交流噪声的产生原因及消除方法探
讨
将报废的电子管收音机,改造成一台小胆机,是不错的主意。
将收音机的音频,或者用CD作信号源,蓬蓬声不绝于斯耳。
胆机出声易,出好声难。
虽然各个人对所谓“好声”的品味各异。
但有一个指标是必须要达到的。
那就是静。
当音乐渐止的时候,要想进入“此时无声胜有声”的境界,音箱应该静不可闻。
胆机的低频交流噪声,是一个或多个干扰源,对机器干扰的结果。
而干扰源就来自机器的本身,我有个朋友用一天做好了胆机。
却用了3个月除不了交流噪声。
如何能够一次不返工,让胆机拒绝噪声,希望本文能给你们一点启发。
交流噪声有如下几种干扰源:
1.变压器的磁场泄漏;
2.滤波电容不良;
3.灯丝对阴级的窜扰;
4.前级输入信号的窜扰;
5.负反馈的相位不对。
如果你的机器一次做好后通电,发现有交流噪声,要想知道是那种干扰引起的,是很难查的。
你应该逐步发现,逐步消除。
一、变压器磁场泄漏干扰的消除
在做机架之前,先将你的火牛,默认在机架某个你喜欢的位置,或在左,右边,或在中间。
然后将你的火牛次级空悬,初级通电220V,再将你的一只输出小牛的初级空悬,次级连接喇叭,在较安静的环境下,如果二只变压器。
电子管放大器的调整与校声

电子管放大器的调整与校声作者:实用影音技术戴洪志欢迎访问e展厅展厅8 家庭影院/音响/耳机展厅耳机, 音箱, 音响, 迷你音响, 扬声器, ...一部电子管放大器组装完成,试音正常,还只是完成了工作量的一部分,要想出好声,还有大量细致的工作要做,那就是调试和校声,因为只有经过仔细、合理的调整、校验,使放大器各级放大管均工作在最佳的工作点上,并且再经过校声,使放大器的音色圆润,音乐感丰富,动态凌厉、频响宽阔,才会乐声细致、清澈、悦耳动听。
校声工作需要多花精力,需要的时间较长,甚至几个月才能完成,因此要有毅力,有耐心。
下面就谈谈电子管放大器的调试和校声的方法。
发烧友焊机时,一般是根据手中现有的元件,再选择优秀线路或照名机的线路按图索骥,进行焊接,元件的规格、数值虽然与线路图上的要求相差不大,甚至有的元件档次还要高级一些,但元件的排、走线的长短、焊接的质量,或其他方面的差异,如B+电压的高低,电流的大小等,都会影响放音的效果,所以焊出胆机不一定开声就靓,需要经过精心的调试,使各放大器工作在量佳的工作状态,才能充分发挥每只胆管和线路的魅力,达到满意的放音效果。
胆机的调整和校声的内容包括:将噪音、交流声降低到可以接受的水平;调整电子管的屏压、屏流和栅负压,使电子管工作在较佳的工作点上;更换级间耦合电容的容量和品牌,更换B+滤波电容的容量和品牌,甚至更换机内小信号线、电阻、电子管的品牌等,使放音系统放出好声。
关于交流声的消除方法,过去已有较多文章介绍,本文不再重复。
如果音量电位器开大后有“咝、咝”声,说明电路有激的现象,是元件排列、走线不合理引起的交连感应。
可拨动某些导线或元件听有无反应,要逐根引线,逐个元件的查找,然后改换位置消除感应。
当音量由位器开度小时放音系统并无噪音,但扭到某一位置时突然有噪音,过了这个位置再开大,噪音反而消失,这是输入部分的元件排列不合理造成的。
消除的办法是输入部分的元件重新排列,改变走线。
几种方法教你如何有效根治功放噪音

几种方法教你如何有效根治功放噪音
技术专栏功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电
信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
调音过程中,经常碰到不同程序的噪音问题,对于已经制作成形的电路板,以下几种方法可以根治或者降低噪音。
一、后级功放板的电流哼声
1、将音箱驳入功放,开启电源,挪动电源变压器位置直至哼声减弱,再用金属罩(可以是铁壳)和住固定。
电子管放大器的调整与校声

电子管放大器的调整与校声作者:实用影音技术戴洪志一部电子管放大器组装完成,试音正常,还只是完成了工作量的一部分,要想出好声,还有大量细致的工作要做,那就是调试和校声,因为只有经过仔细、合理的调整、校验,使放大器各级放大管均工作在最佳的工作点上,并且再经过校声,使放大器的音色圆润,音乐感丰富,动态凌厉、频响宽阔,才会乐声细致、清澈、悦耳动听。
校声工作需要多花精力,需要的时间较长,甚至几个月才能完成,因此要有毅力,有耐心。
下面就谈谈电子管放大器的调试和校声的方法。
发烧友焊机时,一般是根据手中现有的元件,再选择优秀线路或照名机的线路按图索骥,进行焊接,元件的规格、数值虽然与线路图上的要求相差不大,甚至有的元件档次还要高级一些,但元件的排、走线的长短、焊接的质量,或其他方面的差异,如B+电压的高低,电流的大小等,都会影响放音的效果,所以焊出胆机不一定开声就靓,需要经过精心的调试,使各放大器工作在量佳的工作状态,才能充分发挥每只胆管和线路的魅力,达到满意的放音效果。
胆机的调整和校声的内容包括:将噪音、交流声降低到可以接受的水平;调整电子管的屏压、屏流和栅负压,使电子管工作在较佳的工作点上;更换级间耦合电容的容量和品牌,更换B+滤波电容的容量和品牌,甚至更换机内小信号线、电阻、电子管的品牌等,使放音系统放出好声。
关于交流声的消除方法,过去已有较多文章介绍,本文不再重复。
如果音量电位器开大后有“咝、咝”声,说明电路有激的现象,是元件排列、走线不合理引起的交连感应。
可拨动某些导线或元件听有无反应,要逐根引线,逐个元件的查找,然后改换位置消除感应。
当音量由位器开度小时放音系统并无噪音,但扭到某一位置时突然有噪音,过了这个位置再开大,噪音反而消失,这是输入部分的元件排列不合理造成的。
消除的办法是输入部分的元件重新排列,改变走线。
三极管的工作点由屏压和栅负压决定。
屏压确定后可调整栅负压来调工作点。
五极管的屏压升高到一定程度后,帘栅压的变化会对工作点有较大的影响,因此可调整帘栅压和栅负压来选定工作点。
常见的功放的噪声及其处理技巧
功放的噪声、失真及啸叫故障的检修方法放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等。
放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等。
检修时,应先判断噪声来自于前级还是来自于后级电路。
可把前、后级的信号连接插头取下,若噪声明显变小,说明故障在前级电路;反之,故障在后级电路。
交流声是指听感低沉、单调而稳定的100Hz交流哼声,主要是电源部分滤波不良所致,应着重检查电源整流、滤波和稳压元件有无损坏。
前、后级放大电路电源端的退耦电容虚焊或失效,也会产生一种类似交流声的低频振荡噪声。
感应噪声是成分较复杂且刺耳的交流声,主要是前级电路中的转换开关、电位器接地不良或信号连线屏蔽不良所致。
爆裂声是指间断的“劈啪”、“咔咔”声,在前级电路中,应检查信号输入插头与插座、转换开关、电位器等是否接触不良,耦合电容有无虚焊、漏电等。
后级放大电路应检查继电器触点是否氧化、输入耦合电容有无漏电或接触不良。
另外,后级电路中的差分输入管或恒流管软击穿,也会产生类似电火花的“咔咔”噪声。
白噪声是指无规则的连续“沙沙”声,通常是由前、后级放大电路中的输入级晶体管、场效应管或运放集成电路的性能不良产生的本底噪声,检修时,可用同规格的元件代换试之。
第五、失真故障是某放大级工作点偏移或功放推挽输出级工作不对称所致。
检修时,可根据放大器输出功率与失真的变化情况,来判断具体的故障部位。
电子管放大器若失真的同时输出功率变小(音轻),应检查是否推挽功放中某一放大管衰老、工作点不对或输出变压器局部短路造成其工作不平衡;若失真的同时输出功率变大,多是负反馈电路中的电阻变值、电容失效或阴极自生偏压的旁路电容短路所致。
晶体管放大器若失真随着音量的增大而明显增大,应检查推动级某只晶体管的工作点是否偏移(通常发生在无保护电路的功放中)或反馈电路中的电容失真;若无论音量大小均有失真,则故障在前级放大电路,应检查各放大管的工作点有无偏移。
集成电路放大器的工作电压异常或功放集成电路内部损坏,也会造成失真(指无保护电路的机器)。
电子管放大器的调整与校声
电子管放大器的调整与校声电子管放大器的调整与校声今天在机子里找到了一篇以前收集的文章,忘了作者。
现放上供参考。
发烧友焊机时,一般是根据手中现有的元件,再选择优秀线路或照名机的线路按图索骥,进行焊接.元件的规格、数值虽然与线路图上的要求相差不大,甚至有的元件档次还要高级一些,但元件的排列、走线的途径,长短、焊接的质量,或其他方面的差异,如B+电压的高低,电流的大小等,都会影响放音的效果,所以焊出胆机不一定开声就靓,需要经过精心的调试,使各放大器工作在量佳的工作状态,才能充分发挥每只胆管和线路的魅力,达到满意的放音效果。
胆机的调整和校声的内容包括:将噪音、交流声降低到可以接受的水平;调整电子管的屏压、屏流和栅负压,使电子管工作在较佳的工作点上;更换级间耦合电容的容量和品牌,更换B+滤波电容的容量和品牌,甚至更换机内小信号线、电阻、电子管的品牌等,使放音系统放出好声。
关于交流声的消除方法,过去已有较多文章介绍,本文不再重复。
如果音量电位器开大后有“咝、咝”声,说明电路有激的现象,是元件排列、走线不合理引起的交连感应。
可拨动某些导线或元件听有无反应,要逐根引线,逐个元件的查找,然后改换位置消除感应。
当音量由位器开度小时放音系统并无噪音,但扭到某一位置时突然有噪音,过了这个位置再开大,噪音反而消失,这是输入部分的元件排列不合理造成的。
消除的办法是输入部分的元件重新排列,改变走线。
三极管的工作点由屏压和栅负压决定。
屏压确定后可调整栅负压来调工作点。
五极管的屏压升高到一定程度后,帘栅压的变化会对工作点有较大的影响,因此可调整帘栅压和栅负压来选定工作点。
当电源的容量较大,内阻较低时,调整屏流的大小,B+电压一般不会有变化,若电源的富裕量不大,屏流调得较大时B+电压会有较大的下降。
一、栅负压电路电子管的栅极一般是接负压,习惯上称“栅负压”或“栅偏压”。
栅负压的供给有两种方法:一种是利用电子管屏流(或屏流加帘栅流)流经阴极电阻所产生的电压降,使栅极获得负压,称自给式栅负压,一般用于屏流较稳定的甲类放大器电路上。
详细解析功放机电流声的原四种消除方法
详细解析功放机电流声的原四种消除方法很多时候我们在使用功放机,在有些情况下会出现电流声,那么这种情况有什么消除方法吗?今天笔者就来详细解析功放机电流声的四种消除方法。
方法一:电磁干扰电磁干扰又主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。
具体方法:1、电源变压器干扰:由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。
我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。
2、杂散电磁波干扰:比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。
将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。
方法二:连接线做好工作,接口接好具体方法:播线、接线要好,不能有断线和线跟功放外壳有接触,不要将线都用困扎线绑在一起,要用好质量的线,接线的地方拧紧,电源线最好接火线和零线2跟,各接口一定要接好,如此就会没杂音了方法三:故障问题分析,对症下药具体方法:1、首先判断不连接音频输入、不插输入插头时候,是否有交流声,有的话是机内的问题。
2、机内的问题首先检查滤波电路是否有效,可以通过测量滤波电容的容量或者用并联相同容量电容的方法来测试。
换上好的电容可以解决此问题。
3、接线不合理所致:检查输入线、地线接线是否合理。
检查变压器的屏蔽层是否接地,否则也会有交流声。
4、还有一点是音频输入插座到功放输入端的屏蔽线的屏蔽层要一端接地,不要使用其屏蔽层作为信号的低端传送音频信号,否则很容易产生交流声。
方法四:接触不良下的处理办法功放机电流声可能是功放输入回路或之前的电路有对“地”接触不良现象,比如音量电位器地端松脱、外壳接地不良、前级至后级之间信号线的公共端断或接触不良等。
当然普通功放电路的末级功放管静态电流过大也会引起电流声。
具体方法:1,电源变压器漏磁,需进行屏蔽处理。
2,电源滤波电容容量变小。
排除功放噪音的方法
排除功放噪音的方法排除功放噪音的方法调音过程中,经常碰到不同程序的噪音问题,对于已经制作成形的电路板,以下几种方法可以根治或者降低噪音。
下面,店铺为大家分享排除功放噪音的方法,希望对大家有帮助!排除功放噪音的方法1功放前级的哼声1、将直流电源线路“+”端断开,串入100~300mH的电感,严禁虚焊。
2、用塑料棒或竹筷子夹住音源输入端至前级放大板的引线,寻觅一哼声最小处固定。
3、改动前置与后置放大板的接地点。
若二者是用屏蔽线作衔接的,应将屏蔽线一端的屏蔽网焊入后级输入端地,而另一端不接地。
前置与音源输入接口的接线也如此,只在音源输入一端接地。
这样,就不会构成接地环路,不会交连耦合出厌恶的哼声。
专业音响设备。
功放后级咝咝声1、取1000pF瓷介电容,在整流电路中的二极管上各并焊一只。
滤波电容之后的正负电源支路与地之间各并入1~3只100μF电解电容和0.1μF的MKT电容。
2、取容量在220~1500pF之间的薄膜电容并入信号输入端与地之间试听,选用咝咝声最小的一只电容;且播放一段熟习的音乐,凭听感请求以不影响高频特性为准。
以上的防噪办法是在切断前置输入来停止的,同样能够用于前置放大的降噪处置。
功放前级咝咝声主要呈现在反应式音调电路中,特别是搭棚焊接的,高频咝咝声严重。
处理办法是用薄铜皮将其屏蔽起来,或者改抽成无源衰减式音调电路,可有效降低咝咝声。
后级功放板的电流哼声1、将音箱驳入功放,开启电源,移动电源变压器位置直至哼声削弱,再用金属罩(能够是铁壳)和住固定。
2、假如变压器次级引出是排线,应将其拆开改作编织绞线。
3、将线路板上喇叭输出引线的.负端焊下,在滤波电容之后的大面积接地铜箔处能够找到一噪音最低点焊接。
4、增大或改换滤波电容。
此办法极少用,屡次实验证明±25V以上、功放末级电流2~7.5A的电源,滤波3电容值不小于3300μF均不会呈现电流哼声。
5、改动功放板的装置位置,将散热器横置于变压器与线路板之间,起磁屏蔽作用,削弱电流哼声。
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电子管功放交流声如何解决
电子管功放,只接上最后的功放管,交流声就特别大,如何解决呢?
严格说来,任何音响放大器都是一台能量转换器,因此一个有利于提高音响系统各项指标的、低消耗高可靠性的电源对音响系统来说是相当重要的。
在这一点上电子管放大器绝对不符合“绿色环保”的要求,当年笔者开始玩胆机时,笔者的姐夫好奇的一句“你怎么还玩这老古董?又笨重、又耗电,不过音质还不错。
”那语气和表情给我留下永恒的记忆。
“笨重、耗电,音质还不错”刚好就是电子管放大器恰如其分的写照。
然而“发烧友”们所追求的也就是这不错的音质,但是在新技术一日千里的今天,我们为什么不留下优美的音质而舍弃那“笨重和耗电”呢?当然,现在我们还无法改变电子管本身的缺点,但是在电源电路中我们是可以有所作为的。
遗憾的是,近两年来笔者却看到,在电子管电源方面,尤其是在前级放大器电源方面,复古越来越严重。
似乎是越古老的技术越好。
大家都知道:一个“大能量的、高速度的、无波纹的、零内阻的电源”是我们所追求的理想目标。
只要能达到我们的目的你又何必在乎它是用什么做的呢?
误区之一,滤波非电感线圈不可。
不管是前级电源还是后级电源,这种做法所占比例非常大,占35.7%以上。
由于电感线圈有“通直流、阻交流”的特点,用它来滤波效果确实不错。
但是它也是一个非常笨重的耗能大户,它的工作原理是利用“感抗”的阻碍作用把各种高次谐波变成热和电磁波损耗掉。
在一些电子管纯后级中,特别是六、七十年代的古董机中,常见到它的身影。
那是在滤波电容的容量偏小,而且非常昂贵的情况下,前辈们无可奈何的选择(参看图1)。
但是现在,电容的瓶颈作用不存在了,一些“发烧友”和厂家还在用电感,我认为是不足取的。
它的缺点非常明显,滤波和稳压的效果完全可以由现在的高质量电容和已经非常成熟的晶体管电源电路所取代。
不少的“发烧友”认为用电感听感好、胆味浓,笔者不敢苟同,笔者曾经用过晶体管有源滤波电路和大电感滤波电路进行同一前级的听音对比,听不出音质的差异,只听得出噪声的大小不同。
事实上大多数“发烧友”都明白:所谓的胆味主要取决于电子管的特性和电路的设计、调试。
之所以还有不少的朋友用电感滤波,也许是一种心理现象吧,而厂家总是要迎合顾客的。
误区二,在后级的影响下,电子管工作时不需要稳压,用RC滤波就可以了。
用RC滤波往往是一些对电源不太重视的“发烧友”所为,在使用中效果也还可以。
这是因为电子管有着与其它电子元器件不同的供电要求:电子管是靠热电子发射工作的,工作时灯丝要充分预热,否则寿命会大打折扣;它的绝大部分能量消耗在灯丝,灯丝要求工作在低电压、大电流的条件下。
除灯丝外,电子管主要工作在高电压小电流的状态下,这对稳压供电来说难度加大,这也就是为什么在胆后级中难寻稳压驱动的机器。
不过通过特性曲线可以看到,由于电子管的增益不是很高,电子管的工作点受电源波动影响没有晶体管大。
这就是为什么有这么多后级用RC滤波而音质还不错的缘故。
但是作为前级,对电源的要求要高一些,而且一个10K
以上的大功率电阻的耗电量也不能小视,稳压和滤波的效果也不尽人意,往往电流声较大。
另外虽然电子管的工作范围很大,工作点偏一点也能工作,但是在前级中,如果电源波动太大的还是可以听得出来的。
不少的“发烧友”说其音响系统的声场不稳,多少与电源的稳定性有关。
如果说纯后级的功耗大,难以稳压供电,但是对前级来说适当稳压还是可以做得到的。
误区三,整流、滤波非电子管不可。
持这种观点的“发烧友”前几年比较少,近年来有发展的趋势,在表(一)的统计中虽然只有5例,占35.7%,但全是98年以后使用的,大有后来者居上之势。
这种做法原来仅仅是用在整流电路上,可现在越弄越复杂。
笔者今年曾在某刊物上拜读过某位前辈的文章,文中介绍了一个优秀的纯电子管整流稳压电路,据说原来是用在一台老式电子仪器上的,原理如图1所示。
该前辈虽然我未曾谋面,但一直深受我尊敬,我之所以玩胆,就是受惠于他的文章,可对于这次他推出的电路我则持保留态度。
这电路的优点是显而易见的:电压稳定性高;并且电压在一定范围内连续可调;滤波效果好。
但是缺点也是显而易见的:笨重庞大,一个10H 的电感加上四个整流调整管就已经和一台前级体积相若了;其次是耗电大,四支管外加一个大电感起码要消耗25W以上的电能,然后才能输出小于72mA以下的电流(6P3P的最大屏流为72mA),可见效率之低。
何况电子管的内阻本来就很大,又是整流又是滤波,大家所关心的电源速度能快吗?一些“发烧友”总认为,用半导体器件整流稳压可能会带来“石声”,胆味不浓。
其实这是一种误解,电源就是电源,只要满足上述“大能量的、高速度的、无波纹的、零内阻的电源”就是好电源,就能出好声。
一些比较前卫的“发烧友”把开关电源用在胆前级后都说:声底更干净、解释力更高、透明度和空气感更好、胆味反而更浓。
其实,开关电源内部没有一只胆,这就是事实。
误区四,灯丝电源不重要,用交流供电就可以了。
这种观点在后级中更为突出,在统计表上很明显地反映了出来。
这是因为电子管灯丝要求低电压、大电流,一只大功率电子管的灯丝电流往往达3A,这就给高质量的稳压供给带来一定的困难,使得部分后级只能就简。
但是也有部分朋友认为,交流直接供电,能量来得快,有利于提高动态。
不过前级与后级不同,前级主要负责小信号放大,增益高,用交流供电易染上交流噪声,这对提高信噪比是极为不利的。
而且在我国目前的供电现状下,要保证电源变压器的输出总维持在6.3V也有一定的难度。
我们知道灯丝供电不稳定,这将严重地影响到电子管的寿命。
不管是直热式还是旁热式电子管,都是靠热电子发射工作。
如果电压太低,加热的功率达不
到规定值,阴极就无法在正常的温度下工作,很容易造成局部过热而受到损坏。
这是由于为了加强阴极发射电子的能力,在阴极表面都涂有一层薄薄的氧化物,这涂层不可能做到很均匀,厚的地方电阻大些,发热也大些,当阴极的电流不足时,这些具有负温度系数的氧化层的电阻就会更大。
如果屏压正常不变,栅极输入一个大信号,结果涂层厚的地方由于电阻较大,屏流流过时发热更大,从而被屏极“吸走”更多的电子,以满足屏流增大的需要,所以当灯丝电压太低时反而易导致阴极局部过度蒸发而受到损坏。
反之如果加热电压太高,整个阴极表面层氧化物的蒸发也会加快,又会缩短电子管的寿命。
此外从技术上讲,要给前级灯丝稳压供电,也不难实现。
利用三端稳压应该是最简单的一种,但是,也许是本人才疏识浅,在多次制作过程中,从来没有达到理想的效果。
原因是电流太大,三端稳压的内阻剧烈增加,导致输出电压跌幅过大。
按道理说,三端稳压的输出电流要达到1A以上,而三极管的灯丝电流大约才0.6A。
但是即使笔者加大散热器、并管工作,效果未见得好,我也不知诸君是如何解决这一问题的。
针对上述情况,笔者认为对于电子管放大器,不管是前级还是后级,为了赶上时代的进步,达到比-end的境界,应该合理的舍弃那些笨重的、低效的电源设计,大力提倡研制高素质的半导体稳压电源。
只要达到“大能量的、高速度的、无波纹的、零内阻”的条件,“发烧友”所担心的“动态、石声”等就可迎刃而解了。
如推广开关电源,这完全符合当今“绿色环保”的要求。
如果厂家能在电磁兼容性、可靠性上再上一个台阶,价格方面更合理些,那是最好的选择。
除了开关电源外,可采用甲类电源,虽然损耗大些,但总比纯电子管电源强。