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Hi-Fi音频电子管放大器制作实例2

Hi-Fi音频电子管放大器制作实例2

出版社:科学出版社出版时间:2021-11-01
开本: 其他 页数: 152
本类榜单:工业技术销量榜
中 图 价:¥93.4(7.3折) 定价  ¥128.0 登录后可看到会员价
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Hi-Fi音频电子管放大器制作实例2 版权信息

Hi-Fi音频电子管放大器制作实例2 内容简介

本书是《Hi-Fi音频电子管放大器制作实例1》的续作,由日本声望较高的3位创作者的12种机型电子管功率放大器(俗称“胆机”)制作笔记,经编辑→发表→再编辑→再发表,翻译成中文后又经技术审校→交叉审读,多次打磨而成。
    全书始终坚持用彩色实物配线图和彩色实景照片展现元器件装配方法和配线技巧,旨在传承面临断代的电子管功率放大器制作经验、诀要,内容包括但不限于设计理念、电路特点、元器件选型、制作步骤、特性测量、电路调试、试听总结。

Hi-Fi音频电子管放大器制作实例2 目录

目录
1 复刻一代名机西电91B
300B单端功率放大器 征矢进 1
2 品味单声道放大器的优点
300B单声道单端功率放大器 长岛胜 12
3 经典电路 容易制作 入门首选
6BQ5单端功率放大器 征矢进 24
4 信号放大级SRPP(串接放大器) 两级放大
2A3单端功率放大器 征矢进 35
5 调整负载阻抗以获取适合的输出功率与阻尼系数
R120无反馈单端功率放大器 岩村保雄 44
6 收音机电子管用于音频放大
42单端功率放大器 征矢进 56
7 初学者的**台功率放大器
6BM8超线性接法单端功率放大器 岩村保雄 68
8 让耳机的声音充满活力
ECC88/6DJ8袖珍型耳机功率放大器 征矢进 81
9 入门级耳机/ 扬声器两用机
PCL83三极管接法袖珍型单端功率放大器 长岛胜 93
10 使用有源滤波器降低电源纹波
PCL83前置放大器 长岛胜 105
11 紧凑型 11W输出功率
5998A单管推挽功率放大器 岩村保雄 114
12 无反馈 低失真率 10.5W输出功率
EL34三极管接法推挽功率放大器 岩村保雄 126
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Hi-Fi音频电子管放大器制作实例2 节选

1 300B单端功率放大器 复刻一代名机西电91B 征矢进 Western Electric(西电)公司为电影院、剧场开发的91型功率放大器是名垂青史的产品,至今仍被看作“300B单端功率放大器的标准”。本机以91B为蓝本,通过直流点灯、FINEMET变压器提高音质。信号放大管使用6SJ7GT,容易买到,便于制作。电路无须调整,工作稳定,任何人都能再现“西电之音”。输出功率为8W×2。 实物配线图 不含底板的机箱内部 引言 约50年前,300B就深受欢迎,但价格昂贵。当时笔者作为学生根本就买不起,只能从杂志上看到它,可以说是高不可攀。为此,笔者曾驻足于秋叶原电子管商店前,隔窗凝望,梦想有一天能用300B制作放大器。 之后,随着晶体管的发明与广泛应用,电子管几乎销声匿迹。如今,电子管音频放大器也许是因为音色优美而得到众多发烧友的支持,加之知名电子管厂陆续复产,电子管似乎再次焕发生机。 以前,首次制作放大器时,一般从6BM8或6BQ5等小型管开始,在艰苦、反复的制作过程中磨练技术,之后再进一步提高。 时光荏苒,现在首次制作放大器就能选用300B。 《Hi-Fi音频电子管放大器制作实例1》中也介绍了面向新手的300B单端功率放大器制作,敬请参考。 300B概要 本机所用电子管的参数见表1。 表1 电子管的参数 300B的输出特性曲线如图1所示,屏极电压Ep比典型值350V高20V,为370V。负载阻抗3.5kΩ,可获得约7W的*大输出功率。 300B的失真率与*大输出功率是随负载阻抗变化而变化的,如图2所示。由图可知,三极管的负载阻抗越大,输出功率与失真率越低,即输出功率与失真率不可兼得,设计者必须对这两个指标进行平衡和取舍。本机选定负载阻抗为3.5kΩ,这是一般情况下公认的“平衡”值。 图1 300B的输出特性曲线 图2 300B的*大输出功率-失真率特性 另外,还要考虑偏压较深的问题。因电压的平方与功率成正比,故工作状态为甲1类时,推动电压峰值必须达到73V,否则输出功率会减小很多。 西电91型功率放大器为匹配源自光电元件的微弱信号,整机由三级放大电路构成,即两级信号放大+功率放大。两级信号放大电路使用五极管作电压放大,增益很高。今时不同往日,现代播放设备的输出电压较高,原电路若不加以调整,直接作为现代音频功率放大器使用,必然存在灵敏度过高的问题,反而不好用。实践中,使用三极管作两级信号放大,或使用五极管作一级信号放大,即可满足所需增益。 考虑到使用三极管作信号放大,必须使用高放大系数管,即使设计巧妙,也难以避免失真率恶化。另外,300B的栅漏电阻*大为500kΩ,但由于它是直热管,笔者希望设定为较低的阻值。那么推动级的负载电阻也不得不减小,增加了设计难度。 综上,信号放大管选用了常见的五极管6SJ7GT,如图3所示。实践中,将屏极负载电阻设定为100kΩ时,不必牺牲过多失真率就可以得到100V(峰值)左右的输出电压。对信号放大管帘栅极施加反馈是原电路的特色,本机继承了这一点,这样做也是为了对比验证负反馈对音质和电路特性的影响。笔者也考虑过使用310A,这是在91B原设计中使用的型号,因其存量少、价格高,放弃了。 电路说明 整机电路原理图如图4所示。 信号放大级采用6SJ7GT。考虑其高频特性,设定负载电阻为100kΩ,以接近3mA的屏极电流,强力推动300B。 前文提到,91型电路是三级放大结构,其“特色”负反馈电路,是从300B屏极反馈至**信号放大管310A的帘栅极实现的。本机是两级放大结构,直接沿用原设计就会变成正反馈。本机改为从变压器次级引出反馈信号。这里一定要注意输出变压器的接法,初级与次级是反相的。次级引出反馈信号的“缺陷”是信号电压不高,即无法实现深度负反馈,这一点恰好与*近流行的无反馈与低反馈设计贴合。 图3 6SJ7GT的输出特性曲线 图4 电路原理图 信号放大管帘栅极1.8kΩ偏置电阻与3.3kΩ反馈电阻构成电压串联负反馈电路。栅极偏置电阻上并联的1000pF电容用于提升高频响应,不接入电容时截止频率为20kHz,接入电容后截止频率改善至30kHz。 功率放大管300B,Ep=370V,Ip=73mA,RL=3.5kΩ,屏极耗散功率Pp=27W,裕量较大。这款电子管十分珍贵,一定要降额使用。承袭原设计,栅漏电阻为390kΩ,10kΩ电阻与1μF电容构成响度补偿电路。 300B直流点灯,灯丝平衡电位器用电阻代替,优点是可靠性高;缺点是灯丝平衡无法调整,残留噪声多少会增大。笔者认为利大于弊。 300B屏极高压电源,由AC 400V经5U4GB全波整流后CLC滤波获得,灯丝电源由AC 6.3V经桥式整流后RC滤波获得。 因反馈信号加至6SJ7GT帘栅极,故其帘栅极电源需要用稳压二极管稳压。 所用元器件 元器件清单见表2。 笔者使用的300B是西电原产的,也就是所谓的“老型号”,现在很难买到,而且价格昂贵。如果不考虑品牌,笔者推荐更便宜的俄制或中国制产品,从之前使用过几次的经验来看,音质完全可以接受。 购买时要注意,同样是300B,灯丝电流或屏极耗散功率却不尽相同。 信号放大级的6SJ7GT虽然使用了东芝产品,但也不必拘泥于品牌。可能是用的人不多,金属管的售价很低,用它也不错。虽然看不到管内情况,但是1脚接地即可实现完美屏蔽。 整流管使用了RCA的5U4GB。使用5AR4时输出电压会高一些,可改接AC 350V抽头。使用5U4G/5Z3时输出电压略低,可直接使用。 输出变压器使用了GENERAL TRANS售FM-24WS-3.5K,特性如图5所示。这是一款使用FINEMET铁心的输出变压器,其音质通透,铿锵有力,缺点是售价较高。 若想降低成本,可使用PMF-15WS型输出变压器,这也是为300B单端功率放大器配套的,音质和特性都很优秀,具体见《Hi-Fi音频电子管放大器制作实例1》中的介绍。实际上,本机是无反馈放大器,只要输出变压器的初级等效阻抗为3.5kΩ、容量够,都可以试用。 为了配合输出变压器,扼流圈选用了同样是FINEMET铁心的产品。实际上电感5~10H、电流200mA左右的产品都可使用,也可以使用手头的现货。电源变压器使用的是GENERAL TRANS售标准品。 电阻不限品牌,参数满足使用要求即可。 电容也一样。作为特例,东一电机制油浸电容可以从Classic Components购买。 0.1μF/1kV耦合电容使用了SPRAGUE牌Black Cat系列。该电容与音质有很大关系,选自己喜欢的即可。 机箱使用了TAKACHI电机工业制SRDSL-15HS,顶板厚2mm。虽不便于加工,但其表面经过了拉丝处理,可以打造出美观的外形,值得推荐。 其他元器件都能买到现成的,酌情处理。 制作 如照片1所示,安装在机箱上表面的元器件有电子管、变压器类和油浸电容。开孔加工前一定要贴保护胶带,并用元器件实物比对位置,用油性笔做记号。以免划伤机箱和操作失误。 表2 主要元器件清单

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