用EL34制作的合并式电子管功放(上) 精品
胆圣TS-EL34合并式推挽电子管放大器

,
通 过机顶 上的指示表头
,
及 调 节 电位 器
可 以完成此 项 工
作
,
似 乎 胆 圣 胆 机 大 多配 有 调 整
。
装置
此 电子 管 放 大 器 还 配 备 了
,
遥控功能
音
与 机 箱 同 类 工 艺 制作
,
的 铝 合 金 外 壳 的遥 控 器
、
只 有静
,
音量 调 整 +
一
、
,
三 个按 键
,
想 想 如此 功 能 已 足 够
维普资讯
凯蕈 薹 黼
了 独 立 的 电子 管 前 级 及 后 级 产 品
,
,
背板 的连接端子很 丰富
致 于将后 背板几 乎排满 号输入
一
,
以
而 且 是单端
,
推挽输 出的机种 齐
则 是 最近 开 发 的
。
一
。
三组信
,
备
TS E L 3 4
—
款
,
组 超 低音专用输 出 这
员 响 应 : 2 4 Hz 4 0 k Hz 率
-
供 电没 有 采用 电子 管整 流 及 扼 流
但仍细 腻
KT 8 8
甜美可
圈滤 波 的传统 方 式
±
,
取而 代之 的
,
力度逊色于
,
推 挽 输 出的
l dB
是 整 流桥 波 的 方 式
强势
但 又 不 至 于只 适 于聆听人
大
位等要 处理 好 供
4 Q
、
。
音 箱连 接端 子 提
,
8 mm
EL34高功率推挽功放制作

。
V 而接 近 于 o V
进
两 管 偏 压 大 小 达 到平 衡 两 管 特性 差 异
。
些 篇 幅 重 点说 明 胆机 的 直 流调 试 交 流 调试 方法 及 本 功 放 的 功率 升 级 方 案
1
.
Z
使 万 用 表读 数 尽 可 能 准
或 用 以 平 衡 整 机 上 下 两臂 放大 特 性 里 两 管 共 用 阴 极 电 阻用 得 比 较大
挽 功 制 推 放 作 率
蘸
,
{ 蕾 冀 霆 露 骂默 嘿 翼孽
,
两端 所 接 的 电 容 器 系 作 高 频 补 偿 之 用
以 稳 定整 机 工 作 性 能
。
,
.
脸 兰全棍
。
于 阻值 中 心 位置
7
.
R
V
,
3
的 动 臂 则 应投 于
级 采 用 差 分 放 大 作倒 相 的 推 挽 功 放 它
的 额 定 输 出 功率 为 3 o
。
栅 极 电 压 比 阴 极 电压 低 S V 左 右 量 V l 阴 极对地电
再测
态 特性 不 一 致 产 生 的屏 流 差 异 一 般 称
为 IX
二(
出级 固定栅偏压电 源 用
压约 V
l
I
。
直流 ) 平衡微调 电位器
。
R
V3 则
30
本 机 主 要 实 测 性能 为 输 出 功 率
从
r ,
:
上 述情况 基本 正 常 后 可 进行 直流
。
是 用 来 获 得 两 管 正 常 工作 所 需 的 静 态 屏流
,
。
灵敏度0
25W×2 EL34推挽功放

由于受到电子管器件本身的特性限制,业余制作胆机功放的输出功率一般都不太大,尤其是采用单端输出功放时,其输出功率更小,通常仅数瓦,一般不超过10W。
对于一台10W的功率放大器,它往往只能提供1~2W的平均工作功率.因为当进行高保真重放时,由于节目源的动态大,平均功率为1~2W时的峰值功率已经超出10W,从而加大了放音失真,特别是采用灵敏度较低的音箱时,失真情况更趋严重.在国际电工委员会(IEC)有关高保真度家用声频功率放大器最低性能要求中就作了规定,要求功放的额定输出功率应≥10W。
由此可知,如果要较好地欣赏包括大型交响乐等曲目在内的各类音乐节目的话,一台10W×2的功放是最起码的要求。
一般而言,20~30W×2的额定功率才能达到高保真重放的基本目标.本文详细介绍一款EL34 25W×2功放的制作,供需要较大输出功率的胆机爱好者仿制。
一。
基本结构胆机的输出功率主要取决于输出级电子管型号及其采用的电路程式。
就电路程式而言,要成倍提高其输出功率的话,通常采用两种方式。
对于单端甲类放大,可以将两只输出功率管并联起来使用,如图1(a)所示.与单管工作相比,在工作电压保持不变的前提下,屏极电流增大1倍,输出功率也增大1倍,而输入电压和失真则保持不变.此外,由于双管并联,内阻减小一半,负载电阻也减小一半。
因此只要加大电源的电流容量,并把输出变压器的一次侧阻抗减小一半,很容易把单管A类输出改成双管并联A类工作方式。
实际上,输出变压器的一次侧阻抗并非一定要严格地减小一半,也已能获得比单管工作时大得多的输出功率。
例如,300B作单端A类工作时,输出变压器一次侧阻抗为3~3.5kΩ。
当改为双管并联A类工作时,输出变压器一次侧阻抗可采取1.5~1.6kΩ,此时输出功率大致为单管时的2倍.不过,如果找不到现成的阻抗为1。
5~1。
6kΩ的输出变压器,也可以采用一次侧阻抗为2~3kΩ的输出变压器来代用.提高输出功率的另一种方式就是采用推挽输出,如图1(b)所示。
漫谈EL34电子管功率管

漫谈EL34电子管功率管EL34大概是现在最多厂机采用的两款强放胆之一,目前在中国、俄罗斯、斯洛伐克三地仍有生产,产量不少,售价又便宜。
不过,许多胆机爱好者更想买些旧装新货,甚至是二手货EL34来用。
笔者是Marantz 8b的用户,过去四年多以来,也和不少同好一样,曾到处搜罗旧装EL34,且也总算有一点收获,笔者就此谈谈关于旧装EL34的种种吧。
(参考图片)源流世系今天那些叫价惊人的全新旧装(亦即New Old Stock,简称NOS)EL34,在五十年代中推出时,其实绝非贵价胆,到五十年代後期,和当时得令的6550、KT88、KT66、EL37、以至5881相比,它都便宜不少。
根据记录,身价不菲的Marantz 2是最早选用EL34的经典后级(1955年),但使EL34大行其道的,就毫无疑问是音响史上销量最高的Dynaco ST-70(由1958至1977年,连厂机和自装套件共五十万部,单是跟机的EL34就用上二百万支),以及在电子吉它界举足轻重的Marshall Guitar Amp(自1965年起就爱用EL34),自此EL34也就成为几款主流的强放胆之一。
在1954年,位于荷兰的Philips厂房是唯一生产EL34的地方,那些最早期的荷兰制EL34,就是今天我们俗称为[铁箍] EL34的出品,因为它有一个金属底座,那个时期的EL34,不论印上CBS、Siemens、Mullard、或者Amperex的,全都是这荷兰Philips出品。
数年後,德国大厂T elefunken也加入战团,便出现了另一款[铁箍] EL34,不过它的屏身和荷兰出品明显不同,即使隔远也可辨别出来。
到了1959年,亦即Dynaco ST一70面世翌年,英国Mullard厂房也开了EL34的生产线,这英国生产的第一代EL34采用当时Mullard贯用的较大直径,且较高身的深啡色电木底座(我们称为[大啡座]),当年一批批印上Dynaco字样的「大啡座」就成为早期ST一70的跟机胆(不过今天一套四支NOS「大啡座」EL34却贵过一部新净的ST-70)。
EL34胆机原理、制作及调试3

EL34胆机原理、制作及调试3电子管机电路调试的内容.除了将噪声降至可以接受的程度和更换输入、输出耦合电容的牌子或容量外,最重要的是调整各级电子管的屏压、屏流和负偏压,使电子管工作在合适的工作点上,使每只电子管的魅力达到满意的放音效果。
(一)第一级SRPP电路的调试6N11双三极管做电压放大电路甲类工作时,工作电流应在6N11管子最大屏流的30%-60%之间为宜,也即0.48mA-1.2mA为宜。
上管屏压应在电源电压Ecc=B+的一半。
对于SRPP电路而言,每个管子分一半电压,下管屏压应在电源电压的25%。
工作点的调试方法是:1.通过测量下管V1a的屏极电压.看是否是上管V1b的屏极电压的二分之一。
测量上管V1b的屏极电压,看是否是电源电压B+的二分之一.只要调整上管V1b的屏极负载电阻R5阻值即可。
当屏极电阻R5的阻值用的比较高时,失真小。
但这时,整流输出必须有较高的电压才行。
2.通过测量下管V1a阴极电阻(R2+R3)上的电压,可换算成屏极电流Ia。
只要同时调整上下两管阴极电阻(R2+R3)和R4的阻值,即可调整6N11下管V1a的屏极电流。
为了获取最低的失真和较大的动态范围.要求6N11的两只三极管性能对称,6N11两只三极管阴极电阻相等,也即R2+R3=R4。
第一级采用SRPP电路放音效果确实好听,但它存在两个缺点:一是第一、二级采用直耦,一、二级工作点要一块儿调整;二是当输入信号电压过高时,第二级倒相推动电路会有栅流,所以要求输入信号电压不能大。
(二)第二级倒相推动电路的调试倒相推动级的调整至关重要,上下两只管子输出信号是否对称相等,关系到整机的最大输出功率与失真。
因为电路状态的不同,一般情况下管屏极负载电阻R7,应比上管屏极负载电阻R9的阻值大10%。
两管阴极耦合电阻R8在10-20kΩ,两管屏极负载电阻R7、R9在20-50kΩ,调整方法很简单:1.通过调整上下两管屏极负载电阻阻值,使上下两管屏极电压相等。
45W晶体管电子管混合式功率放大器

45W晶体管电子管混合式功率放大器EL34(6CA7)是飞利浦公司于1956年率先推出的音频功率五极电子管,当年,它的出现给音频放大器的声音质量带来了一场改良,其设计阳极耗散功率为25W(工作数据如附表)。
如今,由中国曙光电子管厂生产的该管,畅销海内外。
EL34再生的声音之美,是晶体管放大器还望尘莫及的。
在晶体管放大器一统天下的今天,它宝刀不老、雄风犹在也正是因为这个原因。
一,电子管特点电子管是人类历史上的第一种电子放大器件。
说到电子管工作原理,对于现在的爱好者来说,是一个既古老而又时新的话题。
由于某些导向上的偏见和能源关系的原因,我国在70年代以后一刀切地停止了电子管的介绍和应用,这无疑给现在的胆管发烧带来困难。
在此,有必要对电子管的一些常识加以表述。
电子管是种利用电场原理工作的真空器件,在分析它的工作时,我产可以按现在常见的N沟道结型场效应管工件方式去理解就很容易入门。
只是电子管的阴极电子发射需要加热罢了。
两者的栅极控制特性和工作原理是极为相似的。
比较现在的晶体管放大器,电子管功放有其自身特点:一是管子本身的温度稳定,不需要在晶体管机中必不可少的巨型散热器:二是负载能力较强,而且,不象晶体管那么娇气。
真要烧掉一只管子也要以数十分钟以上计,所以,实验时器件比较安全,三是电子管放大器由器件特性决定,需要通过变压器连接负载扬声器。
在机器万一发生故障时,是不会象晶体管机那样祸及到昂贵的扬声器系统。
制作和使用电子管机时要注意:机内高压,小心触电!元件的耐压可靠性要高,严禁带电焊接。
再有,电子管饥严禁空载,在试机时一定要连接好扬声器。
电子管是一种高电压工作的、具有相当大内阻的真空电子放大器件。
它的最大长处是具有近似理想的放大线性.这个优点是目前已出现的晶体管还无法达到的,这使它的运用电路非常简洁,不必象晶体管放大器要用很多的有源器件作“共基一共射”连接。
这正好对应了发烧界“简洁为上”的信条,这是在90年代电子技术高度发展的今天,它能独领响坛的一个最重要的原因。
基于10款不同厂家生产的EL34电子管的音质对比

基于10款不同厂家生产的EL34电子管的音质对比也许是收到Marantz 9 和8B的感染,一直对这个强放管EL34有很深刻的印象, 她不像KT88或2A3,300B等有着粗壮的身材,反而显得比较清瘦,收集各种EL34已经有相当长的一段时间了,收集也并非完全是研究她的声音表现如何,又或许是对她的一种迷恋,也可以说是作为一种物品来收藏或者备用.经过大半年的试听, 下面总结了10款EL34的声音表现。
试听的音箱是用Harbeth的P3ES-2,灵敏度只有83DB,阻抗为6欧,是一对非常难以应付的箱子,CD转盘为Marantz的67SE,解码器是自己DIY的, 用4个PCM63P-K做DA转换,后面一对E88CC做SRPP 输出, 功放A为Spark的MT35,这个功放前面是用一个ECC83和两个ECC82,后面由4个EL34做推挽输出的, 个人觉得30多瓦的MT-35居然推不好P3ES-2,功放B为DIY的单端甲类EL34, 前面是用一对ECC801S做SRPP放大,后面两个EL34做三级管接法做单端输出.当然,也用了两副耳机做监听, 一是AKG的240DF, 非常难推的耳机,主要是低频的动态方面没好的耳放肯定推不好, 另外一副是SENNHEISER的HD600.这两副耳机大家也都非常熟悉的了.为了对这10种EL34做声音表现的实验, DAC和功放前面的管子都用了声音平衡的T elefunken的E88CC, 12AX7,12AU7和ECC801S,而信号线和喇叭线都用了一些录音室常用的Mogami线材(也是自己DIY的)我的听音环境:SPARK MT-35:DIY的EL34单端甲类功放:耳机:1,国产曙光EL34B曙光的EL34B是曙光现代新做的管,价钱大概45-50元一个,声音的表现为中频很厚实, 低频动态不错, 但声音比较粗糙, 分析力不高.据说国产的北京早期的EL34很不错,有机会找来听听。
el34电子管参数

el34电子管参数EL34电子管是一种经典的音频功率放大器用电子管,也被广泛应用于吉他放大器和音频放大器。
它具有独特的声音特点和良好的性能,因此备受音频爱好者和专业音响工程师的喜爱。
下面是对EL34电子管的参数和一些相关信息的详细解释。
EL34电子管是一种直间接加热的功率五极电子管,它由两个三极电子管(双三节管)并联而成,这使得它既能承受高电压带来的高功率输出,又能确保可靠的工作和长寿命。
其名称中的"EL"代表英国公司英利(Mullard)和霍尔特洛(GEC)之间的合作,而"34"表示该电子管的设计年份是1934年。
下面是EL34电子管的一些重要参数:1.电压:EL34的工作电压通常为250-300伏,最高耐压为800伏,这使得它可以用于高功率放大器。
2.电流:工作电流为100毫安,最大耗散电流为150毫安。
这意味着EL34可以提供相当大的输出功率。
3.功率:EL34的最大输出功率约为25瓦,这是它在音频放大器和吉他放大器中应用广泛的原因之一4.真空管转义功率:EL34在真空管转义功率方面表现出色,这意味着它可以提供清晰、动态和丰满的声音。
5.放大系数:EL34的放大系数(变压器中的比例)约为11-13,这使得它适合于许多不同类型的音频应用。
6.音频功率放大器的特性:在音频功率放大器中,EL34电子管可以提供卓越的温暖、明亮和充满活力的声音,这是它成为许多音响爱好者心中最受欢迎的电子管之一的原因。
7.耐用性和寿命:EL34电子管具有较长的寿命,通常使用寿命可达3000小时以上,并且相对耐用,因此可以在要求高功率输出的场合下保持正常工作。
EL34电子管的参数和性能使它成为许多音频设备的理想选择。
无论是在录音室、舞台上还是家庭音响系统中,EL34电子管都能提供出色的音质和可靠的性能。
它的声音特点多样,可以满足不同类型音乐的需求,并且通过调整电路参数和与其他器件的组合,可以进一步改变音色。
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用EL34制作的合并式电子管功放(上)(组图)电子管功放音色纯真而柔美,谐韵丰富,胆味浓郁,深受广大发烧友青睐。
今特推荐一款适合普通家庭使用和欣赏音乐的电子管合并式功放。
本机通用性强,制作简便,成功率高,升级换代方便。
电子管功放的负载能力很强,当额定输出功率能达到30W+30W时,其音乐功率可达120W+120W,可带动一对中型音箱,完全能满足家庭影院和欣赏各种室内乐的要求。
本功放电路采用通用型设计方案,功率放大管可采用6L6、6P3P、EL34、6CA7、KT88、6550等,工作状态根据制作者的偏爱,可分别制成A类或AB类放大形式,电路基本不变,只要调整功放栅极负压与部分元件参数即可。
常用功率管作A类与AB类推挽功放应用参考数据表:图1一、合并式功放电路简析图2图2 电子管合并式功放电原理图图2为电子管合并式功放电原理图。
输入电压放大级采用目前最流行的SBPP电路,由双三极电子管6N11担任,该管屏流与跨导值大,屏极线性范围宽,输入动态范围大。
输入的音频信号由下管栅极输入,工作于共阴极方式;上管工作于共栅极方式,经放大后的音频信号由上管阴极输出。
本输入级的特点是:输入阻抗高,输出阻抗低,因此,本前级放大具有传输损耗小,抗干扰性能好,频率响应特性好,特别是高频特性极佳,高频瞬态响应特性好的优点。
倒相放大级采用长尾式倒相电路,将输入级的音频信号直接耦合至倒相级。
这样不但拓宽了频响;同时又减少了因极间耦合电容带来的相位失真。
本电路由双三极电子管6N1l 或6N6来担任。
上管为激励管;下管为倒相管。
两管共用阴极电阻,并具有深度电流负反馈的作用,故稳定性能好,相移失真小,共模抑制能力强。
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,利用两管阴极的互耦作用,使屏极与阴极电流均随之变化,由于两管屏极负载电阻的阻值相同,两管输出电压的幅值相等,而两管屏极的输出电压方向相反,从而完成了倒相放大工作。
值得注意的是:前级输入放大管与倒相级放大管的阴极电位均接近100V,所以在选用双三极电子管代用时不能忽视,因为一般的双三极电子管,其阴极与灯丝之间的耐压均不超过100V,超过此极限电压时,将会导致灯丝与阴极间的击穿。
故比较适合使用的双三极管有:6Nll、6N6、12AX7、12AU7等。
此外,还必须注意的是倒相管栅极对地电容的容量可从0.1—0.22μF,耐压400V 以上,不允许有丝毫的漏电,否则将会影。
向倒相级的工作状态,因此必须选用高质量的CBB电容为最佳。
推动放大级采用阴极输出电路,并将音频推动信号直接耦合至功放管的栅极,由双三极电子管6N6担任。
本电路具有输入阻抗高,输出阻抗低,频率响应宽,失真系数小的优点。
因为阴极输出器实际上是串联输入式电压反馈电路的特例。
对于音频信号来说,屏极是接地点,而由阴极输出,此种电路其电压无增益,电流有增益。
为了使阴极输出器能获得较高的输出,就必须要求前级有较大的输入信号电压,而且要有效地利用阴极器非常优越的特性,其前级也必须输出几乎没有失真的信号电压。
本电路的输入放大级与倒相放大级在设计上均保持了足够的增益,而且为确保放大信号的高质量,两级放大器中均有适当的负反馈。
阴极输出器带负载能力极强,它能给出强劲的无削波的推动功率。
同时,由于阴极输出电压全部反馈,因而利用负反馈能大为改善功率放大器的各项性能,如非线性失真、频率响应、信号噪声比等均能得到近乎完美的改善。
功率放大器采用高保真超线性电路,超线性功放的显著特点是输出级加有帘栅极的负反馈。
在功放级输出变压器一次侧中增加一抽头接到帘栅极,因此,帘栅极上就从屏极输出电压中得到一部分反馈电压。
如果功放管栅极上加上正向信号时,此时电子管的屏流增加,于是负载电阻两端的信号电压也增加,也就是说,功放管栅极输入信号和屏极输出信号电压两者相位相反,而增加了帘栅极反馈后,使功放级输出电压有所降低,这表明,应用帘栅反馈时功放级的非线性失真可显著减小,噪声输出降低,频率特性得到改善,功放管等效内阻降低。
在超线性功放电路中,帘栅极反馈电压的深度与抽头位置有关,当抽头位置越接近屏极时,则反馈越深,最终如全部反馈时即成了三极管接法,此时放大器的增益将大幅度减小。
为了确保放大器的增益与性能两者兼顾,输出变压器上帘栅极抽头位置按阻抗比0.18计算为最佳,则线圈的匝数比为其平方根,即应设置在0.43处。
如功放管采用6L6、EL34时,该管栅极与帘栅极之间放大系数μ约等于8—9,则可求得反馈系数β=0.43/(8—9)≈1/20。
二、合并式功放底板布局图3图3 电子管合并式功放底板图图3为电子管合并式功放底板图。
电子管合并式功放的底板布局经多次实践后确定,本底板采用通用型设计方案,有利于改装与今后的升级换代。
底板尺寸为400mmX360mm,方便于放置在标准型机架之上。
底座后排中央安装电源变压器,两侧分别安装左、右声道输出变压器,垂直方向放置,电磁场感应最小。
电子管的布局分成三排,最后一排安装左、右声道两对功率电子管,采用标准型瓷八脚灯座,可适用于6L6、EL34、6P3P、6CA7、KT88、6550等各种功率电子管,这样与左、右声道输出变压器距离最近,接线最短,相互感应也最小;中间一排为左、右声道推动电子管,采用瓷九脚灯座,这样与功放级及前级距离最近;前面一排安装左、右声道输入放大管与倒相管,采用瓷九脚灯座,适合于6N1、6N2、6N11、6DJ8、12AX7、12AU7等双三极电子管。
底座前下方为电源开关与左、右声道音量控制电位器;底座后下方为左、右声道输入端子与输出端子,电源进线与保险丝盒。
三、A类与AB类功放型式的选择根据制作者的偏爱,本机可制作成A类或AB类功放型式,功放电路基本相同,只要适当改变推动信号强度与功放管栅极负偏压,即可制作成不同类型的功率放大器。
为了使制作者能了解A类功放与AB类功放的特点,故特作如下简要的分析,使制作者可根据不同功放类型的:特点加以选择后确定。
图4为A类与AB类推挽功放特性曲线图。
图4A类功放的特点是:保真度高,音色纯真而柔和,但功放级的输出效率较低,一般只能达到25%—30%。
A类功放输出音频信号电压的波形,与栅极输入的波形完全相似,要达到此目的,功放管必须工作于栅压与屏流特性曲线中点Q的直线部分,功放管的栅极负压必须配置适当,使栅极上的输人推动电压在正半周最大值时,不超过所规定的栅极负压值;同时在负半周时,也不能使栅负压太低,致使达到屏流截止点或屏流曲线的弯曲部分,而引起失真。
图3 A类与AB类推挽功放特性曲线图所以说,A类功放栅负压必须配置在特性曲线中心段的直线部分,并在屏流截止值一半的位置上。
例如EL34功放管的栅负压作A类放大时,其屏流截止规定值为—18V,因此该管的栅极负压值应配置在—9V左右,而前级输入的推动电压变化亦要限制在最高不超过±9V范围之内,这样性能最好、保真度最高。
A类推挽功放中功放管的栅极负压,通常采用自给栅负压方式,使输入电压低于栅负压,功放级始终工作于线性放大的区域内,故栅极始终处于负电位,不会产生栅流,失真也最小。
只要按照已经设计好电路中所规定的数值,一般无需进行调试,功放均能正常地工作。
A类推挽功放级的屏极电流在零信号与满信号时起伏变化很小,如采用EL34作功放级推挽放大时,其功放管的屏极电流在零信号与满信号时,均保持在100—120mA之间,这样即保证了A类功放性能的稳定,因此,A类功放重放音的音质细腻而圆润,温顺而柔美,不像AB类功放的大起大落,重放音质粗犷而豪放,强劲而雄壮。
功率放大器的输出功率最终应是扬声器负载上所得的有效功率,因为输出变压器在传输过程中还存在一定的损耗,除去传输损耗后才是实际输出功率。
本机作A类推挽放大时,在8Ω负载下,每个声道的输出有效电压值为14V,则额定输出功率P=142/8≈25W。
AB类功放的特点是:功率强劲,动态范围大。
功放级的屏极效率比A类功放高,可达到50%左右,输出功率比A类增加一倍,功放电路与A类基本相同。
推动信号比A类强,因此功放管的栅极负压必须用得高一些,使功放管在不工作时,屏极电流比A类放大略小,但当前级有推动信号时,屏流即随之增高,推动电压越大,屏流也越大。
AB类功率放大器如果遇到输入的推动信号过强时,栅极亦会产生栅流,故AB类功率放大器又可分为ABl类与AB2类放大,ABl类放大时不产生栅流,因输入推动电压低于固定栅负压,故栅极始终处于负电位,不会产生栅流。
而AB2类放大器的特性已接近于B类功率放大器,其工作点已接近特性曲线的弯曲区域,故在强推动信号输入的瞬间,亦会产生栅流,但输出功率显著增大。
本合并式功放如功放管采用EL34作A类推挽放大时,栅极负压用—18V,而作ABl类放大时,则栅负压取—26V:为了提高推动级的输出电压,可将推动管6N6阴极电阻的阻值适当加大,这样输出电压即会提高。
ABl类放大器的工作点并不在特性曲线的直线部分,但由于推挽输出变压的作用,其失真系数亦可大大地减小。
ABl类功率放大器的栅极负压,同样可以取自于功放管的阴极电阻,阴极的自给栅负压电阻Rk是利用功放管阴极电流产生的压降作栅负压之用,其阴极电阻Rk的阻值是依据功放管屏流大小而变化的。
如功放管EL34作A类或ABl类推挽放大时,如推挽两管的总电流按照0.1A计算。
当功放管栅负压取—18V时,则阴极电阻的阻值Rk:18/0.1=180Ω;如栅负压需加深一些取—26V时,则阴极电阻的阻值Rk:26/0.1=260Ω。
功放级一次侧的负载阻抗取决于功放管屏极电压与电流,同时与功放输出功率的大小均有关系。
如功放管采用EL34,屏极电压取400V,屏极电流为0.1A时,则负载阻抗Rz =Va/Ia=400/0.1=4000Ω。
但在实际中还必须考虑到功放级的工作状态,如屏极负载阻抗过小时,功放管的工作可能进入特性曲线的弯曲区域内,从而引起失真,此时应适当增加其屏极的负载阻抗,当输出功率为25—30W时,其负载阻抗应为5000Ω左右;而当输出功率增大到50—60W时,则负载阻抗应取6000Ω左右为宜。
本合并式功放如采用EL34功放管作ABl类推挽放大时,其功放级栅至栅极的推动信号电压,由A类功放的38V增加到58V,功放管栅极的负电压亦由A类功放的—18V加深至—26V,因此输出功率亦随着栅极负压的加深而大幅度地增加。
功放管屏极电流的变化,亦由A类功放的100~120mA,变为ABl类90~180mA大幅度地起伏。
本机实测功放级的输出电压可达到20V,所以每声道输出功率P=202/8=50W。
ABl功放在使用时,音量控制电位器起初越开越响,继续增大时,当响到一定程度声音即会发毛,扬声器中有时还会出现扑扑声,这表明功放级输入的推动电压过强所致。