0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

简洁易作的胆功放,Vacuum Tube Amplifier

454398 2018-09-20 19:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

简洁易作的胆功放,Vacuum Tube Amplifier

关键字:简洁易作的胆功放

笔者是位胆机爱好者,参考了多种胆机功放电路,历时两年多利用国产电子管和手中现有器件制作了这款纯胆功放,电路虽然简单,放音效果却很是不错。
该电路每声道用一只6N11作电压放大和倒相,6N11被人们誉为“国产精品”,它是一种低噪声、中μ标准小九脚玻壳双三极管。其中的一只三极管作电压放大,6N11阳极负载的大小对自身增益和通频带都有影响,负载阻值大时,其电压增益上升,但通频带变窄,反之亦反,本电路采用了“舍前取后”的设计,即电压放大级屏极负载取值较小(只有5lkΩ,),使该级的通频带在10Hz~100kHz之间几乎成一条直线。另一只三极管作分负载倒相,这种倒相电路的优点是失真小、频响好、工作稳定度高。电压放大和倒相级之间采用了直流耦合,大大减少了低频分量的损失。
为了减少6N11灯丝电子的散射,灯丝电压取为直流5.5~6V,且一端接地。如果6N11静态屏流取值较大,热噪声可能随之增大,因此,在保证输入信号动态范围在直线内,静态屏流以小为宜,故屏极电流取值为3.5mA左右,电压设定在75V左右。
诵过调整RK,使功放级工作在甲类或甲乙类,6P3P功率管作甲乙类放大时(RK=200Ω,)电路测量数据为:屏极电压310V,屏极电流100mA(双管),帘栅极电压290V,栅极偏压-20V,输出功率25W左右,失真小于2%。推挽功率管要严格配对,否则失真会大。RK=100Ω时该电路工作于甲类放大,栅极偏压-15V,帘栅极电压245V,输出功率20W左右。
通过调整R1、R2的值,可以调整6N11电压放大三极管的静态工作点,在制作初期根据其他电路曾把R1的值选为lkΩ,R2的值选用过200kΩ、150kΩ、100kΩ,经过反复试听和试验,最后把Rl、R2的值分别定为340Ω和l0kΩ。
音频输出变压器是参考1994年(电子报)合订本第218页的(自制胆机高保真推挽输出变压器)文章自己制作的,初级阻抗5.5kΩ左右,电流不小于200mA,次级阻抗4Ω和8Ω,设计功率35W。为了减少音频输出变压器分布电容对高频信号的衰减,初次级线圈采用了分层缠绕法,即每缠绕两层初级就缠绕一层次级,次级线圈采用的是多股细漆包线并绕。
工作于甲类时在路测量电压:6N11的①脚75V,③脚1.3V,⑧脚81V,⑥脚200V。电压放大级电源供电256V,倒相级电源供电300V。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    灵思FPGA RISC-V自定义指令的使用方法

    RISC-V(Reduced Instruction Set Computing-V)是一个开源指令集架构(ISA),它的设计目标是提供一个简洁、可扩展且高效的指令集,适用于各种应用场景,从低
    的头像 发表于 11-24 11:36 3674次阅读
    <b class='flag-5'>易</b>灵思FPGA RISC-V自定义指令的使用方法

    不同类型功放芯片对音箱音质的核心影响

    功放芯片的核心作用是 “将弱电信号放大为足以驱动喇叭的强电信号”,其电路结构、放大原理、元件选择的差异,会直接影响音质的 “失真度、动态范围、频响完整性、音色风格”。不同类型的功放板,对音箱(尤其是
    的头像 发表于 11-18 11:39 383次阅读

    rtt的SPI从机怎么编程?

    如标题,尝试过使用SPI + DMA 从机,但是rtt的spi的驱动框架好像没有支持!然后我尝试直接调用HAL库去接收,但是DMA接收出错。 这部分裸机程序(SPI从机+DMA)我已经单独进行验证过了,没有问题。
    发表于 10-14 06:08

    一颗优质的音频功放芯片硬核素质有哪些?优质音频功放芯片的全维度评估框架

    音频功放芯片作为电子设备的"声音引擎",其性能直接决定了终端产品的音质表现与用户体验。在消费电子、智能家居、汽车音响等领域快速发展的今天,一颗优秀的音频功放芯片需要在功率输出、失真控制、能效管理等
    的头像 发表于 09-17 14:17 822次阅读

    功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6801更适合高保真功放系统?

    H6801是一款专为功放IC设计的兼容性驱动芯片,支持TI、ST、耐福、至盛等主流厂商的Class-D及数字功放模块。其输入电压范围覆盖5V至36V,内置自适应电平调节与多协议接口,可自动匹配
    发表于 09-04 16:39

    功放IC搭配的升压芯片选型指南:为何H6922更适合高保真功放系统?

    惠海小炜H6922是一款专为功放IC设计的兼容性驱动芯片,支持TI、ST、耐福、至盛等主流厂商的Class-D及数字功放模块。其输入电压范围覆盖5V至36V,内置自适应电平调节与多协议接口,可自动
    发表于 09-04 09:59

    控智驾与普力达成战略合作

    近日,普力股份有限公司与控智驾科技股份有限公司在新疆国际煤炭工业博览会现场签订战略合作协议。
    的头像 发表于 07-21 09:28 686次阅读

    光纤能连功放吗?

    光纤可以连接功放,以下是具体分析: 一、光纤连接功放的原理 光纤连接功放主要是通过光纤数字输入设备(如电视、投影仪、电脑等带有光纤输出的设备)将数字信号转换为光信号,并通过光纤线传输给功放
    的头像 发表于 06-05 10:01 1702次阅读

    飞虹MOS管在音响功放电路中的应用

    MOS管的品质直接影响到音响功放电路设计的效果,而其中可靠性、稳定性是对于音响功放设计最看重的要求效果之一。因此对于电路研发工程师,如何选择好的、能代换IRFP4310PBF型号参数用于音响功放中是非常重要的。
    的头像 发表于 06-03 17:46 776次阅读

    盘点音箱功放芯片,国内外主流品牌有哪些值得关注?

    功放芯片(Power Amplifier Chip),作为一种集成电路芯片,专门用于放大音频或电源信号。其工作原理是接收来自音频源(如音乐播放器、电视、手机等)或电源源(像电池、电源适配器等
    的头像 发表于 04-24 17:54 3143次阅读
    盘点音箱<b class='flag-5'>功放</b>芯片,国内外主流品牌有哪些值得关注?

    晶振在功放机中的作用

    功放机(功率放大器)作为音频系统的核心部件,负责将微弱的音频信号放大到足以驱动扬声器的功率。在传统模拟功放和现代数字功放(如D类功放)中,晶振作为频率控制和时钟同步的核心元件扮演着至关
    的头像 发表于 03-20 17:46 1593次阅读
    晶振在<b class='flag-5'>功放</b>机中的作用

    求一个马兰士型号7的前置的规格书

    俺已经用国外品牌的电容及电阻造了马兰士型号7的前置,现在用全部都是国产的电容/电阻造马7,关键是国内生产商没有像国外的有规格书,导致我电脑元件库内的元器件都是国外的。现请教各位师兄师姐们有否国内生产商的电容/电阻相关渠道,可让我咨询一下他们。谢谢了!
    发表于 03-17 08:20

    ADPA9007: DC to 28 GHz, GaAs, pHEMT, 2 W Power Amplifier Data Sheet adi

    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADPA9007: DC to 28 GHz, GaAs, pHEMT, 2 W Power Amplifier Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 01-15 18:50
    ADPA9007: DC to 28 GHz, GaAs, pHEMT, 2 W Power <b class='flag-5'>Amplifier</b> Data Sheet adi

    持续深耕 坚守品质|法法荣获2024年中国充电设施行业质量金奖!

    26号在广州举办的2024年中国充电设施行业运营服务发展大会圆满落幕,多家行业优秀企业带来其新技术、新产品的分享。法法特邀嘉宾也很荣幸的受到邀请并参与此次会议中。在大会的颁奖典礼上,法法凭借其
    的头像 发表于 01-02 09:41 830次阅读
    持续深耕  坚守品质|法法<b class='flag-5'>易</b>荣获2024年中国充电设施行业质量金奖!

    音频功放芯片:音频设备的核心驱动力

    音频功放芯片是音频设备核心,放大音频信号并精准控制音质、音量。高保真、稳定、集成,但面临散热和成本问题。尽管如此,它仍是呈现高品质声音不可或缺的部分。
    的头像 发表于 12-17 16:37 1319次阅读
    音频<b class='flag-5'>功放</b>芯片:音频设备的核心驱动力