300B甲类单端输出胆机的音色,迷到了多少发烧友,至今港台仍有许多资深的发
烧友乐此不疲的玩它。甚至有人把它喻为发烧的至高境界。但是不足十瓦的功率,限
制了它不能使用一些低效率的高品质音箱。这不能不说是一大遗憾。如果说有一部既
有300B单端输出的音质,又有推挽输出的效率,动态,阻尼,解析力都超过它的优秀
胆机,相信是众多发烧友梦寐以求的。
笔者经过一年多的反复制作和调校,终于制作出了这款超级双单体的甲类推挽
胆机。在次奉献给发烧友。如果你是位DIY烧友,耐心看完这篇文章后,不由你手心
不发痒。
为了让大家省去制作过程中的许多麻烦,我在此作一些必要的经验介绍。
电路特点,本机采用一级SRPP电压放大,一级长尾倒相电路,和FU-7双管并联
放大。曾试着在倒相电路后插入一级阴极输出器,为的是减轻倒相电路负载,提高驱
动力,结果是中低频更加丰厚,但是金丝绒般的高音找不到了,只好去掉。这一措施
用在一些低档胆机电路中摩机每每凑效,但在这里不灵了。只要增益够用,多一级不
如少一级,“简为上”音响界永远的至理名言。
第一级采用12AU7[6N4]作SRPP放大,取其高频响应好,音色比较中性。使用6N4
可使电压级有足够的增益,“胆味”更浓。6DJ8[6N11]在这里能得到更高的解析力
动态越见出色。但增益不够,“韵味”也少了些。
第二级使用6SN7H[6N8P]加衡流源组成了长尾倒相电路。约有15db的增益。衡流
源的加入,有利于倒相电路两臂的平衡,和降低失真。倒相级的工作电流,对整机的
音质影响十分重要。调整R12可在4-8MA之间选取,笔者取5MA。取值过大或过小,对
高音和低音都有至关重要的影响。
第三级功率输出级采用了四只FU-7并联推挽输出。起用FU-7不单纯是为了廉价
更重要的是他的人声表现能力与大名鼎鼎的300B不遑多让。还有一点就是由于本机采
用双管并联输出,一般说来,胆管并联后,声音取向上中低频变厚,高频变蒙,解析
力有不同程度的下降。不同的胆管各有差异,曾试过EL34,KT88,并联后的总体表现
,除去输出功率增大外,整体表现是不如单管。而FU-7在6000欧左右负载时双管并联
和单管运用时,高频差别极微,中频质感增加,人声更加丰厚。动态,控制力,输出
功率提高,自是在预料之中。每一只FU-7工作在470V 50MA,功耗约23W左右,接近FU
-7的最大阳极耗散功率25W,但只要挑选正品管子毫无问题。笔者的样机已经使用了
一年了未见任何老化现象,何况他的价格只有KT88的四分之一。FU-7是最超值的胆管
之一。
FU-7接成三极管接法,其音质早有定论,虽然少了一点威猛阳刚之气,采用双
管并联后可以祢补一部分。
由于整机的开环特性很好,所以本机的大环路反馈取值较低。有效的降低了大
环路反馈所带来的瞬态失真,高频相移等负面影响。使得本机有着非常优良的瞬态响
应。
整机只有一级电容耦合,容量很小,对音质的影响不是很大。可以选用补品电
容。笔者用WEMA电容,取其中性,解析力好。
输出变压器是一部胆机制作成败的关键,本机采用优质铁芯和无氧铜线自行绕
制。只要精心仔细,按图无误,成功率极高。比一些徒有虚名的成品输出牛好的多。
铁芯尺寸取大些中低频好,但漏磁,漏感,分布电容都大,高频频响下降。铁芯取小
些,中高频不错,但中低频差些,声音薄。笔者经过无数次实验,取4X6铁芯按图精
心绕制。取得了良好频响。听感上也极靓声。
电源部分十分重要,本机是双单体设计,需要制作二只电源牛。笔者采用450W
铁芯常规绕制。不再赘述。阻流圈是个累赘,只要电源的直流波纹足够小,不用更好
。整流后除了第一级滤波采用了电解电容外,其他滤波电容全部采用CBB60聚丙稀电容
再加并0。68 CBB小电容。可选用电机启动电容 30UF/500V的多只并联使用。如果底版
空间足够大的话,能把第一级滤波电容换成CBB更好。但容量要足够,不得低于90UF/
500V 。你会发现这是一个靓声“绝招”。笔者在给胆机摩机时经常采用此法,屡试
屡灵。在中频质感,解析力上明显胜过“高速电解”“音频专用电解”。再次说明容
量要够大,耐压要有余量,否则滤波不干净的电源,会严重影响音质。
调试: 1,调节四只栅负压调节电位器,使对应四只FU-7的电流为50MA,工作
一小时后再调整一次。
2, 调节衡流源电阻R12,使倒相级电流为5MA。
3, SRPP放大级的电流不得低于3MA,否则音效打折扣,可增减电阻R3达到。
4, 12AU7与6SN7H的灯丝不接地,而是通过分压取出100V+电压,通过二只平
电阻加在灯丝两端,电路图中没有画出,读者可自行设计。这是因为这两级的阴极电
位都在100V以上,超出了最大阴极灯丝间电压。
5, 校对负反馈相位。由于本机负反馈量很小,相位反接时不一定啸叫,可短
开负反馈实验,如断开后音乐声音变大,说明反馈相位正确,如果声音变小,说明相
位接反。可调换输出牛两个输入端接线。
注意观察无信号时如FU-7屏极发红高音喇叭有不规则杂音,说明有高频自激,可
将FU-7的顶部屏极引线自绕五圈形成一个小电感,一般可解决。
6。倒相级供电380V可以提高至430V。动态更大,控制力更好,但音色偏硬一点。
本机可直驳CD机。 再接驳前级,反到有些画蛇添足!
本机主要性能测试:
功率: 35X2 8欧
失真: 0。5% 1KHZ 5W
频响: 18--30000Hz 正负3db
关键字:300B 单端放大 胆机制作
编辑:神话 引用地址:敢与300B单端放大比高下的超级甲类推挽胆机制作
烧友乐此不疲的玩它。甚至有人把它喻为发烧的至高境界。但是不足十瓦的功率,限
制了它不能使用一些低效率的高品质音箱。这不能不说是一大遗憾。如果说有一部既
有300B单端输出的音质,又有推挽输出的效率,动态,阻尼,解析力都超过它的优秀
胆机,相信是众多发烧友梦寐以求的。
笔者经过一年多的反复制作和调校,终于制作出了这款超级双单体的甲类推挽
胆机。在次奉献给发烧友。如果你是位DIY烧友,耐心看完这篇文章后,不由你手心
不发痒。
为了让大家省去制作过程中的许多麻烦,我在此作一些必要的经验介绍。
电路特点,本机采用一级SRPP电压放大,一级长尾倒相电路,和FU-7双管并联
放大。曾试着在倒相电路后插入一级阴极输出器,为的是减轻倒相电路负载,提高驱
动力,结果是中低频更加丰厚,但是金丝绒般的高音找不到了,只好去掉。这一措施
用在一些低档胆机电路中摩机每每凑效,但在这里不灵了。只要增益够用,多一级不
如少一级,“简为上”音响界永远的至理名言。
第一级采用12AU7[6N4]作SRPP放大,取其高频响应好,音色比较中性。使用6N4
可使电压级有足够的增益,“胆味”更浓。6DJ8[6N11]在这里能得到更高的解析力
动态越见出色。但增益不够,“韵味”也少了些。
第二级使用6SN7H[6N8P]加衡流源组成了长尾倒相电路。约有15db的增益。衡流
源的加入,有利于倒相电路两臂的平衡,和降低失真。倒相级的工作电流,对整机的
音质影响十分重要。调整R12可在4-8MA之间选取,笔者取5MA。取值过大或过小,对
高音和低音都有至关重要的影响。
第三级功率输出级采用了四只FU-7并联推挽输出。起用FU-7不单纯是为了廉价
更重要的是他的人声表现能力与大名鼎鼎的300B不遑多让。还有一点就是由于本机采
用双管并联输出,一般说来,胆管并联后,声音取向上中低频变厚,高频变蒙,解析
力有不同程度的下降。不同的胆管各有差异,曾试过EL34,KT88,并联后的总体表现
,除去输出功率增大外,整体表现是不如单管。而FU-7在6000欧左右负载时双管并联
和单管运用时,高频差别极微,中频质感增加,人声更加丰厚。动态,控制力,输出
功率提高,自是在预料之中。每一只FU-7工作在470V 50MA,功耗约23W左右,接近FU
-7的最大阳极耗散功率25W,但只要挑选正品管子毫无问题。笔者的样机已经使用了
一年了未见任何老化现象,何况他的价格只有KT88的四分之一。FU-7是最超值的胆管
之一。
FU-7接成三极管接法,其音质早有定论,虽然少了一点威猛阳刚之气,采用双
管并联后可以祢补一部分。
由于整机的开环特性很好,所以本机的大环路反馈取值较低。有效的降低了大
环路反馈所带来的瞬态失真,高频相移等负面影响。使得本机有着非常优良的瞬态响
应。
整机只有一级电容耦合,容量很小,对音质的影响不是很大。可以选用补品电
容。笔者用WEMA电容,取其中性,解析力好。
输出变压器是一部胆机制作成败的关键,本机采用优质铁芯和无氧铜线自行绕
制。只要精心仔细,按图无误,成功率极高。比一些徒有虚名的成品输出牛好的多。
铁芯尺寸取大些中低频好,但漏磁,漏感,分布电容都大,高频频响下降。铁芯取小
些,中高频不错,但中低频差些,声音薄。笔者经过无数次实验,取4X6铁芯按图精
心绕制。取得了良好频响。听感上也极靓声。
电源部分十分重要,本机是双单体设计,需要制作二只电源牛。笔者采用450W
铁芯常规绕制。不再赘述。阻流圈是个累赘,只要电源的直流波纹足够小,不用更好
。整流后除了第一级滤波采用了电解电容外,其他滤波电容全部采用CBB60聚丙稀电容
再加并0。68 CBB小电容。可选用电机启动电容 30UF/500V的多只并联使用。如果底版
空间足够大的话,能把第一级滤波电容换成CBB更好。但容量要足够,不得低于90UF/
500V 。你会发现这是一个靓声“绝招”。笔者在给胆机摩机时经常采用此法,屡试
屡灵。在中频质感,解析力上明显胜过“高速电解”“音频专用电解”。再次说明容
量要够大,耐压要有余量,否则滤波不干净的电源,会严重影响音质。
调试: 1,调节四只栅负压调节电位器,使对应四只FU-7的电流为50MA,工作
一小时后再调整一次。
2, 调节衡流源电阻R12,使倒相级电流为5MA。
3, SRPP放大级的电流不得低于3MA,否则音效打折扣,可增减电阻R3达到。
4, 12AU7与6SN7H的灯丝不接地,而是通过分压取出100V+电压,通过二只平
电阻加在灯丝两端,电路图中没有画出,读者可自行设计。这是因为这两级的阴极电
位都在100V以上,超出了最大阴极灯丝间电压。
5, 校对负反馈相位。由于本机负反馈量很小,相位反接时不一定啸叫,可短
开负反馈实验,如断开后音乐声音变大,说明反馈相位正确,如果声音变小,说明相
位接反。可调换输出牛两个输入端接线。
注意观察无信号时如FU-7屏极发红高音喇叭有不规则杂音,说明有高频自激,可
将FU-7的顶部屏极引线自绕五圈形成一个小电感,一般可解决。
6。倒相级供电380V可以提高至430V。动态更大,控制力更好,但音色偏硬一点。
本机可直驳CD机。 再接驳前级,反到有些画蛇添足!
本机主要性能测试:
功率: 35X2 8欧
失真: 0。5% 1KHZ 5W
频响: 18--30000Hz 正负3db
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推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
如何用环形铁芯制作输出变压器单端甲类小胆机
很多朋友实际做出来的胆机效果并不理想,究其原因主要有两点: 1、由于电子管电路及其应用的知识是上个世纪五.六十年代的教科书中才有,以后基本上就没有传授电子管知识了。所以稍年轻一些的发烧友对电子管知识了解得不是很透彻。 2、现在很多自己动手制作胆机的朋友很多都是按照一些参考电路来仿制,其对参考电路中的很多技术参数心中并不清楚,只是照葫芦画瓢,心中没底自然设计出的成品就不一定能达到预期的效果。我根据自己的一点点知识和经验与大家共同探讨一些胆机设计、制作中的问题。如有不妥望大家批评指正。本文主要探讨单端甲类小功率胆机中的一些问题,因为甲类单端胆机是音色最好的电路形式之一,也是发烧友们自制较多的电路形式之一。 一、关于输出功率的问题
[模拟电子]
PHY1066 电缆有源均衡器和重定时驱动器
PHY1066是一个积极的 均衡器 和重定时主动与10Gbps的铜质电缆和背板应用而设计的可编程预加重的驱动程序。低延时的芯片也是延迟关键应用的理想选择,而小型BGA封装在一个XFP MSA的连接器配合。
该装置会自动均衡和优化自己周围的环境,无论是在温度变化或如果电缆是感动。经测试达20个24AWG双斧头铜米电缆,设备也可用于高达10米的30AWG。
丢失信号(LOS)和丢失锁提供额外的监测报警主机控制器。访问PHY1066是通过可选的2线或SPI™微控制器接口。集成的PRBS和BERT可整合的一部分的设置和测试程序,也可以在实验室使用。
关键特性
低延迟(15ns的)
用于10G以
[模拟电子]
在单端应用中采用差分I/O放大器
引言
最近在低压硅锗和 BiCMOS 工艺技术领域的进步已经允许设计和生产速度非常高的放大器了。因为这些工艺技术是低压的,所以大多数放大器的设计都纳入了差分输入和输出,以恢复并最大限度地提高总的输出信号摆幅。因为很多低压应用是单端的,那么问题就出现了,“我怎样才能在一个单端应用中使用差分 I/O 放大器?”以及“这么使用可能产生什么结果?”本文探讨一些实际产生的结果,并展示一些具体和使用 3GHz 增益-带宽差分 I/O 放大器 LTC6406 的单端应用。
背景
常规运算放大器有两个差分输入和一个输出。虽然增益的标称值是无穷大的,但是可通过从输出到负“反相”输入的反馈来保持对增益的控制。输出
[模拟电子]
FU-32甲类推挽胆机设计制作
胆,就是指电子管,大家常说的胆机,指的是用电子管的放大器等。 电子管有的用于放大,有的用于润色。胆机有他独特的“胆味”,声音温暖耐听,音乐感好,氛围好。 胆机是音响业界最古老而又经久不衰的长青树,其显著的优点是声音甜美柔和、自然关切,尤其动态范围之大,线性之好,绝非其他器件所能轻易替代。
[模拟电子]
[图文]K214/J77单端耳机放大器
K214/J77单端耳机放大器
单端放大电路,是用效率换音质的典范,下面介绍的这个电路,就是采用FET和MOS管制作的单端耳机放大器,适合推动灵敏度不是太低的中、低阻抗的耳机。 一、电路原理,从下图可以看出,整个的放大器可以分成4部分:
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1、由TR1(K246)、TR2(J103)组成的缓冲电路:用来隔离前后级之间的信号干扰,提高声音的清晰度,这个电路是甲类互补源极输出器,输入阻抗很高,而输出阻抗很小,日本的发烧友很多电路中都有应用。调节R3可以使电路的输出中点保持在0V左右。 2、用一个孪生的T
[模拟电子]
用FU-29制作的胆机
用FU-29制作的胆机
FU-29是一只双束射四极功率电子管,有着较高的耐压,极限值达750V,而且有着较大的屏极功耗和屏极电流、良好的线性、低的饱和压降和高的跨导。
制作FU-29的难点主要在于工作电压较高和制作阻抗比较特殊的输出变压器。当然,600V对于已经做过211、845、805等胆的业余高手来说不算什么,但对经验不足的初级发烧友这可是一个挑战。阻抗13.75 kΩ的输出变压器在市面上几乎找不到成品。解决的途径一是找一家能提供定制服务的商家代劳,二就是有动手能力的自己绕制,但由于其高工作电压,绝缘问题值得注意。本机的输出变压器参数。优质的输出变压器是制作电子管功率放大器成功的基本保证。
这
[模拟电子]
TI推出单端输出第二代15瓦D 类放大器
2008 年 7 月 16 日,德州仪器 (TI) 宣布推出具有单端输出的第二代 15W 立体声模拟输入 D 类放大器。这些效率极高的器件无需采用组件,这不仅可大幅缩小整体解决方案的尺寸,同时还能显著降低 HDTV 及其它消费类音频电子产品的成本。创新型特性能够充分解决单端设计方面的技术难题,以确保 LCD 、等离子和 DLP® 电视以及其它家庭音频产品能够实现稳定而出色的音频性能。
无需组件,实现小巧紧凑的低成本设计方案
随着 HDTV 市场的工业设计不断向小型化发展,制造商在成本与设备尺寸方面面临越来越严峻的挑战,
[模拟电子]
一款入门胆机的制作
在电子技术飞速发展的今天,古老的 电子管 在电子世界的大部分领域逐渐被体积小,耗电省、寿命长的晶体管或集成电路所取代,但在音响发烧界,她仍以迷人的音色占据着一席之地。许多发烧友都想自己动手组装一台电子管功放。重温昨日的胆声的温暖。但考虑到广大青少年发烧初期对“电子管”的知识之甚少,特向大家推荐一种入门胆机的制作。
[模拟电子]