45W晶体管电子管混合式功率放大器

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体味更柔更甜润的别样风情:斯巴克MT-45合并式电子管放大器

体味更柔更甜润的别样风情:斯巴克MT-45合并式电子管放大器

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耳机 插 孔
(现 在使用耳 机欣 赏音 乐 的人 越 来越


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这也 是 满足 市 场需 求之 举
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这 种设计
不 仅 与众 不 同
工 程

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两 者 在 外形


用 料

是 放 置 在 较 低 的位置 使 用

模糊 的模 仿 者

常用国产电子管参数资料

常用国产电子管参数资料

常用国产电子管参数资料国产电子管是中国本土研发和制造的电子管产品,在我国的电子产业中起着重要的作用。

下面是一些常用国产电子管的参数资料介绍。

1.功率放大管:功率放大管是一种主要用于放大电流、电压和功率的电子器件。

常用的国产功率放大管有KT88、6P3P、FU50等。

这些功率放大管通常具有电压放大倍数高、功率大、工作可靠性好等特点。

其电流放大倍数范围从10到1000不等,最大功率从10W到200W不等。

2.三极管:三极管是一种常见的电子管,用于放大和开关电信号。

常见的国产三极管有2N3055、2N3904、2N5401等。

这些三极管通常具有较高的电流放大倍数、低温漂移、小尺寸等特点,广泛应用于电子设备中。

3.整流管:整流管是一种用于将交流电转化为直流电的电子管。

常见的国产整流管有5AR4、5Z3P、5U4G等。

这些整流管通常具有高压稳定性好、大电流能力等特点,适用于电子设备中对电源要求较高的场合。

4.发光二极管:发光二极管是一种能够将电能转化为光能的半导体器件。

常见的国产发光二极管有红色、黄色、蓝色、绿色等多种颜色。

这些发光二极管通常具有高亮度、长寿命、低功耗等特点,被广泛应用于照明、显示等领域。

5.高频管:高频管是一种能够在高频率范围内工作的电子管。

常见的国产高频管有2SC3355、2SC2290、3CX3000A7等。

这些高频管通常具有高频特性好、功率大、工作可靠性高等特点,适用于通信、雷达等高频领域。

为方便用户获取国产电子管的参数资料,许多电子管制造商和分销商都提供详细的产品参数手册和技术资料。

用户可以根据需要选择特定的电子管型号,并查阅相应的参数资料了解其工作性能、工作电压、静态和动态特性等方面的信息。

此外,互联网上也有一些专门的电子管参数资料库和论坛,用户可以通过相关关键词,找到一些电子管爱好者和专家社区,与他们交流、讨论电子管参数和应用经验,获得更深入的了解和指导。

总之,国产电子管在科技发展和工业应用中具有重要的地位,用户可以通过各种途径获得电子管的参数资料,以满足其在电子领域的需求。

805甲类单端输出45W×2合并式胆机

805甲类单端输出45W×2合并式胆机

805甲类单端输出45W×2合并式胆机时间:2008-05-08 来源: 作者:贾萍舟点击:1049 字体大小:【大中小】805是优秀的乙类功率三极管,主要用途是乙类推挽音频功放,一对输出管可输出300~370W 音频功率;另一个用途是射频丙类功率放大。

所以其板极由管顶引出,若是只为音频设计,板极就不必从管顶引出了,可以和其他电极一并由管脚引出,如美国型号838。

由于805产量较大,广泛使用于大功率扩音机,故社会保有量较多,国产管型号为FU-5。

许多发烧友尝试用它做甲类单端功放,制作图纸也比较多,但结果大多不太令人满意,低音松散、高音不耐听,音质明显比功率相当的845管甲类单端机差。

不过,发烧友们知难而进、屡败屡战,精神可嘉。

一、不足之处乙类功率管和甲类功率管是有很大区别的,甲类功率三极管一般栅负压较深,最大板流时栅压为零,在整个放大区内不产生栅流,理论上输入阻抗为无穷大。

板极内阻较小,电路对扬声器有较大的阻尼系数。

栅极对板极电压放大系数很小,是所谓低μ管。

如2A3、300B、211、845等。

而乙类功率三极管,栅负偏压较浅,甚至为正栅偏压,在整个放大区内,栅压在正栅压与负栅压之间交替变化,并且在正栅压范围中有相当幅度的摆动,产生栅流。

该栅流随板压变化而变化,与栅压不成正比,呈非线性状态。

板极内阻普遍较大,功放对扬声器的阻尼系数很小,一般为零点几。

栅极对板极有很大的电压放大系数,μ常有60~200,是所谓高μ管。

如805、806、809、810、8l1A、812A、833、838、572B等。

其中838的各项参数与805相同,唯一不同的是板极由管脚引出,没有屏帽,都是乙类推挽功放用管。

据说曙光厂也生产无屏帽的805,型号为FU-5A,即为838的全等管。

805管约有11kΩ板内阻,μ值约为60。

805管脚接线如图1(a)所示,板极特性曲线如图1(b)所示。

板极最高工作电压1500V,最大板极损耗125W。

丰润、温暖中可见跃动LUXMAN SQ-38u电子管合并功率放大器

丰润、温暖中可见跃动LUXMAN SQ-38u电子管合并功率放大器

是以怀目的放大器为目标.而是追求最新的前霉主放大器不变的多功能性能对喜爱的声音做细微鸿节的音调控制电路上采用7变化特性平滑.波动较少的L U X方武C最早出现是在1962发苗的SQ Sb上I。

前面板上装备有带^,B切换功能的扬声器选择开关.可根据对音乐类型和演奏年代的喜好选撵2种扬声器系统一装备了耳机输出端于录音用端子.即使是深在聆听也能轻撒享受真空管的音色录音辅出和监听辅^各1路.实现7高扩展性为7能充分享受到唱头放大电龉中通过电子锋放大嚣播放的温暖的模拟唱片的音色.采用7将信号的相位漂移限耕在最低限度.实现了低失真的E规的2f殳PK—N F型增加了M M唱头.冉冀7 M C唱头用的附带增益切换f hi gh/LO W两段l的M C升压变压器.可对应各种咱头鲤变压器升压.擅长音质丰满的唱片播放.琚来在台并放大器中也越来越少了L U X M A N投^多年研究获得的放大器制造技术.并不仅仅是为了寻找撞拟蝎片环境中最台适的啬质.也获得7高便利性不仅注I C D等现代的音乐源.迹注重唱片播放的s0—38u中,具备在更换唱头和唱针压八唱片的瞬间起14作用的静噪功能.和制止嘻片弯折时产生的低频率信号的低频截止功能。

还装备了单声逋唱片攉放甩豹,与i体声音源切换流幡的单声遵开*、有着能夸模拟唱片爱好者们满意的丰富多彩的功能与模拟播放有糟高融台性的请调控$4功能也十分有效.能够听到害玫的声音.畅游模拟唱片的广阔世界SO一38u的内部采用7鞋空管前蓝放大器和真空管功率放大器各自独立的正统的分体结构。

通过设{在前面板±的分离开关.切换在前盥放大器和功率放大器的接壤点让设置的离品质音频继电器.完全悖隔各电路.使各电路丹刺I作考虐刘M m㈣11d厂一将来对分体式放太嚣系统的升级,曼活运用后背板上装备的pr e输m和m ai n输^端于.与高品质的前置放大器和功率放大器组台,享受构筑高品质的音乐环境的乐趣放大器由许多的雩件构成.每一个零件都是决定音质的重要因素。

体味更柔更甜润的别样风情斯巴克MT-45合并式电子管放大器

体味更柔更甜润的别样风情斯巴克MT-45合并式电子管放大器

体味更柔更甜润的别样风情斯巴克MT-45合并式电子管放大

顾先知
【期刊名称】《视听技术》
【年(卷),期】2008(000)007
【摘要】@@ 长青品牌在音色方面的新变化rn说到音响器材的声音风格,那真是有无数的话值得一说.就像不同的人有不同的个性一样,不同的品牌也有不同声音风格,因此也让音响这个世界更加多姿多彩.
【总页数】5页(P41-45)
【作者】顾先知
【作者单位】无
【正文语种】中文
【相关文献】
1.走进KT88的世界——斯巴克MT-45合并式胆机 [J], 李春平
2.斯巴克MT-45·MT-40合并式真空管功放 [J], 成师
3.斯巴克MT-45电子管放大器 [J], 苏晨晖
4.SPARK(斯巴克)MT-45、MT-40合并式放大器 [J], 无
5.注重音响“韵味”的全新组合——SPARK(斯巴克)MT-CD40(唱机)、MT-45(电子管放大器) [J], 魏珏;学明(摄影)
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电子管代换表

电子管代换表

国内外电子管代换国产型号管芯结构要紧用途国外同类型号代备注5Z3P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5T4、5×4G、5U4G*、5ц3C、U52 氧化物阴极5Z4P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*5B×1、*5ц4C,GZ30、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*5ц8C 氧化物阴极5Z9P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц9C 氧化物阴极6Z4 旁热式双阳极二极管全波整流*6ц4П、6B×4、6×4、6Z31 共阴极6Z5P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*6ц5C 共阴极6H2 旁热式双阳极二极管检波、整流*6×2П、6AL5、C 氧化物阴极6C1 旁热式三极管宽带电压放大*6C1П、CV664、9002 氧化物阴极6C3 旁热式三极管宽带电压放大*6C3П 阴地三极管6C4 旁热式三极管宽带电压放大*6C4П 栅地三极管6C5P 旁热式三极管低频电压放大6C5GT、*6C5C、6C5 氧化物阴极6C6B 旁热式三极管低频电压放大5703、CV3917、*6C6Ь 氧化物阴极6C7B 旁热式三极管低频电压放大*6C7Ь 氧化物阴极6C12 旁热式三极管宽带电压放大EC88、5842 高S、低N6C31B-Q 旁热式三极管电压放大*6C31Ь-B 氧化物阴极6C32B-Q 旁热式三极管电压放大*6C32Ь-B 遥截止三极管6N1 旁热式双三极管低频电压放大*6H1П、6AQ8、AA61、ECC40/82 氧化物阴极6N2 旁热式双三极管低频电压放大*6H2П、6AX7、6A V7、ECC41 氧化物阴极6N3 旁热式双三极管低频电压放大*6H3П、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×7 高μ、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*6H6П、E182CC、12BH7 氧化物阴极6N7P 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*6H8C*6H8M、6SN7、6F8G、CV181、QB65、ECC32 氧化物阴极6N9P 旁热式双三极管低频电压放大*6H9C、6SL7、ECC35、6SC7、6CY7 高μ6N10 旁热式双三极管低频电压放大*6H10M、12A V7A、E82CC、CV491 氧化物阴极6N11 旁热式双三极管宽带电压放大*6H23П、6DJ8、ECC84、E88CC、6922、CV2492 高S、低RI、N6N12P 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*6H15П、6J6WA、6CC31、CV858 共阴极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*6H17Ь、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μ低N6J1 旁热锐止五极管宽带电压放大*6ж1П、6AK5、6BC5、EF40、EF95、CV850 高频管6J1B 锐截止五极管宽带电压放大*6ж1Ь、CV3929、61489、CK5702/7083 旁热式阴极6J2 锐截止五极管宽带电压放大*6ж2П、6AS6、CV2522、EF11/732、CV4011 旁热式阴极6J2B 锐截止五极管宽带电压放大*6ж2Ь、CK5639 旁热式阴极6J3 锐截止四极管宽带电压放大*6ж3П、EF96、CV848、6BC6、6AG5 束射四极管6J4 锐截止五极管宽带电压放大*6ж4、6136、6BX6、6AC7、EF94 旁热式阴极6J4P 锐截止五极管宽带电压放大*6ж4C、CV849、1852 旁热式阴极6J5 锐截止高频管宽带电压放大*6ж5П、EF80、CV2521、6F36、6AH6 高S、束射四极管6J8 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*6ж8C、5693、EF6、EBC3、CV592 旁热式阴极6J9 锐截止五极管宽带电压放大*6ж9П、EF861 旁热式阴极6J20 锐截止五极管宽带电压放大*6ж20П 空间电荷栅6J23 高互导双五极管宽带电压放大*6ж23П 阴极框架栅6J23B-Q 锐截止五极管宽带电压放大*6ж23B-K 低振动噪声12J1S 锐截止五极管小功率放大*12ж1л 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、6D6、6SG7 旁热式阴极6K4 遥截止五极管宽带电压放大*6K4П、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2П2П、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、*2П29л 氧化物阴极4P1S 直热式阴极功率放大*4П1л、4L2D 五极管6P1 束射四极管低频功率放大*6П1П、6AQ5、6BW6、6L31、EL14、90 旁热式阴极6P3P 束射四极管低频功率放大*6П3C、*6л6C、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*6П2、*6П6C、6Φ6、1611、1613、1621、6K6、CV509、6V6GT、CV510、CV1912、CV511、6N6C、KT636P9P 旁热式五极管宽带功率放大*6П9C、CV569 氧化物阴极6P13P 束射四极管低频功率放大*6П13C(旁热)旁热式阴极6P14P 旁热式五极管宽带功率放大*6П14П、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*6П25Ь、EL71、5902 氧化物阴极6P30B-Q 束射四极管低频功率放大*6П30Ь-B(旁热)氧化物阴极6P31B-Q 束射四极管低频功率放大*6П31Ь-B(旁热)氧化物阴极13P1P 输出五极管低频功率放大*13П1C 旁热式阴极6S6 高S五极管电压/功率放大*6Э1П(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TUNER变频CV453、EK90、X77、*6A2П、6BE5、5750 旁热式阴极6F1 三极-五极管变频/电压放大*6Φ1П、6BL8、6C16 旁热式阴极6F2 三极-五极管变频/电压放大6Φ2П、6U8、6GH、CV5065、ECF82、6BL8 旁热式阴极6G2P 双二极-三极管检波、电压放大*6Γ2、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、807 5B/250A、807V、5S1FU-13 直热束射四极管功率放大*гY-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*гY-15 氧化物热子FU-17 双束射四极管中功率放大*гY-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*гY-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*гY-32、RS1019、TT20SRS4452、QQE03/20、P2-12 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*гY-50、SRS552、P50/2 旁热式阴极FU-811 直热式三极管宽带功率放大*г-811、811A 钍钨阴极FU-250F 旁热式四极管宽带功率放大4C×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< 100kΩ6CX8 旁热式三极管-五极管电压放大和P-K分割比6U9、6F2靓高S18045 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*гC4 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欧美电子管置换表0A2 AG5211 0A2 SR560B2 SR3 108C1 OB2 10BQ5 YL84 10C14 19D8 10CW5 LL86 10CW5 YL86 10DE7 9R-AL1 10DX8 LCL200 10DX8 LCL84 10DX8 YCL84 10EB8 11JE8 10F18 13EC7 10F9 12AC5 10GN8 11JE8 10GV8 LCL85 10HF8 11JE8 10JA8 11JE8 10JY8 11JE8 10LD13 14G6 10LD3 14L7 10LZ8 11JE8 10P18 45B5 10PL12 50BM8 11BM8 LCL82 11JE8 10EB8 11JE8 10GN8 11JE8 10HF8 11JE8 10JA8 11JE8 10JY8 11JE8 10LZ8 11R3 LY81 11Y9 LFL200 121VP 12AC5 12A6 ABC91 12A8 OH412AC5 10F9 12AC5 121VP 12AC5 HF121 12AC5 UF4112AC5 W14212AC5 W14512AD6 UF8912AD7 12AX7 12AF3 12BR3 12AH8 20D312AJ7 HCH81 12AL5 HAA91 12AT6 HBC90 12AT7 A2900 12AT7 B15212AT7 B30912AT7 B73912AT7 E2157 12AT7 E81CC 12AT7 ECC81 12AT7 QB309 12AT7WA CC81E 12AT7WA M8162 12AT7WA QS2406 12AT7WB QA2406 12AU6 HF9412AU7 12AX7 12AU7 B32912AU7 B74912AU7 E2163 12AU7 E82CC 12AU7 ECC186 12AU7 ECC82 12AU7A 12AX7 12AV6 12BC32 12AV7 12R-LL3 12AX7 12AD7 12AX7 12AU7 12AX7 12AU7A 12AX7 12AX7A 12AX7 12BZ7 12AX7 12DF7 12AX7 12DM7 12AX7 12DT7 12AX7 6L1312AX7 702512AX7 7025A12AX7 E2164 12AX7 ECC83 12AX7A 12AX7 12AX7A M8137 12B-B14 13GB5 12BA6 12F31 12BA6 HF9312BC32 12AV6 12BE6 12H31 12BE6 HK9012BE7 UQ8012BQ6GT 12G-B6 12BR3 12AF3 12BR3 12R-K19 12BY7 EL18012BZ7 12AX7 12C8 VP12D12D4A 12G-K17 12DF7 12AX7 12DM7 12AX7 12DT7 12AX7 12DT7 ECC863 12E13 655012F31 12BA6 12FB5 30P1212FB5 PL80112FG6 UM8412FQ7 12R-LL5 12G-B3 12GW6 12G-B6 12BQ6GT 12G-B7 13CM5 12G-K17 12D4A 12GW6 12G-B3 12H31 12BE6 12HU8 PLL80 12K7 W7612K7GT OF512K8 X71M12K8GT X76M 12Q7GT DH74 12Q7GT DH76 12R-K19 12BR3 12R-LL3 12AV712S7 WD142 12SN7GT B36 12SQ7 OBC3 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胆石混合定流型6CA7功率放大器

胆石混合定流型6CA7功率放大器

影响多极胆管工作点 电流的因素还有胆管的帘栅压。
本 机连 这个 细 节也 不 放过 采 用 IF 4 0 M S R P 5 O 场效 应管 制成 简 单 的稳 压器 为 胆 管6 A /L 4 供 稳定 的帘 栅 压 . C 7 3提 E 确保屏 流一 工作 点 电流 稳定 于6m ( 图1 。胆 管6 A / 5A 见 ) C7
定 流 源 型 功
率 放 大 器 具 有 高
质 量 、高 稳 定 性 的 特 点 采 用 无 负 反 馈 的 电 路 设 计 . 进 一 步 提 高
了 电 路 的 保 真 性 能 加 上 深 受 东 洋 人追 捧 的6 A / C 7
E 3 又 是 我 国 曙 L4
光 电 子 公 司 生 产 的 “ 品 ” 日本 珍 . 学 者 都 来 往 人 在 日 刊 《 线 电 技 无 术 》 发 表 数 十 万 字 连 载 文 章 : 中 国 曙 光 电 子 5 周 0 年 纪 念 的 新 产 品
①假如屏流 比丁作点电流6m 大时 ,阴极 电阻上 的检测 5A 电压②升高。TA3 的电压③发生改变 .导致输入管的源 I 1
流④升高 , 使第二级M S O 场效应管的源流增大 ,漏压⑤ 下
21 0 0年
第 6期
E 3也可作 成三极 管 ,但用本 机这种 多极模式 互导g值 比 L4 三极 管模式 大 全机 电源 电路 如 图4 采 用春 日无 线K B 4 F m 20 电源变 压 器 .它有 独立0 20 20 两 个高 压绕组 扼 流圈K C — 3—6 V A一
使用时的输出伏安特性曲线 这些输出伏安特性曲线和特 性参数是电路正确设计的基本依据
用3V 4 6  ̄ 的稳压管进行简单稳压后提供 在放大器主电路

C波段固态大功率放大器的理论研究与设计

C波段固态大功率放大器的理论研究与设计
南京理工大学
硕士学位论文
C波段固态大功率放大器的理论研究与设计
姓名:邢靖
申请学位级别:硕士
专业:电子与通信工程
指导教师:唐万春;商坚钢
20081209
C波段固态大功率放大器的理论研究与设计
5.学位论文李良朝S波段大功率固态放大器及径向波导功率合成器研究2007
本论文重点研制千瓦级S波段高功率微波固态功率放大器系统,工作频率2.0~2.3GHz,通过径向波导合成器合成6路200W固态功率放大器模块输出
1KW功率。
为实现该固态功率源,本论文对高功率微波固态功放的关键技术如宽带匹配技术、功率合成技术进行了讨论分析;对千瓦级微波固态放大器控制系统做出了详细的分析,给出了测量驻波、增益、温度、电流、功率等的电路图,设计了基于DSP的控制系统,为千瓦级系统成功构建打下坚实基础:利用场匹配理论推导了径向波导功率合成器的场表达式,导出了散射系数的矩阵方程,导出了导纳表达式,通过导纳转换即可获得S参数,为利用Matlab编程计算反射系数、传输系数、隔离度等奠定了基础;采用理论分析与仿真软件相结合的方法,设计出一个基于径向波导的功率合成器,CST软件仿真结果表明该合成器在驻波比小于1.1情况下,工作频率1.3-3.3GHz,合成效率达到96%,隔离度优于-6dB,功率容量1.5KW左右;调试了200W功率放大器,调试结果表明该放大器工作频率为2.0~2.3GHz,增益达到(14.2±0.5)dB,饱和输出功率达200W,最大功率附加效率达60%;加工测试了一个6路径向波导功率合成器,测试结果表明该合成器与仿真结果比较吻合,下一步改进加工工艺、减小装配误差后可以用于合成6路200W固态功率模块。
9.学位论文刘炜平面微波功率合成器的研究2007
本篇论文的研究对象为一种应用于毫米波(26~40GHz)段的宽带功率合成网络。作者首先,对各种经典的功率合成网络进行了详细的分析、对照,决定采用Wilkinson来实现毫米波宽带功率合成网络。其次,基于宽带Wilkinson理论,分别设计了单支节(经典的单级Wilkinson)、两支节和三支节
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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。

二,电子管输出变压器电子管的输出阻抗较高,它的等效阻值比现在广泛运用的电动式扬声器的阻抗要高出几个数量级,从阻抗匹配的角度说,采用输出变压器作阻抗变换是必需的:而且,电子管放大器的功率是以高电压、小电流的形式,从驱动低阻扬声器需要的低压大电流能量来看,使用降压变压器也是非常必要的。

对于现代音源高速发展,按再现以CD唱机为代表的高保真节目源的要求,放大器的指标就非常重要。

对电子管放大器而言,这个指标很大的程度取决于输出变压器的质量。

输出变压器的质量非常重要。

因本文是介绍一台英国成品机套件,没有介绍具体制作,现只就变压器设计和工艺要注意的问题作一探讨。

1、初级与次数的匝数比是根据某种特定的电子管的输出阻抗与所推动的扬声器阻抗比获得的,所以,要最大限度发挥电子管的性能,选用度身设计的输出变压器很重要。

2、为了使变压器获得很低的低频响应,初级线圈的电感量必须做得较大:从高频特性和相位特性出发,就要使变压器本身的寄生电容、漏感等做得尽可能的小。

传统的以收音机及普通用途的扩音机为前提的变压器显然是不能胜任现代要求的。

3、电子管作推挽输出的变压器,根据输出级的功率电子管在直流状态下是并联工作在供电电源两端、信号工作状态又是正、负半周互为反相推挽放大的特点,在绕组绕线的方向上,要使从“中心抽头”流经两个半边绕组的直流电流,产生的磁场磁力线方向相反,在铁芯内部互相抵消,以使变压器内铁芯静态磁场为零,充分利用给定铁芯的磁通量,这对防止铁芯饱和失真、减小变压器体积很重要。

同时,电源上因滤波不良寄生的纹波成份也可以在变压器内部相互抑制,有利于提高信噪比。

电子管输出变压器工艺很严格,要解决以上的矛盾也非常不易,这是现在优质输出变压器及电子管放大器价格昂贵的一个主要原因。

三,电子管推挽输出级原理图1 简单的输出级图1示出了常见的电子管推挽输出级线路结构图。

放大电子管的两阳极分别接于输出变压器的两端,工作电源HT通过输出变压器中心抽头流经初级绕组向电子管供电,负载(扬声器)联接在次级端。

该线路采用“固定偏压”式线路:电子管的阴极直接与地(公共点)相连,栅极分别接入两电阻,其公共点联接到满足两电子管正常工作的负偏压电源上,这是电子管正常工作的典型配置方法。

电子管的直流工作点设定还有一种“自给偏压”式方法,就是在电子管的阴极回路牛串进电阻,利用流经电子管回路中的直流电流在该电阻上产生一定的电压降,使阴极的电位相对于“地”电位有一个正的电位差,这时,电子管的栅极就可以接在地电位上,可以减掉因配置栅偏压电源带来的增加电路、增加元件的麻烦。

这种所谓“自给偏压”式电路应用也较多,但是,阴极电阻会消耗一部分电压,输出功率上会有减少。

电子管的工作偏压就各型号而论是不尽相同的。

而且同型号的管子在取得不同的阳极工作电压下,所需要的栅极工作偏压也不同,一般是电压增高,栅极偏压就要取得更负一些,反之,若运用时没有取到参数给出的阳极高压,栅极偏压的绝对值就要减小。

电子管的典型工作参数可以从有关手册上查到。

而且电子管的生产离散性相比晶体管要小得多,可以说照手册设定一般是不会有问题的。

推挽式电子管放大电路的信号放大通路,是由前级分相,取得两个互为反相的对称信号电压分别进入两只电子管的栅极,调制阴极发射的电子流,在阳樱得到放大了的信号电压、进入变压器合成,并通过变压器耦合输出给负载扬声器。

输出变压器的内部联接,同名端如图上所示,这样,两阳极供电所含的直流纹波(交流成分)就可以在变压器内部反相相抵,而反相的信号成分在变压器内部转变为同相增强。

功率一般增强为单只电子管的两倍左右。

(具体甲类、甲乙1类、甲乙2类、乙类工作状态的输出效率在此不作比较,本机为甲乙1类工作状态。

对于三极管、束射四极、五极管及流行的超线性状态因涉及面多在此也不作探讨,该机为典型五极管工作模式)。

图2 混合功放全电路(一个声道)图2示出了本混合功放电路图。

在以上对电子管放大器的特殊要点分别进行探讨、说明之后,再来进行整机分析,相信大家是比较好理解的。

图上给出了本立体声放大器一个声道的线路,另一个声道的电路是完全相同的。

从原理图上分析本放大器可以分为三部分:1、电源,这包括电子管放大阳极供电的高压HT、加热傍热式电子管EL34“热子”(俗称灯丝)的6.3V电压及由变压器T/t经整流获得的-60V直流电压与高压HT组成共同提供晶体管Q1、Q2工作的电源。

2、由电子管V1、V2及周围元件与输出变压器组成的推挽式功率放大级。

3、由晶体管Q1、Q2组成的差动电压放大级。

这一级主要有三个功能:a.组成差动电压放大,把由输出端输入的弱信号电压放大到足够推动功率放大管EL34的电压:b.由简单的差动放大器完成对信号电压的分相,产生驱动推挽式放大器需要的平衡式电压输出.。

c.整机电路从提高性能出发。

采用不用电容耦合的直流耦合方式,电子管V1、V2的静态直流偏置(本机为一30伏),也是由晶体管Q1、Q2的集电极电位取得的,没有象一般RC耦台方式那样,设定电子管静态调整元件。

本机的这种设计,有个很大的优点是一般设计无法达到的,这就是,放大部分的两级都是采用对称的平衡式设计,它有很高的共模抑制比,因此,由电源端带来的纹波及电源干扰信号,可以在放大器内部自动地获得抵消和抑制。

所以,本设计装制的放大器,交流声、噪声等杂音指标很低,信噪比完全胜任数字音响对放大器的要求。

输入信号从晶体管Q1的基极直接耦合进入功放输入级。

Q1和Q 2组成差动电压放大级,R3是这个差动放大器的公共射极电阻,该电阻的阻值很大,有相当的恒流特性,这对提高差分放大器的共模特性和从高压HT端取得合适的Q1、Q2工作电流、射极电位是非常必要的。

其阻值大小对工作电流的设定起到重要作用。

电阻R4、R5、及PR1是本差动放大器的集电极负载电阻,为提高输入级的电压增益,这个电阻值取得比较大。

PR1是为了克服晶体管参数离散性大,配对性能差的毛病而设定的,它有微调两电子管控制栅极直流静态工作点和调整交流噪声自我抑制的双重功效。

电阻R4、R5与PR1的总阻与差分放大器的工作电流产生的电压降将决定功放管的控制栅极偏压疽。

两晶体管的集电极直接输出到Vl、V 2的控制栅极,推动功放电子管进行功率放大。

在本级供电的正负电源端,设立了由R2C1、R6C2组成的退耦滤波电路。

功放部分非常简洁。

功放级的原理在上面已经谈过,在此就不重复。

本机采用推挽式固定偏压五极管功率放大电路,电阻R9R10是电子管帘栅极供电电阻,它的数值是按照给定的EL34型号设定的.变压器T3是电子管EL34热子供电电源,次级连接热子的一个端接到公共电位,对减低管子产生的交流声很有作用,机设定了一定的负反馈环路。

负反馈的热端是从输出变压器的次级通过电阻R7、R8分压,把输出信号的一部分送到输入级差动放大器反相输入端(Q2的基极)获得的,R7、R8与输出变压器的降斥比共同决定负反馈量,并可控制整机输入灵敏度。

本机在额定输出功率时,输入灵敏度为650mV。

负反馈环路对于降低束射四极电子管、五极管的等效内阻与降低整机的失真系数有很大的作用。

电子管放大器不会出现晶体管机的所谓瞬态互调失真,取得一定的负反馈是有好处的。

图3 输出级接线五,电子管机元器件的选择附后给出了本机所需元器件的清单,请照给定的参数配置,电于管机内部供电电压很高,要特别注意承受高压的器件的可靠性,绝缘耐压参数是否足够,以避免装调机器时因元件质量不佳而带来的不必要麻烦!六,整机的安装电子管扩音机需要有较大的机械强度的机架底板。

本机是采用厚度为2毫米的合金铝板加工成底板的。

底板的尺寸和详细的加工孔位如图4所示,请仔细照样加工。

机壳结构是以上所叙的底板作为固定全部零部件的基板,侧面板厚度为3毫米的铝板弯折成框型,底面板为与基板一样大小的厚底为2毫米的铝板制造,它们靠螺丝紧紧地固定成一个薄箱。

现在的电子管机非常讲究焊装工艺和结构造型,是不再在外面加网罩的,装成功的整机就象照片那样非常美观,且这种式样代表当今高级电子管机的时尚。

图上带☆号的孔是为穿过电线而设的,请在孔内安装专用于穿线孔的工字型像胶圈,提高机器的绝缘性能。

图4 机壳详细尺寸晶体管差分放大器是安装在如图6所示的印刷电路板上.请先按本文提供的印制板图进行加工,并安装好上面的元器件。

整部机器上的晶体管、电容器是有极性的元件需要识别并正常地进行安装。

图5 电源连接图6 印刷电路板元件布局混合功放印刷板在做好以上的准备工作以后,就可以按照图3、图4、图5和底视的配线照片进行总装焊线了。

先把电子管座、输出变压器、电源变压器、电源开关等等大型元件用螺丝固定在底板上,再把输入、输出插座、前级印板等安装上去。

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