用电子管6N3代替CD运放LPF输出实例
用电子管6N3代替CD运放LPF输出实例
CD 机是HIFI烧友必备的音源设备,机型选择余地很多,不过大多数老百姓用的还是“阳春白雪”式的普及品,音质效果一般,所以很多发烧友通过各种方法“摩机”,本人也是其中之一,换发烧电容、换运放、摩电源等等,有一定效果,实话实说效果不是很明显,大多数属于“自欺欺人”的阶段(由于芯片的限制不可能产生质的飞跃)。
看到国外(俄罗斯、日本)摩机资料,用电子管摩改CD 机音频输出部分,据说效果有明显不同,心里就有一种冲动,很想试验一下,但是由于自己知识水平的局限,总觉得电子管工作在高压状态对CD 的危害大于利益,况且电子管的发热、安装高度、高输入阻抗的感应噪音、灯丝感应交流声等原因,所以没有进行实际试验。
看到山灵的电子管CD,低压60伏6N3 阴极跟随器的实际应用,改变了我对电子管一定要在高压应用的局限性,父亲曾对我说过,以前的扩大机前级,6N1电子管都有在50伏灯丝直流5伏的工作状态(已超出灯丝合理电压范围),主要用在MIC放大上,可以大幅降低电子管的噪音,开始我还不信,经过查资料证明是可以长期实际使用的。
偶然得到一台ONE BCD-497廉价CD机,该机机壳高度合适,内部有一定的空间,适合电子管的安装,底板留有散热孔便于电子管散热,就马上进行动手实验,再说价格很低,失败了损失也不大,所以没有什么心理负担。
具体电路采用了6N3在低压的应用状态,首先进行一级放大,再有阴极输出的形式,本来没有滤波网络,想以电子管结构本身滤出20kHz以上的干扰信号,老一辈烧友建议加上为好,因为一般电压放大电子管都可以工作在MHz以上,经过计算采用手头已有的阻容元件设计电路见图一(电路原理部分):
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图二:(电源部分)。
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。
“马蹄诗”电子管前置放大器的代换与调整
“马蹄诗”电子管前置放大器的代换与调整购得一块“马蹄诗”电子管前置放大器电路板。
电路图如下图所示。
第一级由12AX7A担任,第二级由12AT7担任。
由于手上没有12AX7A和12AT7,决定用价廉物美的6N3替代。
12AX7放大倍数较高,95左右,6N3放大倍数35左右。
电路结构不改,只调整电路参数。
原前置放大电路如果要用6N3取代12AX7和12AT3,需要重新设计静态工作点。
6N3的特性参数见表1。
改造电路首先娶确定屏极工作电压。
选用一台报废CD机的机箱作为前置放大器的机箱。
该板原配套的电源变压器绕组电压如下图所示,一次侧输八电压为200V和230V两个档上切换。
由于12AX7的屏极工作电压为250V,而6N3的屏极工作电压为150V,所以改变变压器的用法。
300V绕组作为初次,输入交流220V030V绕组作为二次侧输出绕组。
该变压器有两种灯丝电压12.6V和6.3V,由于用300V绕组作初级,6.3V绕组电压将下降到5v左右。
12.6V绕组电压下降到10V左右。
6N3的灯丝电流为0.35A,2个灯丝0.7A左右,用电阻降压得到6.3V电压,R=(10-6.3)/0.7=5.2Ω,取6Ω。
利用健伍DP-SSOGS的电源变压器一次绕组作滤波电感,组成L-C竹型滤波器。
电子管前级放大器对电源要求很高,很多文章介绍用电子管作整流和稳压,这样做成本高而且很麻烦。
其实电子管整流和半导体二极管整流都是将交流变为直流,对音质影响不会太大。
同样,用电子管作稳压调整管和用半导体三极管做调整管的效果,笔者认为是半导体三极管更好。
整流桥用的是电磁炉拆机件KBJ2508,25A/800v,满足要求。
串联型稳压电源调整管用彩电电源调整管D1403,主要参数为1500V/12A,满足要求。
稳压管100V以上很难找到,采用24V稳压管串联方法来获得所需要的稳压值。
具体做法如下:按照电子管电源变压器安装孔尺寸钻4个φ4mm 的孔,用于固定电源变压器。
6P3P单端A类电子管功放的制作
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
电子管6N1制作小型胆机功放电路
这里介绍一种微型胆机,给小电视或小收音机或小CD做放大,而且电耗小,又有胆机味。
采用6N3做自动平衡倒相放大,6N1做甲乙类功放,可获得不失真功率1W,推动高灵敏度小音箱,有较好的音色,尤其是听人声—女生歌唱,比大胆机更有一番清丽的感觉。
本机的特点是:所有的变压器均采用代替品,不用专门绕制,价格十分低廉。
高压直接采用市电。
重量较轻。
一、变压器的替代品。
1.输入变压器B1为输入隔离变压器,目的是使输入信号与本机电源隔离。
可直接使用微型变压器—铁心外长3.5cm,高3cm,厚2cm的仪表变压器,初级220V,次级36V或12V以上的即可,使用时,以低压端为外信号输入,以高压端接内电路输入端。
2.输出变压器B2为输出变压器,采用的是微型带110V抽头的电源变压器。
次级为双3V。
铁心外长4.5cm,高4cm,厚2cm的小变压器。
购置这种小变压器时,要注意110V抽头与两端的直流电阻要接近。
3V端可接4Ω扬声器,6V端可接8Ω扬声器。
笔者采用6v端接4Ω小音箱一对,串联接法。
3.灯丝变压器灯丝变压器,采用10W的220V:7.5V的变压器。
市售小变压器一般没有次级6.3V变压器,有的是6V(空载),7.5(空载)变压器。
若采用6V变压器,接电子管灯丝后,会有0.5V—0.8V的压降,会使电子管阴极加热不足。
采用7.5V的变压器,灯丝电压过高,会降低电子管寿命。
本机采用给变压器初级串联电阻的方式进行降压,这样不仅可以较准确地使次级在负载下输出6.3v,而且会使灯丝具有软启动特性。
二、电路特点倒相采用自动平衡式,不需要调整。
输出管6N1阴极电阻上并联的电容,对高低音特性有影响,可根据音箱特性调整。
整流管前串联的电阻不能取消,以防止电源开通时,瞬间充电电流过大,烧毁整流管或烧保险。
三、电路图四、器件表元件功用R1 音量控制电位器,100K C1 输入耦合电容,0.01μ,100VR2 栅漏电阻500K C2 阴极旁路电容,10μ,25VR3 阴极电阻1K,2w C3 倒相级供电滤波电解电容,10μ,400VR4R5 屏极负载电阻,150K,1w C4C5 功放栅极耦合电容,0.1μ,400VR6 倒相级供电滤波电阻,2k,1w C6 阴极旁路电容,10μ-50μ,25VR7R8 功放栅漏电阻,250k C8 功放屏极防震电容,2000P,600VR9 倒相电阻,100K C7C9 整流滤波电解电容,150μ,400VR10 功放阴极电阻,400Ω,2w C10 电源杂波滤波电容,0.1μ,600VR11 整流滤波电阻,500Ω,8W G1 6N3R13 灯丝变压器压降电阻500Ω,10w Z1 2A1000vR14 发光二极管限流电阻,数值根据二极管定。
6N3_6P6P电子管功放电路图
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表 1 6压增益
注意,6n3 的管脚图上两灯丝是串联的,见图 1。这容易 让人误以为 1,9 脚之间需要加 6.3*2=12.6V 电压,实际上两灯 丝是并联的,1,9 脚间加 12.6V 会烧坏管子,应加 6.3V。灯丝 电流 350mA 是两灯丝的电流。
图1 对于前级放大,为了减小非线性失真,6N3 阳极采用典型 的 150V,负载 20K,负栅压在-1V 到-2V 之间。这里将栅压设 为-1.25V,得到静态阳极电流 3mA,静态阳极电压 85V。见 6N3 特性曲线。(图 2)
由后面的 6P6P 特性曲线知,当信号电压 1V 左右时,次级 放大可以输出 30V 左右的电压,适合 6P6P 放大。所以这里不 需要采用负反馈,而是加一级阴极输出器。虽然略微降低了 电压增益,但是有非线性失真小,频率响应很宽,输入阻抗很 高,输出阻抗很低的优点。
在对采用 6P6P 的后级设计时,对于三极管接法,《无线电 通信用电真空器件手册》给出的范围很小。对于典型运用时 够用的,但是 6P6P 在极限参数时表现更加,给其屏极加 360V 高压,比极限高出 10 V 时,声音更加甜美,无任何失真感。
在设计时,为了方便,可以使用一款电子管辅助设计软件 TubeDesignAssistant。其元件库有几十种管子的参数,都是欧 美型号,在设计时可以根据《无线电通信用电真空器件手册》 中的对照表找到国内型号。这款软件克服了《无线电通信用 电真空器件手册》中范围的局限。
6n3电子管前级电路图
6n3电子管前级电路图
此电子管前级电路见圉l。
主拓宽电路选用两缀共阻投拓宽,输人级Vl用高频双三极管6N3作电压拓宽,拓宽后的音频信号送至输出级v2V2是将四极管6V6GT接成三极管的办法,四极管接成三极管运用,尽管增益稍低,但内阻小。
推进作用好而且失真低,线性好,嗓音也很低。
6N3与6V6GT分配,两只电子管酌特性融台后使本机的体现更具魅力。
6N3足中{=35}三极管,增益适中。
6v6GT三授管的接法使输出功率有所下降,但仍有满意的能量输出鼓动后级功放。
6N3高频觏丽,音质纤细嫩滑,额响宽I6V6GT神韵浓郁.中,低频厚掴,音乐密度高,两电子管联络使全频的体现十分好。
本机未选用环路负反响,以求有较好的瞬态,使音色更明快假定自个喜爱,需求太环路负反响,反响量也不宜太,3-4dB即可,免彰响速度和动态
1。
电子管代换
6N1 ECC85,6AQ8,6H1 JI6N4 12AX7,ECC83,E83CC,7729,CV4004,B759,CV4926N10 12AU7,ECC82,E82CC,7316,CV4003,5814,B749,61896N11 6DJ8,E88CC,ECC88,6922,ECC189,6J5,6H11N,7308,El88CC 6N8P 6SN7,B65,5692,33S30,CV1988,6H8C,6HM,6F8G,16336H8C 6HM,6F8G,1633,9002,6C8G6J8P 6SJ7,6267,EF86,12AT7ECC81,CV4024,6201,B739,A2900,2025,ECC80156N9P 6SL7,5691,33S29,VT2296F2 ECF82,6U86N2 6H2j功率用管代换表6P3P 6L6GC,58816P6P 6V6GT,5S2,KT63EL34 6CA7,KT66,7027A6P14 EL84,6BQ5,6 n i4n6N5P 6080,6AS7,6H5CFU-5 805FU-7 807,1625FU-13 813FU-46 06146BFU-17FU-605 6T517092 6T50FU811 811AFU812 812AGL-211 211300B WE300B,NL50,4300BKT88 6550,NT99,KT1002A3 2A3S845 845A6360,TY-7整流电子管代换及特性表型号代换型号Bb2V UfV/I I2L(mA) 最大型式5U4G 5Z3P,U52 500V 5V/3A 2500 直热式5Y3GT 522P 350V 5V/2A 125 直热式5R4GY 22S2C 900V 5V/2A 150 直热式5T4 450V 5V/3A 250A 直热式6Z4 350V 6.3V/0.5A 50 直热式6Z5 6X5 230V 6.3V/0.8A 60 旁热式6X4 325V 6.3V/0.5A 70 旁热式5Z4P 5Z4 400V 5V/2A 125 旁热式5AR4 GZ34 450V 5V/1.9A 250 旁热式5X4G 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化物阴极5Z3P直热式双阳极二极管小功率全波整流 5T4、5u 3C CV1861 5R4GY U52、CV1071 5V3 5AU4 5U4G氧化物阴极5Z4P旁热式双阳极二极管小功率全波整流*5B X 1、*5 u 4C, GZ30 CV2748 5Z4G/GT 氧化物阴极5Z1P 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化物阴极5Z2P 直热式双阳极二极管小功率全波整流 5W4 5Y3G 80 U50 氧化物阴极5Z8P旁热式双阳极二极管全波整流*5 u 8C氧化物阴极5Z9P旁热式双阳极二极管全波整流*5 u 9C氧化物阴极6Z4旁热式双阳极二极管全波整流*6 u 4口、6B X4、6X 4、6Z31共阴极6Z5P旁热式双阳极二极管小功率全波整流*6 u 5C共阴极6H2旁热式双阳极二极管检波、整流*6 X 2口、6AL5 C氧化物阴极6C1旁热式三极管宽带电压放大*6Ci n、CV664 9002氧化物阴极6C3旁热式三极管宽带电压放大*6C3n阴地三极管6C4旁热式三极管宽带电压放大*6C4n栅地三极管6C5P旁热式三极管低频电压放大 6C5GT *6C5C 6C5、CV1067 L63氧化物阴极6C6B旁热式三极管低频电压放大 5703、CV3917 *6C6b氧化物阴极6C7B 旁热式三极管低频电压放大*6C7b 氧化物阴极6C12旁热式三极管宽带电压放大 EC88 5842高S 、低N 6C31B-Q 旁热式三极管电压放大 *6C31b -B 氧化物阴极6C32B-Q 旁热式三极管电压放大 *6C32b -B 遥截止三极管6N1旁热式双三极管低频电压放大*6Hi n 、6AQ8 AA61、ECC40/82氧化物阴极 6N2旁热式双三极管低频电压放大*6H2n 、6AX7 6AV7 ECC41氧化物阴极6N3旁热式双三极管低频电压放大*6H3n 、6A8Q 2C51、ECC42氧化物阴极6N4旁热式双三极管低噪声电压放大 ECC83 12A X 7高卩、低N6N5P 旁热式双三极管低频功率放大*6H13C 6AS7 CV2523 6NS7G/GT 低 Ri6N6 (T)旁热式双三极管低频电压放大*6H6n 、E182CC 12BH7氧化物阴极6N16B 旁热式双三极管低频电压放大氧化物阴极 6N17B 旁热式双三极管低频电压放大 *6H17b 6112 CV5007 氧化物阴极6N21B-Q 旁热式双三极管低频电压放大氧化物阴极6N23旁热式双三极管低频电压放大 6DJ8 ECC88 PCC88高卩低N6N7P 旁热式双三极管低频功率放大 6H7 *H7C 6N7/G/GT 共阴极6N8P 旁热式双三极管低频电压放大 氧化物阴极 *6H8C*6H8M6SN7 6F8G CV181 QB65 ECC32 6N9P 旁热式双三极管低频电压放大 *6H9C 6SL7、ECC35 6SC7 6CY7 高卩 6N10 旁热式双三极管低频电压放大 *6H10M 12AV7A E82CC CV491 氧化物阴极 6N11 旁热式双三极管宽带电压放大 高 S 低 RI N *6H23n 、 6DJ8 ECC84E88CC6922 CV2492 6N12P 旁热式双三极管低频电压放大 *6H12C TS229 5687 氧化物阴极6N13P 旁热式双三极管低频功率放大 *6H13C 6AS7 CV2523 6NS7G/GT 低 内阻 6N15 旁热式双三极管低频电压放大 *6H15n 、 6J6WA 6CC31 CV858 共阴极6J1旁热锐止五极管宽带电压放大 *6冰i n、6AK5 6BC5 EF40 EF95 CV850高频管6J1B锐截止五极管宽带电压放大*6冰1b、CV3929、61489、CK5702/7083 旁热式阴极6J2锐截止五极管宽带电压放大*6冰2口、6AS6 CV2522 EF11/732、CV4011旁热式阴极6J2B锐截止五极管宽带电压放大*6冰2b、CK5639旁热式阴极6J3锐截止四极管宽带电压放大*6冰3口、EF96 CV848 6BC6 6AG5束射四极管6J4锐截止五极管宽带电压放大*6冰4、6136、6BX6 6AC7 EF94旁热式阴极6J4P锐截止五极管宽带电压放大*6冰4C CV849 1852旁热式阴极6J5锐截止高频管宽带电压放大*6冰5口、EF80 CV2521 6F36 6AH6高S、束射四极管6J7 旁热式阴极五极管低频电压放大 6*7 OM5C KTW61 EF37A W310A 57 STR4141 低噪声 N6J8 锐截止五极管低频电压放大 CV2901 6SJ7 6CF8 6267 EF16 EF86 2729 低噪声 N6J8P锐截止五极管宽带电压放大*6冰8C 5693、EF6 EBC3 CV592旁热式阴极6J9锐截止五极管宽带电压放大*6冰9口、EF861旁热式阴极6J20锐截止五极管宽带电压放大*6冰20n空间电荷栅6J23高互导双五极管宽带电压放大*6冰23n阴极框架栅6J23B-Q锐截止五极管宽带电压放大*6冰23B-K低振动噪声12J1S锐截止五极管小功率放大*12冰1畀氧化物阴极6K1B 遥截止五极管宽带电压放大 *6K16K3P遥截止五极管宽带电压放大*6K3、6SK7 6K7、KTZ63 CV1074 6D6 6SG7 旁热式阴极6K4遥截止五极管宽带电压放大*6K4n、6BA6 6DA6 EF89/93、5749、6K5旁热式阴极6K5 遥截止五极管宽带电压放大同 6K4 旁热式阴极12K3P 遥截止五极管宽带电压放大 12K3 12SK7/GT 旁热式阴极2P2输出四极管低频功率放大 2n 2口、DL92 1S4T 1L33、1L34直热式阴极2P3 束射四极管低频功率放大 3A4 1662 CV807 DL93 直热式阴极2P19B 五极管功率放大直热式阴极2P29直热式五极管功率放大*2、*2 n29畀氧化物阴极4P1S直热式阴极功率放大*4 n 1畀、4L2D五极管6P1束射四极管低频功率放大*6 n 1口、6AQ5 6BW6 6L31、EL14 90旁热式阴极6P3P 束射四极管低频功率放大 *6 n 3C *6 JI 6C 6L6、6L6G/GT 1614、1619、 1622 同型:1631、6TT3C6P4P 束射四极管低频功率放大旁热式阴极6P6P旁热式束射四极管低频功率放大*6 n 2、*6 n 6C 6①6、1611、1613、1621、6K6、 CV509、 6V6GT、 CV510、 CV1912、 CV511、 6N6C、 KT636P9P旁热式五极管宽带功率放大*6 n9C CV569氧化物阴极6P13P束射四极管低频功率放大*6 n 13C (旁热)旁热式阴极6P14P旁热式五极管宽带功率放大*6 n 14口、6BQ5 N709 EL84 CV2975 7320、 6L40 氧化物阴极6P15P 旁热式五极管低频功率放大 6CH6 6CW5 EL180 EL821 CV2127 12BY7A 氧化物阴极6P25B束射四极管低频功率放大*6 n 25 b、EL71、5902氧化物阴极6P30B-Q束射四极管低频功率放大*6 n 30b -B (旁热)氧化物阴极6P31B-Q束射四极管低频功率放大*6 n 31b -B (旁热)氧化物阴极13P1P输出五极管低频功率放大*13 n 1C旁热式阴极6S6高S五极管电压/功率放大*6 B 1 n (旁热)氧化物阴极6T1 高频双四极管推挽输出 QM322、5656 旁热式阴极6A2 七极电子管 T UNER变频 CV453 EK90 X77、*6A2n、6BE5 5750 旁热式阴极6F1三极-五极管变频/电压放大*6①1口、6BL 8 6C16旁热式阴极6F2三极-五极管变频/电压放大 6①2口、6U8 6GH CV5065 ECF82 6BL8旁热式阴极6G2P双二极-三极管检波、电压放大*6 r 2、6SQ7 6SQ7GT/G旁热式阴极WE300B直热式三极管功率放大 300B 4300A古典式低内阻FU-5 直热式三极管低频功率放大 T100-1、RK57、ML714、NU-150、CV2622、CV2768 F123A、GL805、HF150、CV25FU-7 旁热式四极管大 S 功率放大 QV05-25、RK39、HY-61、QE06-50、CV124、8075B/250A、807V、5S1FU-13 直热束射四极管功率放大 * r Y-13、813、4B13 TT10> QY2-100 QB2 250、CV278、4T100 CV1927、3874A、5C/100AFU-15直热束射五极管中功率放大* r 丫-15氧化物热子FU-17 双束射四极管中功率放大 * r Y-17、CV3517 6360、QQV03-10 QQV03/12 旁热式阴极FU-25 旁热束射四极管宽带功率放大 1625、FD-25 氧化物阴极FU-29双束射四极管宽带功率放大*r 丫-29、829B旁热式阴极FU-31 直热式三极管宽带功率放大 2T26、826、826“RCA”钍钨阴极FU-32 双束射四极管宽带功率放大 * r Y-32、RS1019 TT20SRS4452 QQEO3/20P2-12 与 FU-29类同FU-33 直热式三极管功率放大 ES833、CV635、B142、3578、833A、5T33 钍钨阴极FU-46 旁热式五极管中功率放大 QV06-20、P40、QE05/40、7212、6146、2B46 氧化物阴极FU-50束射五极管宽带功率放大* r Y-50、SRS552 P50/2旁热式阴极FU-811直热式三极管宽带功率放大*r -811、811A钍钨阴极FU-250F旁热式四极管宽带功率放大 4C X 250A金属陶瓷型EL81 旁热式五极管功率放大 6CJ6 氧化物阴极845直热式三极管功率放大 UV-845 Po~ 100W6CY7旁热式双二极管电压放大每组**管特性参数不同Rg< 100k Q6CX8旁热式三极管-五极管电压放大和P-K分割比6U9 6F2靓高S 18045 旁热式五极管小型功放作耳机放大有极佳表现 Po> 1WFC4旁热式三极管电压放大* r C4金属陶瓷管 6C22D 旁热式三极管电压放大 5876 金属陶瓷管 6550 旁热束射四极管功率放大 KT88 氧化物阴极KT100 旁热束射四极管功率放大 KT94 氧化物阴极PL81 旁热式五极管功率放大 21A6 氧化物阴极EL34 旁热式五极管功率放大 6CA7、 KT66 氧化物阴极2A3 直热式三极管功率放大 *2C4、 AD1、 6A3、 6B4G、 6C4C211 直热式三极管功率放大FD422 直热式五极管功率放大 2E226C33C-B 旁热式三极管功率放大805 胆管可更换 FU-5,6N11 可更换 6922 或者6DJ8,6P6P 可更换 6V6-GT欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。
18W电子管+场效应管输出甲类功放电路
18W电子管+场效应管输出甲类功放电路
这是一款输出功率18W的甲类功放,末级采用电流串联负反馈电路(输出级自给偏压电阻两端旁路电容被取消),电气性能优越。
电路如图。
输入级为双三极管6N3,末级为6P1与IRF450共同输出。
双声道只需电子管三只,6N3与6P1都是花生管,场管IRF450
的市面折机品价位也十分低廉。
6N3的放大倍数μ=35,互导gm=5.9mA/V,共阴放大,6P1输出约4W,IRF450输出14W,共同输出18W。
IRF450可用其他场效应功率管代替,但其反向耐压必须大于500V,功耗大于10 0W。
本例IRF450工作电流113mA时,栅源压降3.5V,因此取R 5为68Ω(注意,不同场管数据会有所差异,应实测)。
若改变R6值,即可改变本机的输出功率。
但如果IRF450工作电流过大,容易引起自激。
输出变压器需自制,其铁心截面积S=10cm2,初次级匝数为14∶1,阻抗比为1560Ω∶8Ω,初级漆包线∮=0.29mm,绕210 0匝,次级线∮=1.00mm,绕150匝,不必分段绕制,就能取得良好效果。
注意,不要使铁片交叉,固定铁心的铁夹或铁板条不能继续使用,要用铝板重做。
铁心的三个柱面皆放一层牛皮纸做间隙层,确保铁心没有一点磁饱和,这样变压器失真才能减到最小,电感L铁心截面S=9cm2,漆包线∮=0.33mm,绕满即可,IR F450要用较大散热器以利散热。
本机无大环负反馈,瞬态响应良好,电路简捷。
需要注意的是6P1的工作电流,应使其为50mA。
需要调整的是R6的阻值,以定末级输出功率。
收音机中常用低放电子管的代换方法
收音机中常用低放电子管的代换方法在修理电子管收音机时,常常遇到电子管的代换问题。
有的同志由于对电子管的性能、特点不十分了解,一些容易解决的问题,却变得复杂起来。
甚至觉得束手无策。
为了便于业余爱好者修理时参考,这里讲一些实际的电子管代换方法。
而关于电子管的详细工作原理和参数,不在这里赘述,必要时可查有关书籍和手册。
近年来国产普及型电子管收音机,功放级一般使用6P1小九脚管;而旧式国产电子管收音机功放级常用6V6、6P6P等大八脚管。
此外,电子管收音机中常用到的功放管还有:6P14、6AQ5(EL90)、6BQ5(EL84)以及6П1П、6П14П、6П6C等。
这几种功放管是可以互换的,具体方法如下:1.6П1П(苏式管)和国产6P1的性能、参数及接线完全相同(见图1)。
因此,这两种管子可以直接互换。
代换时,输出变压器、阻容元件、管座等,可不作任何更改,直接将要代换的电子管插入原收音机相应的管座即可。
2.6P14(6П14П)的性能参数与6P1相近。
例如,它的板极最佳负载为5.2千欧,而6P1是5千欧。
6P14的最大输出功率为4.2瓦而6P1为4.8瓦。
但它们的管脚接线不同(见图2)。
换用时,可仍用原来的管座。
6P14(6П14П)是宽频带功放管,一般多用在高质量的音频功率放大电路中。
如果用6P14(6П14П)代替6P1,6P1的输出变压器仍可使用。
这样代换,虽然6P14(6П14П)的优点没有充分发挥出来,但还是比较实用的。
代换时应注意6P1的阴极电阻为300欧左右,而6P14的阴极电阻为120~140欧左右;6P1的灯丝电流是0.6安培,而6P14的灯丝电流是0.76安培,这可能会使原来的电源变压器灯丝绕组负载过重。
如果原灯丝绕组功率容量不富裕的话,电源变压器可能会发热。
还应注意的是,6P1的栅阴电压是负12伏,而6P14的栅阴电压是负6伏。
也就是说用6P14代替6P1时,应注意激励电压可能会过大,而造成失真。
SINOVT 6N3 推 6P3P 推挽套件说明书
SINOVT 6N3推6P3P推挽套件使用手册目录机型介绍.........................................................................................................................................- 2 -收货检验.........................................................................................................................................- 2 -装配说明.........................................................................................................................................- 2 -一、壳体部分安装 (2)二、元件搭棚焊接 (4)三、电路图 (7)四、装配图 (8)五、整机调试 (9)六、常见装机故障处理 (10)七、摩机升级 (11)服务联系方式...............................................................................................................................- 12 -机型介绍欢迎使用我公司提供的6L6(6P3P)推挽套件,该款电路设计简洁,便于装配并搭载拉菲尔高品质5K推挽输出变压器,确保最高品质的音乐还原。
电路根据6L6的特性采用了四极管标准接法,这样能得到比较高的工作效率,声场开阔,并配合反馈达到很低的失真。
这台经典超值的套件出色的指标和听感无疑会给您的生活增添更多享受。
