6_5W_2电子管功率放大器的制作
6SA7(6N5P)阴极输出耳放的制作

6SA7(6N5P)阴极输出耳放的制作在95年的audio&techniek杂志上看到了一篇Rudy Van Stratum先生发表的一个电子管的耳机放大器电路,不过,Stratum先生也没有实作过,仅仅是一个电路,这个电路引起了我的注意,因为我发现他具有以下特点:1。
电路简洁,两个声道一个只需要2只双三极管,这个是我见到最简单的耳机放大器电路。
2。
可以驱动低阻耳机。
3。
两级放大之间使用直接偶合电路。
4。
无大环路负反馈。
5。
单端甲类输出。
我按照这个电路实作了一台,经过这段时间的试听(超过三个月时间,使用CD、磁带等不同信号源)我可以告诉大家,这是一台非常好的耳机放大器。
经过我略微修正的电路如图1所示,它第一级使用双三极管ECC88中的一个作共阴极放大,第二级使用双三极管6AS7G中的一个作阴极输出,两级之间直接藕合,在原来电路图上我加了一个音量电位器和ECC88的栅漏电阻,输出电容也由100uF增加到200uF,增加电容容量的原因很简单,一个是我要使用低阻抗的32-60欧的耳机,另外我手中也恰好有这种电容,经过测试,使用60欧耳机,-3db的下降点在12Hz,使用32欧耳机,-3db的下降点在22Hz。
这台机器的外观处理很简单,我的第一台原型机使用了装饰用的宝丽板作机壳,我几乎是立刻就喜欢上了它,他的声音细节非常精确,可以听出更多的细节和空气感,本来阴极输出器有声音暗淡的名声,令人厌烦不敢恭维,但是这个电路改变了我的认识,呈现一种与之完全相反的并能紧紧抓住你注意力的声音,弱音之间的区别变得非常明显,举个例子,你可以听出不同大提琴之间音色的区别,我的晶体管耳机放大器与之比较,就显得声音发硬,呆滞,高频有毛刺感,结像力不足,我想这是因为这台电子管耳放电路简洁,并且没有大环路负反馈的结果,当然本机为单端输出,而那台晶体管机器电路为推挽也是原因之一。
通过一段时间的试听,我非常满意这种声音风格,最后我使用了一个4*8*1英寸的铝合金壳子作为我这台机器的机壳,制作我使用了搭棚焊接,没有使用商品机常见的PCB电路板形式,经过搭配使用森海塞尔HD465,HD580,AKG K240,松下EAH-S30试听,低阻抗耳机的表现要比高阻耳机好,说明本电路适合搭配低阻耳机使用。
6SA7(6N5P)阴极输出耳放的制作

6SA7(6N5P)阴极输出耳放的制作在95年的audio&techniek杂志上看到了一篇Rudy Van Stratum先生发表的一个电子管的耳机放大器电路,不过,Stratum先生也没有实作过,仅仅是一个电路,这个电路引起了我的注意,因为我发现他具有以下特点:1。
电路简洁,两个声道一个只需要2只双三极管,这个是我见到最简单的耳机放大器电路。
2。
可以驱动低阻耳机。
3。
两级放大之间使用直接偶合电路。
4。
无大环路负反馈。
5。
单端甲类输出。
我按照这个电路实作了一台,经过这段时间的试听(超过三个月时间,使用CD、磁带等不同信号源)我可以告诉大家,这是一台非常好的耳机放大器。
经过我略微修正的电路如图1所示,它第一级使用双三极管ECC88中的一个作共阴极放大,第二级使用双三极管6AS7G中的一个作阴极输出,两级之间直接藕合,在原来电路图上我加了一个音量电位器和ECC88的栅漏电阻,输出电容也由100uF增加到200uF,增加电容容量的原因很简单,一个是我要使用低阻抗的32-60欧的耳机,另外我手中也恰好有这种电容,经过测试,使用60欧耳机,-3db的下降点在12Hz,使用32欧耳机,-3db的下降点在22Hz。
这台机器的外观处理很简单,我的第一台原型机使用了装饰用的宝丽板作机壳,我几乎是立刻就喜欢上了它,他的声音细节非常精确,可以听出更多的细节和空气感,本来阴极输出器有声音暗淡的名声,令人厌烦不敢恭维,但是这个电路改变了我的认识,呈现一种与之完全相反的并能紧紧抓住你注意力的声音,弱音之间的区别变得非常明显,举个例子,你可以听出不同大提琴之间音色的区别,我的晶体管耳机放大器与之比较,就显得声音发硬,呆滞,高频有毛刺感,结像力不足,我想这是因为这台电子管耳放电路简洁,并且没有大环路负反馈的结果,当然本机为单端输出,而那台晶体管机器电路为推挽也是原因之一。
通过一段时间的试听,我非常满意这种声音风格,最后我使用了一个4*8*1英寸的铝合金壳子作为我这台机器的机壳,制作我使用了搭棚焊接,没有使用商品机常见的PCB电路板形式,经过搭配使用森海塞尔HD465,HD580,AKG K240,松下EAH-S30试听,低阻抗耳机的表现要比高阻耳机好,说明本电路适合搭配低阻耳机使用。
6922电子管前级放大器电子管前级放大器制作_电路图

6922电子管前级放大器电子管前级放大器制作_电路图6922电子管前级放大器|电子管前级放大器制作_电路图6922电子管前级放大器前级放大器电源电路图前级放大器电路如图1所示,左右声道完全相同。
它由两级电压放大加阴极输出器组成,V1为第一级电压放大。
现代数码音源CD、DVD的输出电压一般都在2V左右,信号从IN输入,经R1衰减,通过栅极防振电阻R 2加至V1栅极,V1将信号放大,然后从屏极取出放大后的信号电压经C1耦合到下一级。
W1为V1交流负载的一部分,又是V2的栅极回路,同时起着总音量的控制作用。
V2a为第二级电压放大,将放大后的信号电压直接送到V2b栅极,这就叫做直接耦合。
采用直接耦合的V2a与V2b屏栅电位一致,在静态时足以使V2b管屏流截止而不工作,在动态时由于信号电压的加入,才能使V2b进人工作状态。
这种直接耦合,由于少用了一只耦合电容,不存在信号的电路损耗。
传输效率高,传真度好,减少了低频衰减,有利于改善幅频特性。
V1、V2a阴极电阻R4、R6都未并接旁路电容,有本级电流负反馈作用,能够提高音质、消除失真。
V2b为阴极输出器,把前级放大的音频信号电压从阴极引出,经C2传送给功率放大器。
阴极输出器具有非线性失真小,频率响应宽的特点,它没有放大作用,电压增益小于1,但它有一定的电流输出,有恒压输出特性,带负载能力很强,推动任何纯后级功率放大器从容不迫、轻松自如。
它的输入阻抗高,输出阻抗低,大约才几百欧姆,能和末级功放很好地匹配,即使用较长的信号线传输,也不会造成高频损失,抗干扰能力强,可以提高信噪比,提高音乐的纯度,音质较好。
一台靓声、工作稳定可靠的放大器,离不开优质的电源作保证,特别是前级放大器,对电源的品质要求相当高,不应有交流声和噪声,哪怕只有一丁点儿,经过功率放大后,都会产生可怕的声压级,会严重影响音质。
图2是前级放大器的电源电路图,高压部分采用晶体二极管作桥式整流,用扼流圈作n型滤波,电子管稳压供电。
电子管OTL 功放的制作

电子管OTL 功放的制作 22008-03-12 11:12电路分析(以一个声道为例,另一声道电路相同)1.输入前置放大级采用SRPP放大电路:本前级应选用中放大系数的双三极管为宜,因为这样的三极管内阻较小,屏流和跨导值较大,对降低输出阻抗有利,且屏极特性曲线的线性范围较宽,故输入级的动态范围较大。
本机该前置放大级可采用6N1l、6DJ8、6922、ECC88等双三极电子管。
音频信号由下管栅极输入,工作于共阴极方式;上管则工作于共栅极方式,被放大后的音频信号由上管阴极输出。
SRPP前级放大器的特点是输入阻抗高,为200kΩ以上;输出阻抗低,为数百欧姆。
因此对前级输入的小信号具有传输损耗小,动态范围大,抗干扰性能好,有利于输入与输出级的阻抗匹配。
同时,本电路的频率响应特性极佳,高频瞬态响应也很好。
此外,由于本电路上管阴极电位很高,约为100V左右,所以在选管时其阴极与灯丝问的耐压均应不超过极限值,如果超过极限电压将会导致灯丝与阴极间击穿。
2.倒相兼推动放大器本机电压放大级为共阴级长尾式放大器。
该电路是一种性能卓越的差分放大电路。
在此电路中,为获得尽可能大的共阴极电阻,能使放大管的栅极与前置放大级的屏极直接耦合,以得到较高的栅极电压与阴极电压。
电路中的1MΩ电阻为栅漏电阻,0.22uF为旁路电容,以确保放大管栅极电位恒定。
因电子管栅极回路的内阻较高,故要求旁路电容的绝缘性能很高,不可有轻微的漏电。
本电路由双三极电子管6N6担任。
上管为激励管,下管为倒相管,两管共用阴极电阻(18kΩ),并且有深度的电流负反馈作用,故稳定性好。
对上管来说是串联输入;对下管来说是并联输入。
当有音频信号输入时,利用两电子管阴极的互耦作用,其屏极与阴极电流均随之变化。
由于两管的负载电阻阻值相同,均为36kΩ,两管输出电压幅值相等,方向相反,从而完成倒相兼推动工作。
由于倒相兼推动电子管的阴极电位较高,所以在选管时必须重视。
如采用普通双三极管代用时,为了防止电子管的灯丝与阴极间的击穿,可以对该管灯丝采用不接地的独立供电方式。
6_5W_2电子管功率放大器的制作

615W @2电子管功率放大器的制作戴洪志本刊制作栏目是为焊机的朋友保留一个交流的园地,过去我们焊机可能是为了省些银子,现在焊机更多地是兴趣、爱好和学习。
说实在话,中国的发烧友在这方面还是有些差距,我们常常看我们的邻邦日本的杂志,每月音响制作方面的文章至少有十几篇,而且每篇的制作过程、简单的设计计算、电路图、结构图、实体照片都十分齐全,最后的测试报告、测试曲线都十分专业地提供给读者。
反观我们国内的爱好者,翻开国内的各个音响杂志,一个月内能发表的文章廖廖无几,而且错误百出。
为何如此?心态的浮躁,这不仅仅是发烧友的问题,厂家、经营者何况不是如此。
因此包括我们媒体在内都应该反思一下,脚踏实地地为我们国家的音响事业的进步做一点踏实的工作。
本文制作资料比较详尽,推荐给大家,电子管机玩起来别有一些情趣。
实际上做电子管机比做晶体管容易出好声,发烧友不妨一试。
)))编者 听惯了晶体管或集成电路放大器的朋友,如果听一听电子管放大器放出的乐声,就会觉得音乐感更好,音色更优美、甜润一些(当然,顶级的晶体管机和电子管机的音色是不易分出差别的),特别是以数码音源为主的放音系统,如果功放用电子管机,重播效果将另是一番天地。
一部好一点的电子管功率放大器价格不菲,要比同档次的晶体管机贵得多。
由于电子管机要比晶体管机简单,有焊晶体管放大器的经验者,焊电子管机也没什么问题。
笔者焊了几部电子管前级放大器后,便搜集各种优秀线路,焊了一部电子管后级功率放大器,效果不错,信噪比也很高,别看615瓦@2的输出功率,在20m 2以下的房间听古典音乐、室内乐、人声,都十分舒适。
下面将该机的制作介绍给各位。
线 路每声道采用一级A 类电压放大,一级阴极输出器和单端A 类功率输出,电源部分用晶体管整流,电子管灯丝用交流供电,电压放大级采用稳压电源,线路结构清晰,力求失真小而效率高,电路框图见图1,线路见图2,主放大部分只画出一个声道。
除电压放大级的稳压供电部分不同之外,其他线路均为标准线路的接法。
电子管直流输出(OCL)耳机放大器的设计与制作_图文(精)

电子管直流输出(OCL耳机放大器的设计与制作电子管作为一种“古老”的现代电子元器件,近年来日益散发出迷人的魅力,尤其在耳机发烧领域,大有“异军突起”的趋势。
% s0 ]0 t" i4 r电子管耳机放大器从输出形式上来看,一般可以分为变压器输出、无变压器输出(OTL两大类。
由于OTL不使用昂贵的输出变压器,且阻抗匹配较为灵活,更是得到了DIYER和厂家的青睐,市面上相当多的胆耳放都采用了OTL输出方式。
% i4 W5 Y( S" p6 _ ~关于OTL胆耳放的线路构架,请参加我在《实用影音技术》2007年1~3期的连载。
(如有需要,请向杂志社索购。
在OTL胆耳放中,又分为两种,一种为电容输出,也就是普通常见的OTL方式,还有一种无电容输出,又称为OCL。
$ J! J( l( A/ P! h$ z& |2 H# g% b( b% @, \电容输出的优点显而易见:1、电源供电简单,一般只需要高压一组、灯丝一组就可以了;2、输出电容隔绝了高压,因此,一般不必使用输出保护装置,就可以放心地使用耳机。
r/ y. N1 H7 ^& c. {, E/ t当然,电容输出的缺点也很明显:1、由于耳机的阻抗一般在30~300之间,一般都需要100~500UF的电容,这就不可避免地使用电解电容,而优良的电解电容往往价格很高; Y: |7 B# `. y7 u2、当OTL胆耳放匹配不同阻值耳机的时候,由于低频截至的限制,不同阻抗的耳机对输出电容的容量要求是不一样的,比如30欧姆的耳机,为了能达到10赫兹的低频截至,就必须使用470UF以上的电解,而300欧姆的耳机,则需要50~60UF电容就差不多了;这样,阻抗匹配依然存在问题;而且,由于大容量电解电容的存在,在很大程度上了压缩了声场,出现了较为严重的“头部效应”$ K5 Q5 E' G3 ^ e! jb9 i- a2 U% {, M4 E9 Y于是,OCL就应运而生了。
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。
花了点心思做的6N2推6P1电子管单端胆机功放
花了点心思做的6N2推6P1电子管单端胆机功放
花了点心思做的6N2推6P1电子管单端胆机功放
以前做了个6P1,但摆在那里总觉得不爽,于是就把它推倒重来。
这台机全是用旧物品作,所以说是廉价的。
1.木机箱框是梨木(朋友做柜子的角料)。
自己加工,比较粗糙。
(过程没拍下相片)
2.上下板是用旧的功放底盘一分为二刚好够用。
(开孔等也是自己做,过程省)
3.6P1、6N2为拆机管。
4.电牛是用拆老虎机的电牛,86片叠厚5CM自己绕,输出单230V石整流,两组6.3V,本来是要一组双3.15V的,但后来测量发现有一边是3.0V一边是3.3V,应该是绕的时候记错了。
电牛连续开一个早上,温度微温。
5.输出牛是用旧黑白电视机电牛拆了重做,用MM2绕法。
两只输出牛直流电阻基本一致。
6.电容、电阻都是拆机品。
7.牛盖是用角铁焊,(同学帮做)
8.电路图是用坛上的,在这就不发了。
9.音箱是自己用1.8CM(实际上只有1.68CM)粘合板自己做,喇叭是LG(在本地一个以前开音响店买的,4个喇叭一起50元。
)
10.使用体会:不接音源无电流声,接JVC车机放的CD无电流声,接LP无电流声,但接唱放的时候有电流声(应该是唱放没做好)。
声音自我感觉良好。
这个是用13秒爆光拍的。
右边光线是有一个JVC车机的背光。
全景图,在自家楼顶一个小房里,尚未整理。
内部图还算比较乱。
用电子管6N2、6V6制作的全差分单端功放机
用电子管6N2、6V6 制作的全差分单端功放机作者:sgxfs差分功率放大器相对集合了单端放大器和推挽放大器各自的优点,而避其缺点,具有单端机的放大特性而没有推挽机的交越失;有推挽机的共模抑制交流纹波作用,但不在音频信号通道,而在对称的两管之间,使音频谐波不被抵消,从而保存了单端机胆音丰富的特征。
通常差分放大器用于前级或前置放大器,如果后级也用差分放大,则更是锦上添花.令人神往! 用电子管制作的差分放大器工作稳定,信噪比很高,放音音场定位准确,人声乐曲情感亮丽。
电子管差分放大器系两管阴极直接耦合,由于两管输出信号相位相反,它的最大优势就是克服了放大器的工作点漂移现象,以及对电源的变化和纹波有较强的抑制作用。
为了全面面体现电子管差分放大器的特有魅力,本机把使用6N2的前级与使用6V6输出级这两级都用差分放大构成。
为了进一步减少失真,6V6采用了三极管接法。
整机电路如下图所示,另一声道相同( 略) :一、电路原理就差分放大而言,绝对的差分放大将导致音频谐波消失,使乐声缺乏甜润的堂音,音色直白。
故此本级两级差分放大器的负载有意设计为不平衡负载,同时在前级栅地电路施加少量负反馈,以改善高频谐波的含量,听感更顺耳!音频信号经第一级差分放大管6N2 的左边三极部分放大后,由阴极直耦至右边三极管的阴极(栅地),再从板极输出送至功放级左面的6V6 GT栅极差分进行功率放大,以推动扬声器发声。
由于两级差分放大均为栅地电路,特别是功放级,这就大大的减小了功放级的热噪声和干扰,增强了动态稳定性,使乐声沉稳剔透,自律逼真。
二、元件选择电子管6N2 及6V6GT 价廉物美,取材容易,每级尽量选择参数一致的管子,从生产的角度分析,一致性高的管子质量自然也比较好,整流管选用声底醇厚的5Z2P( 此图未画出) 。
大功率电阻选用瓷管线绕电阻,小功率电阻用碳精的。
耦合电容选用频率传输特性均匀的银膜油漫电容或铜膜油浸电容。
本机输出功率大于3.5W 。
电子管功放电路图:电子管前级的制作电路图
电子管功放电路图:电子管前级的制作电路图电子管功放电路图:电子管前级的制作电路图用电子管制作的音响其音色圆润、人声甜美、音乐味浓,相信广大的音乐发烧友都知道!广大家庭使用的中低档音响,长时间聆听会觉得音质不耐听,甚至会觉得刺耳令人烦躁,其实这都是数码声及晶体管功放其金属声在作怪。
针对这一缺点,有一定音响理论和动手能力的发烧友都会动手制作电子管前级去推动后级晶体管功放,以求得圆润优美的音色。
目前较为出名的电子管前级线路主要有:马兰士7,马缔诗,麦景图C-22,和田茂氏,JADIS,SRPP等,在这里向发烧友介绍笔者经过几个月时间设计与反复调试才最终定案的电子管前级,线路结构是参考马缔诗电子管前级。
本电子管前级放大器的原理图见图:采用两级放大,放大倍数为1 0倍,立体声设计,电源与放大级设计在同一块线路板上,其中主电源和灯丝电压均设计为软启动电路:原理是开机时由0V、1V、2V…、经过一定时间后才恢复正常电压,这样便可以避开开机时的大电流脉冲,保护了电子管。
电子管前级的制作电路为了发挥6N3最靓丽的音色、减少交流噪音干扰,灯丝电压采用直流供电,并且不用6.3V,而是用5.9V-6V给5670(6N3)供电音质最好(这是一位胆迷通过实验得出的结论),同时为了保护5670(6N3)的寿命,灯丝供电电路采用了软启动电路(见图):因为电子管的灯丝在冷却(室温)状态时的阻抗很低,红热时则呈较高阻抗,这种特性令在灯丝电源接通的瞬间流过灯丝的电流十分大,数秒钟后才回复正常,所以常见一些管子在开机的刹那间灯丝突然大亮,然后才慢慢转暗。
日子一长,当然对灯丝的耐用没有好处,一般灯丝烧断多与此情形有关,针对这一问题,笔者采用了延时软启动供电电路,原理是开机时由0V、1V、2V…、数秒钟后才恢复正常电压,这样便可以避开开机时的大电流脉冲,保护了电子管。
该电子管前级放大器的工作电压采用60V供电。
而多数发烧友都会迷惑不解:那些著名的电子管前级不是用两三百伏的吗?笔者的设计是按照5670(6N3)电子管的静态曲线而把负载电阻、栅极偏压进行改变后选用60V的,因为典型的电子管电路两三百伏的高电压及低容量的滤波电容是产生噪音的罪魁祸首。
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6 5W 2电子管功率放大器的制作戴洪志本刊制作栏目是为焊机的朋友保留一个交流的园地,过去我们焊机可能是为了省些银子,现在焊机更多地是兴趣、爱好和学习。
说实在话,中国的发烧友在这方面还是有些差距,我们常常看我们的邻邦日本的杂志,每月音响制作方面的文章至少有十几篇,而且每篇的制作过程、简单的设计计算、电路图、结构图、实体照片都十分齐全,最后的测试报告、测试曲线都十分专业地提供给读者。
反观我们国内的爱好者,翻开国内的各个音响杂志,一个月内能发表的文章廖廖无几,而且错误百出。
为何如此?心态的浮躁,这不仅仅是发烧友的问题,厂家、经营者何况不是如此。
因此包括我们媒体在内都应该反思一下,脚踏实地地为我们国家的音响事业的进步做一点踏实的工作。
本文制作资料比较详尽,推荐给大家,电子管机玩起来别有一些情趣。
实际上做电子管机比做晶体管容易出好声,发烧友不妨一试。
编者 听惯了晶体管或集成电路放大器的朋友,如果听一听电子管放大器放出的乐声,就会觉得音乐感更好,音色更优美、甜润一些(当然,顶级的晶体管机和电子管机的音色是不易分出差别的),特别是以数码音源为主的放音系统,如果功放用电子管机,重播效果将另是一番天地。
一部好一点的电子管功率放大器价格不菲,要比同档次的晶体管机贵得多。
由于电子管机要比晶体管机简单,有焊晶体管放大器的经验者,焊电子管机也没什么问题。
笔者焊了几部电子管前级放大器后,便搜集各种优秀线路,焊了一部电子管后级功率放大器,效果不错,信噪比也很高,别看6 5瓦 2的输出功率,在20m 2以下的房间听古典音乐、室内乐、人声,都十分舒适。
下面将该机的制作介绍给各位。
线 路每声道采用一级A 类电压放大,一级阴极输出器和单端A 类功率输出,电源部分用晶体管整流,电子管灯丝用交流供电,电压放大级采用稳压电源,线路结构清晰,力求失真小而效率高,电路框图见图1,线路见图2,主放大部分只画出一个声道。
除电压放大级的稳压供电部分不同之外,其他线路均为标准线路的接法。
电压放大级V1是采用 6DJ8的A 类放大线路,因为A 类放大线路的音色最靓,同时也是因为6DJ8的屏流较大(15mA),电压放大级采用大屏流的胆管,低频力度好,也是现代电子管机的设计方向。
R1是防止振荡使V1工作稳定而设置的防振电阻。
图1图2R3和C1组成V1的自给偏压电路,由输出变压器次级来的负反馈电压经R4分压后加于V1。
V1的B+采用充气稳压管稳压后供给,因V1在本机中起主要放大作用,不能有失真,因此,B+的稳定十分重要,直流高压经V4(WY3P)后,利用它的稳压值(约105V )使V1的屏极工作电压得到最佳值(90V)。
R5为V1的负载电阻,C2为退交连电容。
V2是阴极输出器,此级无电压增益,只起缓冲作用,使前后级能很好的匹配。
阴极输出器的输出阻抗低,而后级的输入阻抗很高,是前者的十倍以上,这样就能大大地减少耦合损失。
V2采用国产专用作阴极输出器的6N6T ,有很好的性能。
国外的12B H7A 与6N6性能相同,可直接换用。
V1与V2之间采用直接耦合的方式连接,这样既有良好的匹配,也使元件减到最少,同时又减去了耦合电容的音染。
信号经C4耦合进入功率放大级,功放管V3是采用束射四极管,采用A 类单端放大的标准接法。
众所周知,A 类单端放大音色最靓,高贵清丽,最迷人,虽然动态上不及AB 类放大,但是,以欣赏音乐为主时,还是采用A 类单端放大为好,再配以开扬豪放的放大管6L6GC,能使音效达到极高的境界。
R10是V3的栅漏电阻,R11、C5、C6组成阴极电路,产生自给偏压。
放大管偏压的供给有自给偏压和固定偏压两种方式,自给偏压是利用阴极电流流经阴极电阻所产生的电压,使栅极获得负压,另一种是在电源部分设置固定负压电源供给。
本机采用自给偏压。
C5、C6旁路电容用来旁路R11上的音频信号,以此获得稳定的直流负偏压。
B1是输出变压器,配6L6GC 的屏极输出阻抗为2 5k ,次级喇叭阻抗为8 。
因为是A 类单端放大,则不管是否有信号输出,输出变压器初级线圈中总有一定的直流电流流过,所以,为了防止磁饱和引起失真,铁芯都采用对插并有一定的间隙,这样却降低了电感量,为了有足够的电感量,变压器的铁芯必须加大,因此单端输出所用的输出变压器体积较大,和电源变压器差不多大小。
有大环路的负反馈可以改变放大器的线性,减少谐波失真,使声音更有人情味,但瞬态却受到了影响,反应及速度变慢,播大场面的音乐效果稍差。
零负反馈时的音色最纯,但胆味不够浓。
少些负反馈则能令音色悦耳有音乐味。
因此,有的电子管机设计的负反馈量较小,约6~10dB。
本机采用的是一款国产名机的负反馈线路并根据自己手中的元件适当改动而成,可根据聆听者的口味喜好来处理,可视不同类型的音乐用负反馈的多少来调整,改变选择开关的接点,得到不同的反馈量,使音场、定位、速度感等调至满意。
电源部分这次是受了某些文章的影响,一改过去焊胆机用电子管整流的作法,高压部分采用半导体整流,线路非常简单, 型阻容滤波后供给功率放大级、阴极输出器,经二阶滤波后用充气稳压管稳压后提供给电压放大管的屏压。
这种稳压管没有灯丝,电压达到起辉电压后便起橙红色辉光,电流5~ 40mA,能满足6DJ8的需要,既稳压又能当开机指示灯用,室内光线较暗时,辉光十分美丽,伴以优美的音乐,令人陶醉。
各管灯丝均用交流供电,灯丝绕组有一端接地,V3功放管有单独的灯丝绕组,V1、V2由一组灯丝绕组供电。
高压线圈处后来又增设开关K2,后文再谈它的作用。
元件选用有了简洁的线路,再选用上乘的元件,便可以为制作靓声的放大器打下坚实的基础。
这次所用的元件有些是手中积存的,有些是现买的。
现在销售电子管机元件的商家也多了,只要阁下平时留意商品信息,并且慧眼识货,各种优质元件都可以买到。
电源变压器的容量要足够大,容量的大小决定了本机的输出功率和音质的优劣。
此机所用的是70年代电子管扩音机上用的容量有250W左右的E1型变压器,原次级高压线圈是400(350+50)V 2, 200mA,以及各种容量的灯丝绕组,利用旧的电源变压器根据本机的需要改绕而成。
现在仍有这类变压器的库存货出售,价格也便宜,装电子管机的朋友不妨各处寻寻宝。
若用旧扩音机拆下的电源变压器,同样有很好的效果。
输出变压器是电子管功放的灵魂,输出变压器的结构和质量是影响音色的一大因素,称雄世界的M aran tz和Mclntosh功放,最主要的是有特殊绕制的输出变压器。
电子管功放的音效优劣,大部分取决于输出变压器,所以要尽财力投入到输出变压器上。
有绕制变压器经验者,可自行绕制,但一般情况下还是购买成品为好。
现在市场上制作出售输出变压器相差悬殊,购买时要深思熟虑,否则买回来音效不好,用之无味,弃之可惜。
笔者根据信息了解到曙光牌输出变压器是由高手设计的,性能不错,口碑不薄,于是便选购了一对SG3 5K30A单端输出变压器,外观见图3。
此E1型输出变压器是供三极管图3 曙光牌输出变压器300B单端输出用的,初级阻抗3 5k ,次级可配4、8、16 扬声器,频响20Hz~54kHz2dB,功率30W,铁芯尺寸为38 52mm,加工精致,浸入薄薄的一层漆,非引线一侧有护罩,外观非常漂亮。
接线端子用常用符号注明,引出线也用常规颜色的粗铜线,一目了然,接线很方便,测量初级直流电阻只有382 (用DT9201数字表),两只输出变压器都一样,一点不差,这说明绕制加工非常精密,这也正是它的卖点,价格贵得有道理。
二只变压器十多公斤,虽然花钱不是买铁,但说明此变压器下料之足,让用家放心。
前面已经说到此型号的输出变压器是供300B 单端输出的,选用它主要也是为下一步发展而考虑,现在用6L6GC,屏极负载2 5k ,听一段时间再摩机换用三极管2A3,屏极负载也是2 5k ,最后换用胆球之皇300B,仍用此输出变压器,这样只换胆管及有关的阻容元件,电源变压器灯丝绕组已作好了准备,次级高压有190V,经倍压整流后足够300B使用要求,输出变压器不用再换,十分方便。
现在输出变压器初级阻抗略高(配6L6GC),问题不大。
底盘的选择极为重要,现代电子管机一般都是半裸露式的,底盘的外观和物理性能、机械性能的要求都比较高,业余焊机选用专业加工的底盘比较漂亮。
现在市场上加工出售底盘的也有几家,底盘的材料有镀锌钢板和不锈钢板,镀锌钢板的因导磁,会感应噪音,在装机时就要采取措施,如变压器铁芯与底盘要有一定的距离或垫上隔磁材料,不锈钢底盘不容易磁化,且机械强度高,焊出的胆机背景宁静,噪音低,并且外观也具有现代气息。
笔者根据上述原则,并且还考虑到三只变压器有二十多公斤,装在底盘上如果强度不够日久会变形,因此选择了不锈钢底盘。
购买底盘时要注意尺寸,尽量大一点的对元件排位都很方便,商家设计的电子管座的大小(九脚管和八脚管)、数量适合使用即可(管孔多一、两个无妨,少了就麻烦,不锈钢不好加工)。
本机使用的是广西玉林制作的,尺寸为420 270 55毫米,两侧有硬木减振板,十分坚固。
底盘见题图。
电子管也要精心选用,强放管用曙光牌6L6GC 并且要买配对的管子,虽然电子管的参数离散性较小,但在一堆中选出二只参数相近的也不容易,所以对管的售价要贵,使用对管时,无论是低频的力度,或是音场、定位都有好处。
虽然是单端输出,用对管也好。
6N6T用北京牌的,质量能得到保证,也能达到要求。
6DJ8手上有美国JAN的,据资料介绍JAN 的6DJ8性能不错,特别是管中两只三极管的参数一致性较其他牌子的要好,所以就用它,整流二极管用西门子10A100V高速金封整流管。
电子管座用瓷质的,耐压、耐温、绝缘性能都比较好。
挑选管座时也应注意,要用电子管试插,插入拔出较费劲的才好,电子管插上管脚才咬得紧,接触好。
管脚咬不紧,容易因接触不紧密而造成噪音或交流声,这种由管座接触不良而造成的噪声不好消除,只有更换管座才行。
阻容元件也尽量选用上品,信号通道部分小功率电阻用美国DALE牌的,这种电阻性能稳定,音乐感好,音色温暖。
B+和阴极电路中的电阻用国产精品大红炮2W的品种,音乐感亦好,如果能用美国AB碳阻就更好,AB碳阻现在也能买到。
电阻要配对使用,每种多买二只,用数字表测量,阻值相近的配成一对,供左右声道使用。
B+滤波部分用线绕电阻,滤波电阻R13的功率要足够大。
输入端滤波电容不宜数值太大,用国产老牌天和500V22F的,这种电容质量很好。
滤波输出电容应该用大容量的快速电解电容,此处用德国ROE400V200F。
B+电路中退耦电容仍用天和牌的。
电路唯一两只交连电容对整体的音色影响很大,用的是美国施碧SPRAGUE0 68/300V银膜电容,这种银灰色的电容又称维他命Q电容,外壳印有Sprague Vitamin Q字样,是公认的靓声电容,刚买回来后用在电子管前级放大器输出端,音色极为通透、甜润、音乐感好。