6P14小型电子管功放的制作,6P14 vacuum tube amplifier
关键字:6N2,6P14,电子管,功放电路
作者:李东字
随着广播设备的数字化,许多库存的电子管大都失去了用武之地,尤其是中小功率电子管,其数量还很多。这些电子管,弃之可惜,不妨将其利用起来自制成小功率电子管监听功放。下面介绍的电子管功放就是用最常见的电子管制作的,其电路图见图:前级用6N2接成SRPP电路,即“电流调整式推挽电路”又称“单端并联式推挽电路:”该电路输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,失真小,整体性能非常优越。后级6P14接成标准五极管甲类单管输出。稳定性和效率都很高。而且是甲类单管输出,音质完美。
该电子管功放电路简单,无需印刷电路板,采用“搭棚”式焊接。
机壳用横截面为10×4.5厘米的铝合金方管材来作整机的底座,并在上面钻孔、开槽,喷漆后装上管座和电源变压器。输出变压器装入底座内部。机壳的面板和背板是用地板块制成的,本机外形见图(略)。
具体的制作过程中一定要注意:
第一:元件的布局要以走线最短、干扰小,两声道的分布严格对称为最佳。
第二:电源变压器尽量远离前级放大部分,而且要和输出变压器的安装角度相互垂直,以减少电磁感应,以进一步减少噪音。
第三:地线要严格接地,最好是各级地线聚在电源滤波电容的负端然后接机壳。
另外,如果输出变压器只有4 Ω输出端子,为了适应8Ω扬声器,我们可以用以下方法改制:拆开EI铁芯,记下E和I之间的间隙而且不要破坏绝缘纸,小心拆下次级,记下匝数,用相同线径漆包线绕 根号2 乘以原次级线圈的匝数即为8Ω输出。绕线方向一定要一致。重新装好变压器。浸漆风干即可。

本电路采用交流供电,而未采用直流稳压供电。尽管直流稳压供电方式噪音会低些,但管子的灯丝很快就会发白、损蚀,有损管子寿命。而交流供电则无此问题。如果把每只管子的灯丝两端分别试着接地,选出一个噪音低的一端接牢,是完全可以接受的一种方法。
本功放整机输出功率约为4.2W,功率虽小但属纯甲类电子管功放。据某些资料介绍,其不失真功率约是晶体管功放的9倍有余。实际听音也是如此,本人用自制“银笛”5英寸碳纤维编织盆低音单元加1英寸软球顶高音单元的二分频密闭音箱放音,在听大型打击乐时动感十足,而且高音也十分通透清晰。用“音频测试CD光盘”试机。主观感觉频响在65Hz~16.4KHz之间基本平坦。此机的噪音也很低,当耳朵距离高音单元20厘米时才隐约听见噪音。
注意:6N2,6P14灯丝管脚均为4,5脚
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
发布评论请先 登录
相关推荐
热点推荐
Onsemi NUP45V6P5:高性能ESD保护二极管阵列解析
Onsemi NUP45V6P5:高性能ESD保护二极管阵列解析 在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态过电压保护是至关重要的环节,直接影响着设备的稳定性和可靠性。今天要介绍的Onsemi
Onsemi NTF6P02和NVF6P02 P沟道MOSFET深度解析
Onsemi NTF6P02和NVF6P02 P沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各类电子
Onsemi NTMD6P02和NVMD6P02 MOSFET:高效电源管理的理想之选
Onsemi NTMD6P02和NVMD6P02 MOSFET:高效电源管理的理想之选 在电子设备的电源管理领域,MOSFET扮演着至关重要的角色。Onsemi推出的NTMD6P
Onsemi NTF6P02、NVF6P02 P沟道MOSFET的特性与应用
Onsemi NTF6P02、NVF6P02 P沟道MOSFET的特性与应用 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为常用的功率器件,其性能表现对整个电路的稳定性和效率起着关键作
深入解析 NTLJS14D0P03P8Z P 沟道 MOSFET
深入解析 NTLJS14D0P03P8Z P 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天我们来深入了解 ON Semiconductor(现
Onsemi NVMFS9D6P04M8L P沟道MOSFET:高效与紧凑的完美结合
Onsemi NVMFS9D6P04M8L P沟道MOSFET:高效与紧凑的完美结合 在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,它广泛应用于各种电子设备中,如电源管理、电机
深入解析NVTFS9D6P04M8L:P沟道MOSFET的卓越性能与应用潜力
小型封装与低损耗设计 NVTFS9D6P04M8L采用了3.3 x 3.3 mm的小型封装,这样的设计对于追求紧凑化的电子产品来说至关重要,能够有效节省
深入解析 onsemi NVMFS9D6P04M8L P 沟道 MOSFET
深入解析 onsemi NVMFS9D6P04M8L P 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 是不可或缺的功率器件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天我们来深入了解 onsemi
探索NVTFS9D6P04M8L P沟道MOSFET:特性、参数与应用考量
探索NVTFS9D6P04M8L P沟道MOSFET:特性、参数与应用考量 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美
LTC2310 - 14:高性能14位ADC的深度解析
LTC2310 - 14:高性能14位ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天我们要深入探讨的是Linear
电子管功放(又称“胆机”)是一种以真空电子管为核心放大元件的音频设备,
方式:搭棚焊接(Point-to-Point Wiring)
这是电子管功放最常见的手工装配方式,无需PCB,利用元件引脚直接连接,布线灵活、信号路径短 。
分层布局建议:
最底层:接地线与灯丝走
发表于 03-17 21:40
星海P4KE与P6KE两大系列TVS管性能与应用的深度剖析
电子设备日益复杂的今天,电路保护已成为确保设备稳定运行和延长使用寿命的关键因素,TVS管成为了众多电子设备制造商的首选保护元件。作为星海代理商的南山电子,将在本文深入对星海
绿联MIC6无线领夹麦克风搭载芯导科技P14C1N过压过流保护IC
作为知名科技消费电子品牌,UGREEN绿联在PD充电、移动电源、手机/电脑周边、影音周边、电子存储、耳机等多领域深度布局,打造了许多爆款产品。近期我爱音频网在拆解报告中发现,绿联MIC6无线领夹麦克风使用了芯导科技
6P14小型电子管功放的制作,6P14 vacuum tube amplifier
评论