电子管音箱原理

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电子管的原理与应用

电子管的原理与应用

电子管的原理与应用1. 什么是电子管?电子管是一种使用电子流在真空或气体中传导的器件。

它由一个或多个电子发射极、一个或多个电子收集极以及控制电极组成。

2. 电子管的工作原理电子管的工作原理基于热电子发射和电子束流的操控。

下面是电子管的基本工作原理:•热电子发射:通过给加热的电子发射极施加高电压,使电子获得足够的能量突破表面的势垒,从而进入真空或气体中。

•电子束流的操控:通过对电子发射极、电子收集极和控制电极施加不同的电压,可以控制电子束流的流量、速度和方向。

•放大和操控信号:电子束流在电子管内部经过放大和操控,可以实现对电信号的放大、调节和处理。

3. 电子管的应用电子管具有许多用途和应用。

以下列举了一些常见的应用领域:3.1 通信领域•无线电通信:电子管在无线电通信中起着重要作用,例如收音机、电视机和无线电发射器等设备都使用了电子管。

•通信放大器:电子管的放大性能好,可以用于各种通信设备的信号放大。

3.2 科学研究领域•粒子加速器:电子管在粒子加速器中扮演着关键角色,可以用于产生高速电子束流。

•核反应堆的控制:电子管的快速响应和高温耐受性使其能够用于核反应堆的控制系统中。

3.3 音频领域•音频放大器:电子管拥有独特的声音特性,因此在音频放大器中被广泛使用。

•吉他放大器:电子管吉他放大器所产生的音色独特,因此受到吉他手的青睐。

3.4 军事和航天领域•雷达系统:电子管用于雷达系统中,可以放大和处理雷达信号。

•导弹制导系统:电子管在导弹制导系统中发挥着重要的作用,可以控制导弹的运行轨迹。

3.5 工业领域•工业加热:电子管的高温耐受性使其成为工业加热应用的理想选择。

•光源:电子管可以作为工业光源使用,例如在激光器中产生激光。

4. 总结电子管作为一种使用电子流在真空或气体中传导的器件,具有广泛的应用和重要的作用。

通过控制电子发射极、电子收集极和控制电极之间的电压,可以实现信号的放大、调节和处理。

电子管在通信、科学研究、音频、军事和航天以及工业等领域都得到了广泛的应用。

电子管的工作原理

电子管的工作原理

电子管的工作原理
电子管是一种电子设备,用于放大、开关和调节电子信号。

它是由多个电子元件组成的,通常包括热阴极、阳极和网格。

电子管的工作原理基于热电子发射、汲取和控制的原理。

在电子管中,热阴极通过加热产生热电子,这些热电子具有很高的能量。

热电子会从热阴极发射出来,经过阳极到达整流极,并在此发生能量和电信号的转换。

电子管中的网格起到了控制电子流的作用。

通过改变网格的电压,可以控制通过电子管的电流。

这样,电子管就可以根据输入信号的变化来调节输出信号的幅度。

电子管的工作原理可以总结为以下几个步骤:
1. 加热热阴极,使其产生热电子。

2. 热电子从热阴极发射出来,形成电子流。

3. 通过控制网格电压,调节电子流的强度。

4. 电子流经过阳极,将电流转化为能量或信号。

电子管由于具有较大的功率和较高的工作频率范围,曾经是电子设备中不可或缺的元件。

然而,由于其结构复杂、体积大和功耗高,逐渐被晶体管和集成电路所取代。

但在某些特定领域,如高频放大和高功率放大等方面,电子管仍然得到广泛应用。

电子管的原理和应用

电子管的原理和应用

电子管的原理和应用1. 电子管的基本原理电子管是一种用来放大、调节和产生电信号的电子器件。

它是由一定形状和材料制成的玻璃管,内部包含阴极、网格和阳极等部件,通过加热阴极使其发射电子,在电场的作用下,电子从阴极向阳极流动。

电子管的基本原理有以下几个方面:•热电效应:通过加热阴极,使其发射电子。

热电子发射基于电子在金属中受热引起的电子能级跃迁。

•电子注:电子从阴极产生后,经过网格的控制,形成一束电子注。

电子注的强度和形状可通过调整网格电压和电流来控制。

•场致发射:通过增加阳极和阴极之间的差电位,加速电子注,使其更容易达到阳极。

•倍增作用:当电子注击中阳极时,会引发更多的电子从阳极发射出来,这种现象称为倍增作用。

2. 电子管的主要应用领域电子管在过去几十年中被广泛应用于各个领域,尤其是在无线通信、音频放大和计算机等方面。

以下是电子管的主要应用领域的列举:•无线电通信:电子管被广泛应用于无线电广播、电视和雷达等通信设备中。

它们可以用于放大、调制和产生无线电频率信号。

•音频放大:电子管的放大特性使其成为音频设备中的关键组成部分。

它们被用于音频放大器、录音设备和乐器放大器等。

•计算机:电子管是早期计算机中的关键元件。

它们被用于计算机的逻辑电路和存储器等,使得电子计算机得以实现。

•医疗设备:医用电子管广泛应用于医疗设备中,例如X射线机、心电图设备和电子显微镜等。

•科学研究:电子管为科学实验提供了精准的控制和测量工具。

在物理学、化学和生物学研究中,电子管被用于实验仪器、粒子加速器和核磁共振等。

3. 电子管的优缺点电子管作为一种过时的技术,与现代半导体器件相比,有着一些明显的优缺点。

3.1 优点•高功率放大:电子管能够提供较高的功率放大能力,适用于需要大功率输出的应用。

•高温工作:电子管可以在高温环境下工作,对温度的要求相对较低。

•线性特性:电子管的放大特性相对较为线性,可以获得较高的信号质量和准确性。

•可靠性:电子管由于结构简单,相对较为耐用,有较长的寿命。

电子管OTL功放电路及原理

电子管OTL功放电路及原理

电子管OTL功放电路及原理OTL 是英文Output Transformer Less Amplifier 的简称,是一种无输出变压器的功率放大器。

一.OTL 电子管功放电路的特点普通电子管功率放大器的输出负载为动圈式扬声器,其阻抗非常低,仅为4~16Ω。

而一般功放电子管的内阻均比较高,在普通推挽功放中屏极至屏极的负载阻抗一般为5~10kΩ,故不能直接驱动低阻抗的扬声器,必须采用输出变压器来进行阻抗变换。

由于输出变压器是一种电感元件,通过变压器的信号频率不同,其电感线圈所呈现的阻抗也不同。

为了延伸低频响应,线圈的电感量应足够大,圈数也就越多,因此在每层之间的分布电容也相应增大,使高频扩展受到限制,此外还会造成非线性失真与相位失真。

为了消除这些不良影响,各种不同形式的电子管OTL 无输出变压器功率放大器应运而生,许多适用于OTL 功放的新型功率电子管在国外也不断被设计制造出来。

电子管OTL 功率放大器的音质清澄透明,保真度高,频率响应宽阔,高频段与低频段的频率延伸范围一般可达10HZ~100kHz,而且其相位失真、非线性失真、瞬态响应等技术性能均有明显提高。

二电子管OTL 功放电路的形式图1(a)~图1(f)是OTL 无输出功放基本电路。

图1(a)和图1(b)为OTL 功放两种供电结构的方式,即正负双电源式和单电源供电方式。

在正负双电源式OTL 功放中,中心为地电位。

这样可保证推挽电路的对称性,因此可以省略输出电容,使功放的频率响应特性更佳。

单电源式OTL 电路为了使两只推挽管具有相同的工作电压,必须使中心点的工作电压等于电源电压的一半。

同时,其输出电容C1 的容量必须足够大,不影响输出阻抗与低频响应的要求。

图1(c)和图1(d)为OTL 功放电子管栅极偏置的取。

电子管的分类和声音特点 转帖

电子管的分类和声音特点 转帖

电子管的分类和声音特点转帖电子管的分类和声音特点(转帖)2011年10月30日通俗的讲: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。

电子管OTL功放原理及电路

电子管OTL功放原理及电路

电子管OTL功放原理及电路OTL是英文Output Transformer Less Amplifier的简称,是一种无输出变压器的功率放大器。

一. OTL电子管功放电路的特点普通电子管功率放大器的输出负载为动圈式扬声器,其阻抗非常低,仅为4~16Ω。

而一般功放电子管的内阻均比较高,在普通推挽功放中屏极至屏极的负载阻抗一般为5~10kΩ,故不能直接驱动低阻抗的扬声器,必须采用输出变压器来进行阻抗变换。

由于输出变压器是一种电感元件,通过变压器的信号频率不同,其电感线圈所呈现的阻抗也不同。

为了延伸低频响应,线圈的电感量应足够大,圈数也就越多,因此在每层之间的分布电容也相应增大,使高频扩展受到限制,此外还会造成非线性失真与相位失真。

为了消除这些不良影响,各种不同形式的电子管OTL无输出变压器功率放大器应运而生,许多适用于OTL功放的新型功率电子管在国外也不断被设计制造出来。

电子管OTL功率放大器的音质清澄透明,保真度高,频率响应宽阔,高频段与低频段的频率延伸范围一般可达10HZ~100kHz,而且其相位失真、非线性失真、瞬态响应等技术性能均有明显提高。

二电子管OTL功放电路的形式图1(a)~图1(f)是OTL无输出功放基本电路。

图1(a)和图1(b)为OTL功放两种供电结构的方式,即正负双电源式和单电源供电方式。

在正负双电源式OTL功放中,中心为地电位。

这样可保证推挽电路的对称性,因此可以省略输出电容,使功放的频率响应特性更佳。

单电源式OTL电路为了使两只推挽管具有相同的工作电压,必须使中心点的工作电压等于电源电压的一半。

同时,其输出电容C1的容量必须足够大,不影响输出阻抗与低频响应的要求。

图1(c)和图1(d)为OTL功放电子管栅极偏置的取法。

由于上边管阴极不接地,因此上边管的推动信号由栅极与阴极之间加入,而下边管的推动信号可由栅极与地之间加入。

至于其偏置方式,上边管可通过中心点对地分压后取出,而下边管的偏置电压必须另设专门的负压电源来供给。

电子管6J1前级+虎得1969后级!

电子管6J1前级+虎得1969后级!

电子管6J1前级+虎得1969后级!都是非常经典的电路了,TB及各大音响DIY论坛的DIY制作率都是非常高的,制作难度也很低,只要元件没有装错,都可以成功!1.发烧6J1电子管胆机前级:电源部分:单交流12V 电源供电,电流要求800MA,交流12V 经过整流滤波倍压电路,输出正负28V双电源给电子管供电。

信号处理部分:信号经过电子管6J1 (6J2)缓冲放大,给后级功放使用。

信号为电压信号,不能直接驱动喇叭或耳机。

该电路是一个电子管缓冲前级,主要作用是改善提升音质,去掉音源中刺耳的数码味,令音乐音质能够变得更加的柔和、甜美。

胆机有它独特的“胆味”,能够让声音温暖耐听,音乐感好,氛围好。

其显著的优点就是声音自然关切、动态范围大、线性好,胆机跟功放机的结合不仅可以拥有功放机的柔和甜美、静谧通透的特点,还在它的基础上令音乐拥有胆机浓浓的胆味,令其音乐感更好更耐听,整体的氛围跟动态范围也更好。

是非常值得发烧友玩的一款电路。

2.1969在前面我的电路中也有了,也是属于经典线路,功率不大声音耐听。

配合东芝三极管动力强劲!HOOD1969无疑是历史上很受欢迎的功放电路之一,由英国著名音响家J.Hood于1969年设计,几十年来在范围内仿制者无数,有人拿它来和300B胆机对比,足以说明其声音有多毒,相信大多数发烧友对它的大名早已如雷贯耳。

Hood 1969小甲类功放,功率虽然不大,但用在房间和带书架箱,温暖迷人,是最有胆味的纯甲类功放,不是现在什么数码科技可以取代的,正如电子管一样。

本机器是纯HIFI型,甲类10W,功率不算大,和胆机一样只重音乐味道。

需要很爆棚的考虑.HD1969因为有电容隔直输出,免去了继电器保护带来的损耗。

1969众所周知的音质不需要再多介绍,大家也可以在论坛或者网站看到大量资料,整机声音耐听,1969尤其是对人声的表现非常出色,适合古典等风格,声音也更接近胆机。

声音出众,推荐12-30V单电源供电,电路为对称独立设计,有两组电源输入接口,可以直接并联!推荐供电电压DC12-28V、使用5环铜脚电阻,耦合电容为WIMA,输出电容为化工棕色50V3300UF,使用尼吉康,多款发烧电容!提示:小甲由于是甲类机器,在炎热天气尤其是夏天使用时,温度很高、甚至散热器烫手,请小心合理使用,例如阴凉通风处、或空调房间内。

音箱的结构及工作原理

音箱的结构及工作原理

音箱的结构及工作原理
音箱是由多个组件构成的,每个组件都有各自的功能,共同协作来实现音箱的工作原理。

主要的组件包括:
1. 音箱壳体:音箱壳体是音箱的外部结构,可以是木材、塑料或金属等材质制成。

它的主要作用是保护内部电子零件以及提供结构支撑,同时也能影响音箱的声音特性。

2. 喇叭单元:喇叭单元是音箱中最重要的组件,负责将电信号转换成声音。

它由磁铁、驱动器和振膜组成。

磁铁产生磁场,驱动器通过电流控制振膜的运动,使之产生声音。

3. 音频放大器:音频放大器接收来自音源的低电平信号,并将其放大到足够的功率以驱动喇叭单元。

音频放大器通常由功率放大器和前置放大器组成,其中前置放大器负责增强输入信号的幅度,功率放大器负责将幅度放大到可驱动喇叭单元所需的功率。

4. 电子滤波器:电子滤波器用于处理音频信号,将不同频率的音频分离开来,以便喇叭单元专门处理各自的频段。

常见的电子滤波器包括低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器。

5. 输入端口:输入端口是音箱接收音频信号的接口,通常使用多种连接方式,如有线连接、蓝牙、Wi-Fi等。

工作原理:当音频信号进入音箱时,首先经过输入端口传输至音频放大器进行放大。

放大后的信号经过电子滤波器分离成不
同频率的信号,然后分别经由多个喇叭单元产生声音。

喇叭单元中的驱动器通过电流的控制使振膜振动,产生声波。

不同振膜的振动频率和幅度会产生不同的声音效果。

最终,音箱壳体起到固定和扩散声音的作用,使声音能够以空间音效的形式传输到听者的耳朵中。

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电子管(的基本原理)与吉他音色产生的关系!多年来,由各种品牌,各种型号,不同形状,尺寸,构造的电子管(又叫真空管)总是与一些很著名的音箱。

例如:"Marshall"音色一起被提及,并且有着很好的理由--他们是“Marshall之声”所有组成部分中的精髓(?).在此,希望我们一起来讨论研究下,电子管与我们吉他音色产生的必要联系!先这些炽热的玻璃小管子是怎样工作的开始说起...1背景摘要诞生于1904年的电子管可以称的上是当今电子工业的祖父了,到了上世纪40年代末期时,电子管更是随处可见--在收音机,电视,工业制造业的机器,电话系统,甚至第一台电脑。

(顺便说一句,世界上第一台电脑可跟现在的笔记本电脑有着天壤之别,它有令人难以置信的30吨重,并且有一整间屋子那么大!)之后,在1948年,可以在较低的温度下工作并且免维修的晶体管的出现使得电子管逐步退出了历史舞台。

到了70年代中期的时候,几乎所有现代电子设备的身上已经找不到电子管的踪影了,当然这不包括那些昂贵的HI-FI器材和一些摇滚乐所用的音箱——尤其是象Marshall这种的2名字的来源?电子管(valve)一词是热电子管(thermionic valve)的缩写,现在英国人称之为“valve”,而大西洋彼岸的美国人则叫它“tubes” ,凑巧的是“tubes” 又是“electron tube”的简称,有意思的是这两个词组合在一起很好的解释了电子管的工作原理,即电子管(Valve)控制电子(Electrons )在玻璃管(tubes)中流动从而产生热电子效应(Thermionic [heat] action)3电子关是怎样工作的?最简单的电子管就是二极管(diode),这个词是由dielectrode一词衍生而来的,dielectrode的意思按字面解释就是“两个活跃的元件” (在希腊语中di代表二)这两个元件分别被称为“阴极”和“阳极”,他们被放在一个密封好的真空玻璃管中,挨着阴极的地方有一个发热器(就是灯丝啦哈),不管你信不信,这个加热器的任务就是加热阴极,当阴极被加热到适合工作的温度时,它将稳定的放射出电子云,不要指望在电子管工作的时候你可以看见这种“云”,电子是极其微小的,人的肉眼根本不可能看到现在让我们回忆一下在学校上过的物理课吧,电由电子组成,电子的定向移动产生电流,由于电子带的是负电荷所以电流永远都是从负极流向正极的那么现在有一个显而意见的问题:在我们的二极管上的负极所放射出的电子云中究竟发生了什么?4力的相互作用在二极管的正极上接有一个较高的电压,顺便提及用于制作二极管正极的是一种在正常的工作温度下不会放射电子的金属材料.相信大家都知道,我们在家里墙插上所能得到交流电(AC)之所以被称为交流电是因为它在正负极之间不断交换,频率为50次每秒就是我们常说的50Hz在全球范围内,包括英国在内的大多数地区都是这样,但在美国是60Hz(所以我们托朋友从美国带回的效果器什么的需要换电源)总之,使用交流电的结果之一就是接到二极管阳极端的电流在正负之间不断变换,当阳极的电为正时,阴极周围的电子云就被其吸引致使二级管内电流产生流动,当接阳极的电为负时,电子云就保持不动,正如小标题所说,力的作用是相互的,异性互相吸引,同性互相排斥...5单行线这就是说,电子管中的电流只向着一个方向运动,我们称之为直流电(DC),其实我们的二极管所做的正是把交流转换成直流,由于二极管能够有效的将交流电“调整”为直流电,我们也叫它半波整流器,为什么叫“半波”呢?回想一下,由于交流电是不断变化的所以整流器有一半的时间是处于休眠状态的!Marshall 的JTM45 和Vox的AC30 所使用的GZ34 型电子管包含有两个半波整流器他们跟变压起一起工作提供了更大数量的可用直流电,这种电子管也叫做全波整留器。

6燃烧的电子管如果曾经有谁不幸把手放进一个工作中的电子管音箱的后面的话,他一定会知道电子管有多烫了!因此,再你更换管子之前一定要确保你的音箱已经完全冷却下来了--除非你有自虐的倾向并热衷于闻到被烤熟的生肉的味道~!甚至再你准备拆开一个电子管音箱进行修理的时候也要十分小心,如果你不知道自己在做什么那就不要去做!在正常的设计中,阳极端所接的电压大概在300到600伏之间,如此大的电压足以把你从这间屋子摔到另外一间,甚至有可能要了你的命。

7三极管不久之后,二极管发展成了三极管(triode),你也许已经知道了tri就是三的希腊说法,那么三极管看上去就是二极管额外加了一个电极--栅极(grids)也叫控制栅极(Control grid),正如其名,栅极看上去很像一个金属的网子,这个看上去很简单的改变使电子管具有了多功能性,我们可以通过改变连接到栅极的电压来使电流增加或减少,这样一来,电子管就具备了放大信号的功能~!控制栅极的工作方式很像是水龙头的把手控制水流.准确的说栅极由一个负电压控制,我们称为偏极电压(bias voltage),栅极产生了更多正电,这使得越来越多的电子通过阳极阳极的电流也随之增长,简单的说,因为小小的栅极电压控制着很大的阳极电流,你的微小的吉他信号被放大了~8五极管又过了不久,在三极管的基础上发展出了五极管,提高了原有的效率同时也增加了功率,常用的有EL34,EL84以及束射五极管6L6,5881 后两者有着强大的功效。

9电子管在音箱中的作用电子管音箱的前级放大器部分把从吉他获得的小信号放大到足以用来推动后极部分,顺着这个思路想下去,前级的一些设置(bass, middle, treble什么的 )肯定会影响到你的吉他音色,增益,好多现代音箱前极都提供了比较后重结实的增益(gain),所有Marshall的前级使用的都是双三极管的 ECC83 或 12AX7 这两种管子的的区别在于,在英国它叫做 ECC83,但如果你在美国,对不起,就必须叫12AX7 。

A:基本上吉他真空管扩大机前级常用的管子12AX7 or 12AU7,并不需要配对因此正好可以用不同厂牌的同规格管子来调配音色,如Fender 常会在第一级放大用上12AU7,这只管子Gain较12AX7小.所以我推测这也是Fender Clean Tone较出色的原因B:后级管常用有 6L6 (5881) , EL84,EL34.通常为2-4只很明显,只有好的电子管的箱子还不能称之为一个好的箱子,好的电路设计要结合了所有电子管在内确保每个阶段都能获得适量的信号,包括电平及音色,这样的箱子才能有上佳的表现~来自吉他的信号经前极放大器放大甚至失真(如果需要的话)之后,就被送到后极来推动喇叭,如果需要进一步加强吉他信号,Marshall的电子管后极可以产生令人满意的谐波失真和压缩,也就是大家常说的后极失真~后极失真会产生一种开旷的巨大的声音。

在后极部分,你经常会发现同时使用了两种电子管,在输入部分你将可以找到另外的一个双三极管,通常都会是ECC83,作为分相器或变极器来用,简单的说就是把你的吉他信号分成两部分,为什么要这样呢?因为后极部分其他的电子管(通常会是EL34, EL84, 5881 或 6L6)都是成对工作的,并且可以来回的切换,这就是为什么要把信号分成两个部分的原因...这些年以来,Marshall使用过上面所提及的所有电子管,甚至还有一些没说到的,正如你所愿,每一种电子管都有着属于他自己的独特音色,这其中被使用最多的当然要属全能的EL34啦~ Eric Clapton在他的<Blue--reaker>中所做的“哭泣”音色应该算得上是最著名的Marshall音色之一了,而在1962 'Blue--reaker' combo 输出部分使用的管子是KT66.值得一提的是每种电子管的输出功率都是有限的,这就可以解释为什么50W的Marshall管箱有一对EL34或 5881 而100W的就会有4个,同理DSL201有两个EL84,而他的兄长DSL401就有4个...ECC83不是12AX7,其真空度和噪音表现都不同。

12AX7也分好多种A/B等等,还有7025,有人说是军管,但品质好的7025并不多见。

又过了不久,在三极管的基础上发展出了四极管和五极管,提高了原有的效率同时也增加了功率。

6L6是中跨导型的束射四极管,很有名的,算是鼻祖级的东东了,而EL34是高跨导型的五极管。

而一说到这里,又不得不提到我比较喜爱又不想购买的KT88/6550。

它应该说是6L6的改良升级版,是高跨导型的四极管。

6L6真空高,声音硬,反应不是很迅速,要让它过载饱和不是很容易,所以传统的FENDER很喜欢使用这样的管子装在后级放大电路上,良好的动态表现BLUES 那种亮丽的声音。

而KT88则在此基础上保留了相当一部分亮音、高亢、有力度的特点之外,还增加了弹性失真,反应也要比6L6快些。

这在弹奏表现上就很明显了。

但其电路、电源供应等太复杂,而且功率消耗很大,管子老化更快。

EL34出来的失真很散很细,而KT88出来的失真带有很“硬”的感觉,更有力,高频表现更出色,出力也更大。

VHT系列后级的2902、2150等就是使用KT88作为后级管的,而JIMMY PAGE的1959 SLP 中的EL34也被他更换了KT88,还特别改装了变压器,SLASH用的也是改过之后使用KT88的电路。

所以你在听他们的音乐中,会发现他们的CRUNCH和CLEAN声音非常好听,高频也很有特色,而且这两个人都喜欢使用输出功率小的ALNICO磁钢的拾音器。

这样一来,就很适合表现BLUES ROCK 的那种很VINTAGE的音色,中频既饱满,高频又不会严重流失,而且可以在得到大功率输出时保持音色的和谐和不失真。

但KT88太贵,而且品质好的KT88的价格很离谱。

什么是Class A?这个概念说的功率管不管什么时候都处在完全饱和工作的状态下,而不是几个管子之间互相轮流满负荷工作。

很多推挽式的电子管音箱,都是在CLEAN的时候是A类放大,而失真的时候是AB类放大。

而这样单一后级管的设计,总是A类放大的(当然那些抵挡的随便装个管子充数的箱子不算)。

A类放大有着自己独特的音色味道。

在小音量状态下的音色甚至比大音量下更好。

因此UniValve这样小功率的设计,使得你可以通过增加音量来得到饱满的失真但是却不会使人震耳欲聋。

为什么要设计自动偏压?我们都知道使用不同的后级管,需要调整偏压,以便使得管子能够正常的工作,如果更换不同类型的管子,不调整偏压,那么对于管子也好、音箱也好都是有害的,而且音色也无法保证。

因此有了这样的设计,你就可以很轻松的更换不同类型的管子,来获得不同的音色特点,当然你也可以通过更换前级管来变化音色。

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