6922电子管胆前级放大电路

6922电子管胆前级放大电路

2018年4月2日 17:58 665

6922电子管胆前级放大电路

和韵T99是欧博音响公司的五周年纪念版前级,其外形秀巧,电路简洁,音质纯静而无音染。

T99前级放大电路如图所示。从图中可见,它除了两个电子三极管之外,几乎就没有什么元件了,所以在介绍它之前先说一说电子管及其在音频设备应用中的地位。电子管的物理特性在某些方面仍优于晶体管,如近代的6N15、6N3电子管,其电极间距离10-3m量级,在几百伏屏压下电子在真空中的速度达107m/s,渡越时间为10-10s量级,对于10MHz的频率周期为10-8s。在这个渡越时间内,各电极的电压相位基本无变化,因此电子管可以毫无困难地工作到300~500MHz,也就是说,在音频放大中根本不必考虑电子管的频率特性问题,任何一种电子管都至少可满足10kHz的音频放大要求。另外在100kW以上的高频大功率放大器中,电子管仍独步天下,晶体管则望尘莫及,因此目前在军事领域和高科技领域仍在部分使用电子管。至于普遍认为电子管高频特性不如晶体管,并不是管子本身的问题,而是由于电子管在做电压放大时其内阻与分布电容所形成的低通电路以及在做功率放大时输出变压器的漏感等寄生参量造成的。总之,电子管目前仍是优秀的音频放大器件,只是电路设计和变压器制作不能马虎。 从听感及欣赏角度而言,晶体管和电子管应该说各有千秋,不可一概而论。电子管音色温暖、甜润、耐听,空气感及空间信息的融合性好,这在音响界已成为共识,而晶体管具有瞬态反应快、分析力高、对音像细节的镌刻更深入等优点。

电子管(三极管)是由阴极K、屏极(阳极)A、栅极G组成的。阴极是电子管电子流的源泉,当阴极被灯丝加热到一定程度时,就会不断地向空间发射电子。在屏极与阴极间加上直流电压,使屏极电位高于阴极电位时,在屏极电场的作用下,从阴极发射的电子就会源源不断地奔向屏极,即所谓的真空管正向导通。根据电流方向与电子流方向相反的定理,电流便从屏极流向阴极,这就是所谓的屏流Ia。栅极是决定电子管放大作用的电极,位于阴极和屏极之间靠近阴极的位置。栅极的作用是抑制由阴极向屏极发射电子。当栅极加上相对于阴极为负的电压即栅负压,便在管内屏、阴之间形成两个电场:一是屏极的正电压产生的正电场,对空间电荷区的电子起吸引作用;二是栅极负压产生的负电场,对空间电荷区的电子起排斥作用,栅极电压越负,排斥作用越强,屏极电流就越小。改变栅负压即可改变屏极电流。而栅极比屏极更靠近阴极,对屏极电流的抑制作用远比屏极电压更大,约大4~100倍。栅极电压的微小变化,便能引起屏极电流的较大变化,从而实现电子管的电流放大作用。

了解了电子管的放大原理之后,再来看T99前级放大电路。T99前级电路是一种典型的分流调整式推挽放大电路(SRPP),如附图所示。两个电子三极管(6922)V1和V2起调整式电压放大作用,R5、R6为自给偏压电阻,C3是输出耦合电容,R7为交流负载电阻,W1是音量控制电位器。SRPP是一个非常精采的电路设计。对于该电路的原理说法不一,从电路名称上看应是推挽电路,国内外无线电刊物也有称其为单端推挽电路的。

从图中看,V2栅阴电压取自R6的压降,随信号变化而变化的屏流流过R6而产生相应变化的压降,V2等效内阻随之改变,其改变幅度与V1相反,V1构成共阴放大,V2为V1的负载。

当输入信号为正半周时,V1屏流增加,R6上压降增加,V2栅压往负方向移动,V2等效阻抗增高,V1屏压降低;当输入信号为负半周时,V1屏流减小,R6上压降亦减小,V2栅压往正方向移动,V2等效阻抗降低,V1屏压升高。

换句话说,当正信号(正半周)自V1栅压输入后,信号越强,栅压越正,屏流越大,V2栅压越负,等效内阻越高,管压降越大,从V2阴极取出信号的对地电压越低;当负信号(负半周)从V1输入后,信号越强,栅压越负,屏流越小,V2栅压越正,等效内阻越低,管压降越小,从V2阴极取出信号的对地电压越高。因此,输出信号相对于输入信号是幅度增大而相位相差180°。这种共阴放大电路的电压放大特性和晶体管共发射极放大电路的电压放大特性在原理上是一致的。SRPP电路具有可变性负载,从而扩展了输出电压的动态范围。

与固定负载共阴放大电路相比,SRPP电路输出电压失真度小,输入阻抗高,输出阻抗低,其最大特点是失真随频率升高而降低,具有良好的高频特性。因此,SRPP电路也是近年来较常用的流行电路。在这个基本电路的应用上,设计师们对其进行了许多改进和补偿。T99的设计特点是阴极自给偏压电阻R5数值较小,仅100Ω,同时取消了旁路电容。R5小时,栅偏压亦小,在同样大小的屏压下,静态工作电流相对较高,Q点高,线性区更为均衡(当然不能高过线性区中间位置),以减小由于静态工作点过低而在大动态时出现截止失真,从而扩展了放大器的动态范围。由于R5阻值小,交流信号反馈可忽略不计,而省去旁路电容则会减少电容产生的频率失真,高低频响应更好。即使取消旁路电容,会对信号增益产生一定影响,而因6922跨导较高,仍可保证较高的信号增益。6922的音色属中性,通透又爽朗。所以,该设计正好使整体音色更为丰润醇和。

T99是一个非常简洁而经典的设计。它没有阴极跟随电路,也没有扼流圈之类的高级滤波电路,而完全在于电路的合理设计,元器件的精心筛选,结构和线路的最佳布局和精心调整,这使得T99制作成本较低,售价低廉而音质纯正。T99采用一点接地,内部结构紧凑,主线路搭棚焊接,线路损耗小,也是T99声音纯正的原因之一。

经试听,T99具有平衡度好、分析力高、声音通透、动态适中、驱动能力强等特点。它还具有搭配特性好,即无论搭配什么后级,都表现出真实、自然的随和性。它就如同一部有增益的无源前级,除了供给后级足够的推动电压,以克服无前级时的声音清瘦、干纯之外,没有其它任何多余的东西。

电阻:只有4支电阻,采用金属膜为佳,国产大红炮就行了,引进生产的蓝色五色环电阻也可以.R2、R3决定胆管的工作点,实际制作时可以在100欧到510欧之间选取,太大的话屏流太小,6922这个管子屏流小的话工作在非线性区域,失真大,声音单.R1时输入缓冲电阻,还是不要太小,1K以上10K以下吧。

电位器:信号的控制器,欧博使用50K,制作时可以根据情况在47K和220K之间选用,推荐100K的ALPS蓝色或黑色电位器.国产几块钱的根本不能用.寿命太短,一段时间后就不平衡了,不能用。

电容:因为直接流经信号,又只有一个尽量使用好一点的,法国的solen,德国的wima都可以一试,想改变口味的话使用一下油浸电容,国产品有很多,价格也便宜,即使进口的到拆机店里也容易找到。油浸电容高频弱一点,相对来说中频比较突出,这也是胆友喜欢使用的原因之一吧,电容的数值不一定按照欧博的选择,10微法以下应该都可以试试,数值大低频好,但延长充电时间,瞬态差点,建议使用油浸电容与一个小容量聚丙烯电容并联作为输出电容,比如0.1微法。

胆管:可以代换俄罗斯6922的管子很多,如国产6N11、欧美的6922、6DJ8、ECC88、E88CC等都可以,因为只有两支,建议多找几种牌子比较一下音色的区别,即使是顶级的西门子金脚市场上也很好买到,,本机电路简单,基本上胆管素质可以准确的表现出来。

电源:没有给出电源电路,因为大家可以根据自身条件制作不同电源只要输出电压为170伏左右就可,并不一定非的170伏,但要注意6922之类的管子屏压低,国产的6N11只有90V,,尽量不要过高.推荐使用胆整流,对胆管寿命有保护作用,一旦您买了昂贵胆管的话,还是胆整流放心,整流管使用最常见的6Z4,扼流圈有5H就可以了,灯丝提倡交流供电,也是提高胆管寿命,而且6922是旁热式灯丝,注意制作工艺的话,交流噪声将非常小,但如果交流噪音大的话,只有使用直流,根据您的制作情况来定夺。

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胆机前级放大器的设计以及电子管选择

胆机前级放大器的设计以及电子管选择

电子管前级的打造简单,花费又不高,而且用其与电子管功放或晶体管功放搭配能柔化数码声的“硬度”而得到较为通透的效果。本人在打造胆前级时,几经摩改最后定型于本刊97-3期上,在摩改中用料一次次提高。较老的西门子金脚E88CC都借来参加较试,历经6N8P(6SN7GT)、6N10(12AU7)、6N1、6N2(12AX7)、6N3(5670)等,都各具特色。但从解析力上而讲,用6Nll搭配6N10最好,声音也最为柔滑,G2和G3都用6N10,并把其跟随范围作调整,算是此电路应用的最佳状态,通透度、力度感,在较试过的管子中表现最好,可以说是一素质较高的前级。胆管前级的电路是很多的,但照方配药不一定会得到满意的结果,我们要注意一些问题:

1.管子参数、形状的影响及特性曲线的应用

管子的参数的影响已为我们共识,如跨导S大的声音要劲力一些,有的还有前冲情况,6J5就有此感觉。6N2线性不太好,但却被认为是胆味浓烈的管子,对晶体管功放的柔化非常突出,听起来发酥,具体讲就是小提琴的松香味更浓,这些大家都可以感受得到。

屏流大一些,低频的厚度会增加,不管是功放还是前级,一些佳作的屏压用到了极限值或稍超过极限值,既增加了输出也增加了屏流值。虽说是电压放大,但也不能一味地追求较高的增益而使管子处于欠流状态(低于推荐屏流值)。管子形状对音色的影响,最初是听老烧友们谈到的EL34与KT88时所言,经一试,它们确实有些不同,后采又对6J1~6J5、FU-5~FU811、6P3P、6P1进行比较。当然,这些只是大体上的比较,具体的细处还得慢慢地去晶。听音乐,除了去感觉音乐的内涵外,用不同的管子去领略作品的音色味,这也是晶体管机所不及的(指换管子而言)。电路中工作点还可以设计成机外可调方式,更可增加聆听比较的灵便性。

再从管子的屏极特性曲线来看,应取曲线平直和曲线的间隔均匀度高的管子,如6Nll、6N10等三级管和6J1等这些常见的管子,并且把工作点选在曲线的最佳区域,这主要是为了获得较低的失真,但实际应用中6N1、6N2、6F2等曲线并不好的管子却在很多名机上见到,McIntosh的MC-275上,新旧款电路中都有12AX7(6N2),这些从低失真率采说是不太行的,这可能是为了迎合一些特殊的音色要求吧!

胆中皇后7092胆机的制作

胆中皇后7092胆机的制作

“胆中皇后”7092胆机的制作作者 / 郭熙和

安全提示:用7092制作的这款胆机是属于超高电压,特好的音质,高的耗能,不计成本高投入的机型。所用的元器件有的耐压要大于5000V,对元器件的要求高,关键的元件必须特制。由于使用的电压高,成机的难度大,在胆机制作中,业余条件下如果没有完善的实验条件和仪器设备,为了您的安全请不要仿制!在使用这款胆机时因机内有3000V以上的高压,非内行人,敬请不要打开机箱,以免发生危险!

7092的俗名叫“胆中皇后”又叫FU-606,同国外生

产的TB5/2500、6T50相同,为直热式碳化钍钨阴极玻

璃三极管,阳极冷却方式为自然冷却。最大阳极耗散功率

为800W,最高工作频率50MHz,输出功率2.6KW。主

要用于工业高频加热设备中。形状为超大圆球管,直径约

150mm,高度250mm,顶端为高压帽,高压可达3500V

以上,图1为7092的外形。具体参数见边栏。

用它制作的单端A(甲)类胆机,声音丰满圆韵,洪

亮清澈,通透动听,韵味温暖迷人,足以能够满足音乐迷听

音高的要求,音质全

面胜过用300B 845

FU-33等制作的胆

机。

前苏联音响科学

家已经说过:用电子

管做音响,最好听的

是7092,其次才是

300B等。300B使用

的电压低,成机难度

小,成本低容易普及。

用7092制作胆机使

用的电压高,成机的

难度大不易普及。但

它是电子管音响爱好

者制作胆机的最高境

界和要求,也是一些

发烧友制作单端A类

胆机的最高目标。

单端A(甲)类

放大器的音色特别

靓,是因为该种放大

器谐波含量非常丰

富,偶次波含量高达

40%左右,这就给

音频信号增加了丰富

的层次感,就像多弦琴的和声效应一样,因此音色极其温柔甜美,使人百听不厌,

深受发烧友的钟爱。单端A类放大器与同输出功率AB(甲乙)

类相比,在制作成本上要高3—5倍。因7092胆机灯丝电

流要达32.5A以上,电源电压高达3000V,工作时发热量大,

对元器件的要求高,对初接触胆机的朋友来说,有一定的难

5款常用电子管前级线路

5款常用电子管前级线路

5款常用电子管前级线路

[ 转载者:chenying | 时间:2008-03-28 16:54:51 | 作者: | 来源:未知 | 浏览:709次 ]

第一款介绍为1/2 6DJ8电子管作一级共阴极放大,见图①。由於是实验关系,只求了解各线路的特性及优缺点,也为求简单易制成功,除此机外,全不设稳压线路,特别是高压,相信在一般聆听环境,区别不会太显著,当然是设稳压电路更好。零件方面,除交连电容用较佳品种如VitaminQ、Rel Cap、Wima外;电阻除了6DJ8SRPP用东京光音外,其他均用0.5元一只货色;整流管用Mur1100E;电源变压器分别高低压各用一只,每只约10到20元,效果也算好。另外,以下各比试结论均只以300B单端电子管后级及KEF IS 3/5A为配搭器材,结论当然有其局限性。本线路简单易制,不失为初学者入门之选,成功率极高,也可尝试校声乐趣,即改变输出电容数值,改变负载电阻数值或加设负反馈等。交连电容牌子方面,曾以300B后级最后交连至强放电子管的位置作试听,试用了Mitppmfx、RelCappp、Kimber及Vitamin Q,结果是Mit音质细微通透,但却欠了动态;Rel Cap声厚而有力;Kimber音色通透高贵;SpragueVita-rain Q则醇厚顺滑兼备,泛音丰富,而动态也最好,表现最全面。笔者喜用一些旧的Vitamin0,因不用煲而数值也十分准确。音效方面,此机背景 聆静,音质通透,分析力高,全频表现算平均,力度及控制力一般,但却少了厚度及顺滑音色,声底偏向干及清。曾试用1.8mA及4.5mA作偏流,高偏流时声音较细致。笔者未试过加入负反馈,读者可自行尝试,听声选择合乎自己的音色。要注意反馈电阻要接到栅极而不是阴极,因一级共阴极放大输出波形是反相的,如接人阴极,便会使阴极电位下降,相对地是栅极电位提高了而形成正反馈,这区别於两极共阴极放大电路把反馈电阻接回第一级阴极。

用6F2作胆机功放的电压放大表现超凡

用6F2作胆机功放的电压放大表现超凡

设计与制作l音响按零

用6F2作胆币nI力万文日g口戴洪志

电压放大表现超凡

【摘要】介绍ff]6F2作胆机功放输入级及推动级出好声的原因,尤其是用它的五极管部分作推动的胆机,音效更出色。

【关键词】6F2直接耦合

古董名机中曾有用6t72作电压放大、倒相或推动

级的功率放大器。如果将它用于现代胆机,再配以高

科技手段,充分挖掘其优异的性能,会有更出类拔

萃的放音效果。图1是上海牌20世纪70年代制造的

6172。从笔者使用6F2的效果来看,音效要胜过一般

常用的双三极管,音色之绚丽,乐声之活泼,细节之

丰富、清晰,质感之强烈,音乐味之浓郁,低音之强劲,

全频均衡度之好等,均有超凡的表现。如将6F2用在

胆机功放中作输入级电压放大及推动级,再配上性能

优良的功放管、整流管以及阻容元件等,能制作出放

音效果非常靓丽且又独具特色的、发烧级的胆机。

图1上海牌6F2J级

下面介绍一款用6F2制作胆机功放的实例,整机

线路图如图2。线路简洁、元件少,双声道全机才用

五只胆,很适合DIY者制作。1电路原理

输入电压放大级v,用6172的五极管部分担任,

采用五极管的标准接法。将微弱的输入信号电压进

行大幅度的提升,此级增益约40dB。为了提高输入

级的性能,从输出端引来负反馈电压接在v.的阴极,

并且负反馈深度可以调整,使输出信号电压的各项电

性能指标得以改善。高质量的音频信号电压从屏极输

出,以直接耦合的方式传送至第二级电压放大管的栅

极。第二级电压放大用6F2中的三极管部分作共阴极

的i极管放大电路,将音频信号再次放大,增益约

20dB。放大后的信号从屏极输出,经交连电容送至功

率放大管V,的栅极进行功率放大。

V。与V:直接耦合的放大电路,不单省掉一只要

求很高的交连电容,而且还由于不存在耦合电容,也

避免了音频信号在输送过程中由于信号的相移而产生

的相位失真。因此,失真更小,保真度更高,频响也

更宽,电路工作也更和谐。功率放大级是五极功放管单端输出、共阴极放大

电路的接法,自给偏压的工作方式。在帘栅极电路中

6J1胆前置放大器电路图

6J1胆前置放大器电路图

6J1胆前置放大器电路图

提起细胆,笔者想起早年曾装过一部用TA系列直流直热胆的三灯收音机,甲电源1.5V(阴极灯丝)使用手摇电话机用的“巨型”干电池供电,乙电源9V(阳极)用六节一号电池,这堆电池的底部锌壳上都被我打了三个孔,灌入氯化钠来延长使用寿命。而6J1又是笔者玩过的另一种细胆,它与1A2胆体积相同,其美英型号为6AK5、5654、6BC5,欧洲型号为EF40、6F32。70年代初,6J1是早期的V系统爱好者们(早年的AV发烧友)推崇的靓胆之一,凡焊机派几乎无人不囤积它几十枚留做备用。

6J1在电视机中的作用与6N11和6N3并驾齐驱,作为五极管这种结构来说,6J1的 工作频率能达到VHF频段的80MHz实在是难能可贵。早年的电子管高级收音机“东方红”802-Y与胆录音机“鹦鹉”102、“钟声”601、以及各种声频系统测试仪中都能找到它的踪影。尤其是在高级收音机中,更多用6J1来做第一级高放,尔后才是6A2或6U1等做第二级高放与本振,因此使用6J1做电视接收机时,无须另设高放与本振的高频头即可直接接收VHFf频段的2~6频道的电视节目,但在外差式电视接收机中,由于高频头中有6N11或6N3担任高放与本振,6J1就用来担任中放(6N3美英型号为2C51、 5670。6N11美英型号为6DJ8、6922、欧洲为ECC88)。

上述三种胆管中,6Nll是最早被发现用于音频放大时非常靓声的所谓贵族胆,如今已被人为地炒成了天价,使发烧友望而生畏。后来6N3又被发现在音频放大时有靓声表现,部分商品胆机也开始用它,由于在国内6N3电子管量大货广,完全可以使国产胆机跨越本世纪到2000年以后,堪称国产电子管器材产业中较为可靠的材料资源与后。

6J1的三极管接法特性曲线的特性与另一靓声管6N10(美12AU7、5814)的曲线非常接近,不同的仅是两者的基本电压应用参数各异而已;附表是厂方给出的6J1参数。我们按6J1的三极管接法特性曲线来设计前级就很容易做到放大器要求的动态特性曲线的最佳工作点,从而达到最低失真和最有效的线性放大状态。无疑,用6J1来做电子管放大器是一种很好的选择。

—部好机带来极致享受ModWright美国乐威LS 300胆前级

—部好机带来极致享受ModWright美国乐威LS 300胆前级

EDUIPmENT REVIEUJ

点指兵兵

—部好机带来极致享受_______________

ModWright

美国乐威 LS 300

胆前级

文/晨光 图/小路 产品代理:银声贸易 鸣谢雅琴音响提供器材试听!

06

祝听怖趺技术参数■输入:2

组XLR

、3

组RCA (

当中1

组RCA

为家庭影院直通)■输出:2

组XLR

、2

组RCA

■电子管:2

只6DJ8 ( 6922/7308 )

、2

只5R4GY (

可与

5AR4/GZ34/5U4GB/5V4GB/274B

互换)■输入阻抗:20KQ

■输出阻抗:100Q

■增益:11dB

■信噪比:-l15dB

■频率响应:20Hz - 100kHz (-1dB@

100 kHz )

■总谐波失真:<0 .03% @ 1Khz

前级,是音响系统当中的的中枢,除了能够选择输入

通道、控制音量之外,前级还需要将信号放大到后级所需

要的电平信号,因此对整套系统的声音取向起着决定性的

作用。这次我们试听了来自美国ModWright

乐威的LS

300

胆前级。相信各位朋友看到这台机器的型号和图片的时

候,是否会误以为它是300B

的机器?究竟它是不是呢?且

听慢慢道来。

以摩机起家的Modwright

也许大家对于Modwright

这个品牌略微陌生,这是一

家年轻的美国音响公司,创立于2000

年,创立者Dan

Wright

先生是一位摩机高手,最善长摩改有提升潜力的音

响产品。1999

年面世的Sony SCD-1 SACD

机,使用了当时

最好的结构和材料,想让SACD

成为新世纪最好的标准和格

式。结构和用料虽佳,但带有浓厚日本风格的声音却未必

人人喜欢,Dan Wright

忍不住出手对Sony SCD-1

进行改造

后,让声音变得既温暖又大气,因此ModWright

公司在美

国Hi-Fi

圈声名鹊起,摩机的收费更是超过SCD-1

原来的身

价。

他最得意之作是对Sony XA-5400ES

的摩改,将供电

电子管16W甲类胆石混合功率放大器电路图

电子管16W甲类胆石混合功率放大器电路图

记住,从纽约音频实验室的MOSCODE放大器?这些混合放大器使用两个阶段的管放大和缓冲,以提供前端推,拉,AB类输出级MOSFET,它提供无电压增益,但大量的电流增益。未尝不可,其实。那么,与合气道放大器的混合放大器的输入和缓冲阶段很好的照顾。使用作为输入管中12AX7(或5751或6072)和6N1P(或6FQ7或12BH7)作为在合气道放大器输出管会同时提供电压增益和驱动电流即可驱动的MOSFET一双满功率在一个安静,干净时尚。下面,用八进制而不是九针管,是一种可能的电路:

该6SL7提供了约35电压增益,而6SN7提供了约800欧姆的输出阻抗较低,容易够低,足以确保广泛的带宽。输出级拥有中高级功率MOSFET BUZ901和BUZ906,它们是表现出接近线性传递函数和对栅源电压低侧MOSFET的。是的,有一个大的输出耦合电容,但我倾向于认为这种安排是有可能优于一般的双极性电源,直接耦合方法,如果没有其他原因比这更安全和输出耦合电容是如此明显的信号路径,很少有人会看不到信号链中的重要性。

为什么只有16瓦,当功率MOSFET可以提供另一种放大器的简单100瓦以上?A级为好。它提供了最低的失真和最平坦的输出阻抗。然而,像最值得拥有的东西,它并不便宜。这16瓦的放大器运行高1.1A待机电流,这在每个输出消散在闲置22瓦(远低于直流安全运行极限)设备的结果。如果16瓦特似乎可笑低到你,那么你可以转换放大器,AB类和双电源电压为80伏,这将产生一个简单的60瓦的输出。这种改变需要改变输出级的电压基准,小心的调整将是必不可少的。

5款较常用的电子管前级制作电路图

5款较常用的电子管前级制作电路图

第一款介绍为1/2 6DJ8电子管作一级共阴极放大,见图①。由於是实验关系,只求了解各线路的特性及优缺点,也为求简单易制成功,除此机外,全不设稳压线路,特别是高压,相信在一般聆听环境,区别不会太显著,当然是设稳压电路更好。零件方面,除交连电容用较佳品种如VitaminQ、Rel Cap、Wima外;电阻除了6DJ8SRPP用东京光音外,其他均用0.5元一只货色;整流管用Mur1100E;电源变压器分别高低压各用一只,每只约10到20元,效果也算好。另外,以下各比试结论均只以300B单端电子管后级及KEF IS 3/5A为配搭器材,结论当然有其局限性。本线路简单易制,不失为初学者入门之选,成功率极高,也可尝试校声乐趣,即改变输出电容数值,改变负载电阻数值或加设负反馈等。交连电容牌子方面,曾以300B后级最后交连至强放电子管的位置作试听,试用了Mitppmfx、RelCappp、Kimber及Vitamin Q,结果是Mit音质细微通透,但却欠了动态;Rel Cap声厚而有力;Kimber音色通透高贵;SpragueVita-rain Q则醇厚顺滑兼备,泛音丰富,而动态也最好,表现最全面。笔者喜用一些旧的Vitamin0,因不用煲而数值也十分准确。音效方面,此机背景 聆静,音质通透,分析力高,全频表现算平均,力度及控制力一般,但却少了厚度及顺滑音色,声底偏向干及清。曾试用1.8mA及4.5mA作偏流,高偏流时声音较细致。笔者未试过加入负反馈,读者可自行尝试,听声选择合乎自己的音色。要注意反馈电阻要接到栅极而不是阴极,因一级共阴极放大输出波形是反相的,如接人阴极,便会使阴极电位下降,相对地是栅极电位提高了而形成正反馈,这区别於两极共阴极放大电路把反馈电阻接回第一级阴极。

6DJ8一级共阴极放大,输出电容并了多只 Wima 电容

6SN7 SRPP线路

第二款是6SN7SRPP线路,相信不少读者试制过此线路,见图②。名为分路调节推挽线(Shunt regulated push-pull),一般人相信该线路有下列优点:失真率低、线性度优良、放大率高、过荷量宽及输出阻抗低等。原理是下级电子管为共阴极,其增益取决於屏极阻抗,大部分发生於上级电子管身上,上级电子管为一恒流源,作为下级电子管的有源负载,另外,也作为一阴极跟随器,信号由下级电子管屏极输送至上级电子管栅极。R1及R2均为同值。但上级电子管绝对不是能达到百分百的恒流目的,故后期有Mufollower线路的发明,日后再与读者讨论。无论如何,此机也极易制作成功,但笔者却有一点保留,只觉此线路没有特殊地方,通透感、顺滑及力度均一般。虽然力度、厚度及音乐感均比一级6DJ8好,但笔者仍取6DJ8一级线路。

几款经典电子管前级线路的特色

几款经典电子管前级线路的特色 詹海峰 《音响技术》2000年6期 电子管在音响应用方面,最简单又最实用的莫过于作前级放大,因为前级不需要昂贵又复杂

的输出变压器,同时也由于它需要的工作电源电压高,这使得讯号的放大倍数较大、动态裕量高,

即使是放大到几十伏电压也不会因为供电压的限制而造成削波失真。

我十年前的音源是飞利浦早期的16bit CD机,出于电子管前级能给干硬的数码声增添音乐

韵味和改善听感,也由于因它较易制作和回报率高,这些年来也制作过不少不同线路几款前级,当然这不是想研究出什么伟大的经典之作,但边学边玩的制作乐趣也让人得到一定享受和进步。

前一段时间笔者再从收藏箱中将这几部前级取出来并略经改良以重温旧梦。这几部前级各具特色,值得电子管爱好者他细玩赏聆听,为了吸引更多读者制作胆机,也期望能抛砖引玉,笔者在

这里向各位介绍和比较这些前级线路及它们的音效特色,以供读者作参考。

6N11一级共阴极放大线路

6N11的国外型号为6DJ8,用6N11制作一级共阴极放大的前级线路如图1。此机是笔者制

作的第一部电子管前级,当年为了求简单和制作容易,高压不设稳压线路,当然采用稳压供电时

效果更好,现为了取得较好的音效,笔者给它加了一个简单的三端稳压电源,并且原来串在电源中的5W2.5K电阻也用一个小型扼流圈替换,这使得滤波效果更好,电源的质量得到简单的提高。

灯丝用稳压直流供电时可减低交流噪声,而用交流供电时,虽对电子管寿命有益,但对信噪比的

影响较大,而且灯丝接地点须反复试验才有较好的效果,结果灯丝还是采用了直流稳压供电。

本线路简单易制,成功率极高,不失为电子管爱好者入门之选。

6N11(6DJ8)电子管原本是用于电脑或电视机的高频VHF放大的Cascode线路,英国音响杂志“Class Audio”曾有两篇文章探讨这个电子管的优缺点。其中一篇的作者以测量多个6DJ8的技术指标来证明该电子管在各方面表现都不理想,如它的屏流偏置为15MA时,互导率虽高达

胆缓冲

胆缓冲 -- 调音的利器

胆缓冲??

嗯,这是HiFiZone准备推出的一个胆前级套件。它确实是一个实实在在的胆前级,只是

它的放大倍数略小于1,也就是说它的增益约等于0db,但它却能够有效的降低输出阻抗,提

高输出电电流,起到阻抗匹配的作用,能够更好的驱动后级扩大器。同时,它又是一个相当

不错的音色调教器,你可以相当轻松的更换管子来达到调音的目的,从低价的国产6N11到飞

利浦的6922、E88CC、6DJ8,甚至苏制的6H30pi。您可以用电子管圆润温暖的声音来虑掉原

有系统中的毛刺(这是大多数低价CD或电脑声卡的通病),使原系统混浊不清的声音变得更

清晰、圆润且温暖,变得更耐听。

下面我们来看看这个胆前级缓冲器的主要线路(两个声道):

这是一个非常典型的阴极跟随器,两个声道只需一个电子管,在这里采用MOSFET IRF630作

为恒流源,令整个跟随器的输出阻抗更低,性能更好,使用MOSFET做恒流源是最好不过的器

件了,它具有更优异的电流恒定效果,音色更接近电子管,声音柔美醇厚。我们特别设了两

个200欧姆的BOCHEX 高精度多圈可调电阻,你可以通过这个高精度多圈可调电阻轻松调出你

认为最佳的工作点,可调范围为0.6V/10欧姆=60mA至0.6V/210欧姆=2.85mA,这个电流范围

因该能够应付所有的同类型的电子管了,当然也包括屏流达20mA的苏制6H30pi。这个线路的

工作电压很低只需+-24V,在这样的低压下,线路具有更佳的信噪比,像6DJ8这样的管子在

60-80V都有非常优秀的线性了。我们曾使用过6N11、6922、E88CC这些管子试听,整个线路

都能非常好地工作且都能得到很不错的声音表现。

我们来看看电源部分的线路:

在这里我们选用高精度可调稳压集成LM317、LM337组成的+-24V稳压线路,该线路具有软启

动功能,从0V上升至+-24V的时间设定在约8秒钟的时间,这样可以使管子在接入高压前得到

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