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胆机功放电路图
其电路原理如图1所示。供电电路如图2所示。推挽输出变压器制作原理如图3所示。该机的谐波失真为0.3%时,输出功率为l
OW 。通频带从15H:一22kHz 。另装有音质调节电路。 制作要点:(1)选择设计优良的电路图;(2)选择优质的元器件;(3)有一只失真小、效率高的输出变压器,以及功率较大的电源变压器;
(4)选择高性能的电子管,军用品更佳。
这台自制的优质胆功放,造价便宜。变压器和电子管从旧货电子市场购买,多数是库存积压,也有拆机管。购买电子管时,鉴别方法为灯丝不断、管子不漏气。变压器购回后,按图2. 图3重
新绕制。
元器件选择:(1)功放级采用两只FU-7(}!外型号为807;(2)倒相级采用6N8P; (3)前置放大及音质调节级采用6J1、6N1,该部分单独供电,并经严格隔离,尤其是6,11,最好单独加隔离罩,周边
再加金属隔离板。
注意事项:输出变压器在该功放中十分重要。若购买的成品得不到满意的匹配,就自己动手加一「。笔者采用国产D44硅钢片,E 型铁芯尺寸为32 x 32mm,用2mm 厚纸板制作成绕线骨架,再用青壳纸垫两层,便可按图3所示绕线,初级线圈用0.17mm 的漆包线、次级线圈用0.8mm 的漆包线。按如下次序制作:
(1)绕初级线圈1000匝,为第1组;(2)再绕1000匝为第n 组;l 川绕次级线圈125匝,为第IIl 组;(4)再烧初级线圈11100匝为第W 组;(5)最后绕1000匝,力第V 组。初级线圈抽头用红黄两色塑料
套管,始端黄,尾端红。
加工完后最好用摇表测量其绝缘电阻,先测初次级之间是否绝缘; 然后测各绕组之间绝缘电阻; 再测初级对铁芯绝缘电阻。最后用交流25V 电源,在次级线圈8 SZ两端通电,检查初级四个绕组的输出电压是否相等。只有完全合格,才可以烘干后再浸漆。
电源变压器与输出变压器加I 方法基本相
同。滤波线圈制作:E型铁芯尺寸为25 x 25mm,用0.29mm 漆包线绕2100匝,只要绝缘合格,铁芯同一方向插
片,横片留lmm 空隙,外面加上全封闭隔离罩即
可。
该功放多采用金属膜电阻。_5W及20W 电阻为
线绕电阻。
该电路所采用的电容,不允许漏电,尤其是推
动功放管的两只0.47 w F栅极祸合电容,以及推动
倒相级两只0.22 w F电容,这四只电容,不但参数
要分别一致,而且耐压较高,该功放采用的是
600V 铁壳无极性电容。音质调节电容最好用涤纶
电容,不但耐压要高,误差要小,而且不允许有微
小的漏电现象。
调试时,最好用示波器及音频信号发生器、频率计等检 测,测试范围从15Hz 一1kHz, 1一lOklfz, 10一22kHz ,检查
失真度并加以校正。
该功放若能配上较好的音箱及良好的放音环境和DVD 音 源,可与数千元价位的功放机媲美。下面为电源电路图:
EL84单端胆机电路图
6p14单端胆机电路图
6P14(国外型号为EL84)这只管子是在电子管发展最鼎盛时期,针对音频放大电路而制的,而它没有像EL34、KT—88及6L6等一些常用的功率放大管那样有名,这是因为它的单端甲类输出只有3W,而推挽输出最大只有17W。相比EL34三极管接法的推挽输出都有17W,有多少人会看得上这个“小弟弟”呢?但是,你可不能小看厂这只电广管,它是针对音频电路而研制的,正确运用时音色相当好。本文就介绍一个实用的电路。 自制一台电子管功放,首先应选定一款功率输出用的电子管,再选定电路,然后根据所用电子管及所定电路去订制电源变压器及输出变压器。
整机电路可以分为4部分:放大电路(图1)、灯丝及负压电路、高压电路和测量电路(图2)。
本机的电儿放大管选用了12AT7,1,2只12AT7作电压放大并直耦到倒相电路,倒相电路是由1,2只12AT7作屏,阴倒相,而没有选用现在较常用的长尾倒相电路,是因为6P14的栅偏压较低,所需P-P问的推动电压Egl大约20V,用1,2只12AT7作屏阴倒相已经族够了。功率放大级用—对6P14作推挽输出,功率实在是可怜,恐怕不能很好推动我的那对LS3,5A,所以选定了每个声道用4只6P14作并联推挽,并联推挽与推挽相比所产生的不良后果就是在听感上会觉得弦乐变“粗”了一些,为了使本机可用性更好一些,设计时做了些弥补,就是可以4只并联推挽使用,也可以两只推挽使用。
与放大电路的“简单”相比电源部分可以算是“复杂”了许多,电源部分作为整体电路能源供给的所在,如果没有—套好的电源系统,再好的放大电路设计,也不可能使其设计发挥到最高境界,基于这—点,本机电源部分设计得“复杂”了一些,一般认为高压经过整流以后,经CLCπ型滤波器供给高压就已经够“发烧”了, 实验中经π型滤波器得到的直流电压还是会随着市电的波动及功率放大级功率输出而动态变化,这样就会使放大电路的工作点偏离原设计,本机采用电子管串联稳压,来解决这——问题,使输出电压不会受到外界及内部的影响而产生变化,在阳极电压恒定以后,能够影响功率放大电路工作点的只剩下栅负压了。在阳极电压恒定状态下,如果栅负压不是稳压的,6P14的阳极电流会随着市电的波动而产生变化(自给偏压除外)。这个变化的量尽管很小,但对于已经恒定了阳极电压的电路来说,栅负压不恒定是不可取的,好在6P14的栅偏压只 有大约10V左右,用—块三端稳压器就可以很轻松地搞定。
将电压放大管灯丝用直流供电的作法常被用于前级放大电路中,以提高整机的信噪比,而将灯丝变压器与高压变压器分离的作法也是提高整机信噪比的方法之一。
本机在6P14阴极串接了一只60mA的电流表和4只常闭的复位开关,能够很方便地监视6P14的阴极电流,这样就把在更换6P14时烦琐的调试过程,变得十分简单了。
本机在调试上也很简单,如焊接无误的话,只需将高压调到320V 后,插上电子管调整RPl—RP4并按着测量开关使表头指针在37mA即可。接上扬声器如无交流声和异常,就可以接上音源试听了。
在元件的选用上,建议电源变压器使用R型变压器,R型变压器的性能优于C型变压器,而且没有C型变压器的常见的哼声,而传统的EI型变压器声音过于厚重了一些。阻流圈可任君选用,E1型、C型、XED型在声音方面并没有什么太大的区别。电解电容可选用美国产SPRAGUE、MALLORY。4只耦合电容,建议用德国产的WIMA,电阻可选用国内一些专业厂家生产的金属膜电阻就可以了,如果条件允许可以选取用一些“补品”级的电阻如DALE、A&B。本机12AT7选用的是日本TEN生产的,TEN的管子不但有美国管的豪放,也有英国管的甜美,而没有其它日产管子的生硬感觉,6P14可选用北京产的,北京电子管厂生产6P14已经有了大约40年的历史,质量与声音已相当优秀,当然较进口管的价格就更为“优秀”厂,但声音方面与国外的——些名牌如MUDLAND的EL84,还是稍逊一筹, 6080口I选用国产的6N5P、6N13P、6N22P。6SJ7选用跨导相对大—些的就可以了
自制胆机功放电路图
自制胆机功放电路图、电源电路图
2008年01月31日 星期四 21:35
(以下不是和上图有关的文章~~~~~~~~~~~~~~~~~~)作者:刘礼然,摘自《家庭电子》
自制一款优质的胆功放,其电路原理如图1所示。供电电路如图2所示。推挽输出变压器制作原理如图3所示。该机的谐波失真为0.3%时,输出功率为lOW。通频带从15H:一22kHz。另装有音质调节电路。
制作要点:(1)选择设计优良的电路图;(2)选择优质的元器件;(3)有一只失真小、效率高的输出变压器,以及功率较大的电源变压器;(4)选择高性能的电子管,军用品更佳。
这台自制的优质胆功放,造价便宜。变压器和电子管从旧货电子市场购买,多数是库存积压,也有拆机管。购买电子管时,鉴别方法为灯丝不断、管子不漏气。变压器购回后,按图2.图3重新绕制。
元器件选择:(1)功放级采用两只FU-7(}!外型号为807;(2)倒相级采用6N8P; (3)前置放大及音质调节级采用6J1、6N1,该部分单独供电,并经严格隔离,尤其是6,11,最好单独加隔离罩,周边再加金属隔离板。
注意事项:输出变压器在该功放中十分重要。若购买的成品得不到满意的匹配,就自己动手加一「。笔者采用国产D44硅钢片,E型铁芯尺寸为32 x 32mm,用2mm厚纸板制作成绕线骨架,再用青壳纸垫两层,便可按图3所示绕线,初级线圈用0.17mm的漆包线、次级线圈用0.8mm的漆包线。按如下次序制作:(1)绕初级线圈1000匝,为第1组;(2)再绕1000匝为第n组;l川绕次级线圈125匝,为第IIl组;(4)再烧初级线圈11100匝为第W组;(5)最后绕1000匝,力第V组。初级线圈抽头用红黄两色塑料套管,始端黄,尾端红。
加工完后最好用摇表测量其绝缘电阻,先测初次级之间是否绝缘;然后测各绕组之间绝缘电阻;再测初级对铁芯绝缘电阻。最后用交流25V电源,在次级线圈8 SZ两端通电,检查初级四个绕组的输出电压
是否相等。只有完全合格,才可以烘干后再浸漆。电源变压器与输出变压器加I方法基本相
同。滤波线圈制作:E型铁芯尺寸为25 x 25mm,用0.29mm 漆包线绕2100匝,只要绝缘合格,铁芯同一方向插 片,横片留lmm空隙,外面加上全封闭隔离罩即 可。
该功放多采用金属膜电阻。_5W及20W电阻为 线绕电阻。
该电路所采用的电容,不允许漏电,尤其是推 动功放管的两只0.47 w F栅极祸合电容,以及推动 倒相级两只0.22 w F电容,这四只电容,不但参数 要分别一致,而且耐压较高,该功放采用的是
600V铁壳无极性电容。音质调节电容最好用涤纶 电容,不但耐压要高,误差要小,而且不允许有微 小的漏电现象。
调试时,最好用示波器及音频信号发生器、频率计等检 测,测试范围从15Hz一1kHz, 1一lOklfz, 10一22kHz,检查 失真度并加以校正。
该功放若能配上较好的音箱及良好的放音环境和DVD音 源,可与数千元价位的功放机媲美。
FU—50推挽胆机电路图
FU—50推挽胆机电路图
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描述:
FU-50为旁热式氧化物极束射五极管,外观和内部结构给人一种精湛厚重的感觉,该管主要用途为高频振荡和功率放大,笔者怀着强烈的好奇心动手实验,探索该管应用于音频的奥秘。
首先为该管制作了一对推挽输出变压器,为了便于调整阻抗,输出变压器准备了多组变换阻抗的抽头。为了保证初级绕组两臂电感量和直流电阻基本一致,故不在初级绕组中抽头,而将初级绕组一次性分层绕制完成,四层结构,内、外层为一臂,中间两层为另一臂,为保证初级有较大的电感量,绕组的匝数3000匝以上,前提是铁芯窗口能容纳。通过阻抗比在次组绕级抽头,屏至屏有8kΩ、7kΩ、6kΩ、5kΩ?8Ω、4Ω的抽头。
该管的应用数据是:屏压800V,帘栅压250V,栅负压-55V~-25V,最大阴极电流230mA。根据手边的器材,选择了一较古董保守的老电路。电源变压器是自制老式电子管黑白电视机电源变压器,初级绕组有240V、220V、200V、180V~0V的抽头,次级高压绕组为285V、265V-0V,另用一灯丝变压器提供交流12.6V、6.3V电压,为了减少灯丝与阴极间的热噪声,在灯丝上加上了小于100V的直流电压,
2μF,500V油浸电容,以及等滤波用了4只220μ,F500V电解电容,并联4μF、
比降电容阵,最小容量为2200pF,500V。主电路整流用快恢复800V,6A整流桥堆,并采用高、低压两开关控制,以延长管子的使用寿命。
从电路来看,6N9P共阴放大及倒相,6N8P推动均很普通,各级间耦合电容和阴极旁路电容选择了CBB电容、瓷管密封纸介电容以及油浸电容,将其中三、四种电容分别前后组合,听声音的变化。倒相级采用分压式自动平衡倒相电路,以减少调试时的烦琐,只需在调试时多换几只管子和屏极电阻,便可基本调试平衡。要严格做到一点接地,检查无误后空机通电检查各点电压,基本正常后插上管子,再测量各点电压,高压变压器初级在220V位置时,FU-50管屏压应在350V左右,帘栅压在345V左右。输出变压器屏至屏阻抗为6kΩ位置,且接成超线性接法,帘栅极串入3kΩ电阻,帘栅流约3mA,阴极电压34V,单管两屏流约80mA,将两臂两管阴极电压调试为同样大小,无信号输入时,音箱几乎无噪音。
送入信号放音,机器顺利开声,加一点音量,音色表现为之一振,感觉FU-50管性能确实不一般,通过用同样电路的6P3P推挽机反复比较,不愧为高频管,高频段比6P3P亮丽许多。之后进一步作了升高屏压的尝试,将高压变压器的抽头调换到200V和180V端(要注意电解电容的耐压),当屏压升至420V,栅负压-40V时音色和细节更美一些,设想将屏压升至600V左右,FU-50应该有更出色的表现。
FU-50管从性价比来说应该是很不错的管。
本人不喜欢用评议描述音乐的效果,只崇尚耳听为实,但这里为了表述FU-50管的特点,只好借用发烧友的语言来描述几句。总的来说该管的音频表现在高频段尤为出色,十分清晰、明亮,中频段洪亮、圆润。欣赏“思念”一曲中小提琴的堂音十分丰富、甜美,充满厅堂。“狩猎波尔卡”中的进行曲节奏和枪声非常震撼,“阿拉斯加”第四曲中的三声碰铃,特别是最后一声可以说绕粱三日余耳。雨果金碟“小刀会序曲”的大鼓,鼓皮颤动的声音近在咫尺。
以上是本人对该管实验的初步感受,在此原意和玩过FU-50管的发烧友们相互切磋交流。
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[电子电路]DY336音响前级放大电路图
DY336音响前级放大电路图
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音响前级放大电路为音响提供切换信号、音量调整、缓冲等,并可加上约10倍的电压放大,使音响具有较好的音质。
电路采用3只DY336低噪声、高品质运放。其中A1用作输入信号的缓冲跟随器,以减轻信号源的负担。A2和RPl组成负反馈音量调节器,这种音量的调节方式能减小RPl阻值变化所带来的失
真与噪声。与常规音量调节相比,由于无RC常数带来的积分效应,因此瞬态失真更小。A3和VTl及VT2组成输出级,工作于单端甲类状态,其单端输出包含偶次谐波,使音质更好,并且晶体管输出的电流驱动力较强,与后级搭配时低频的控制力也会更理想。如图所示电路是功放前级的其中一路放大电路(另一路相同)
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