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[导读]6N2+6P3P廉价单端胆机    笔者制作了一款电子管后级功率放大器,所用胆管为价廉易购的6N2+6P3P,试听效果不错。将制作过程和步骤写出来与发烧友共享(电路见图)

6N2+6P3P廉价单端胆机
    笔者制作了一款电子管后级功率放大器,所用胆管为价廉易购的6N2+6P3P,试听效果不错。将制作过程和步骤写出来与发烧友共享(电路见图)。
    一、电路形式
    前级电压放大采用共阴极放大电路+阴极输出器,后级采用单端甲类电路,束射四极管6P3P接成三极管。理论上讲,三极管接法在听感上要明显好于标准接法和超线性接法,唯一不足之处是阳极的转换效率低,输出功率偏小;电路中各胆管均处于甲类工作状态,屏极电流变化小且稳定,前后两级均采用了电路简单、工作稳定可靠的自给栅偏压形式,整机无本级及大环路负反馈。
  二、制作过程
  1.机座是从旧货市场以20元购得的加拿大产UNIKA工程卫星接收机改造而成。变压器采用卧式安装,开变压器方孔的方法是先用细钻头在设计位置四角并排打穿几个小孔,再手持钢锯条锯出,用平板锉锉平四角,然后用细砂纸打磨光滑无毛刺。此法虽“笨“,但开出的孔位非常精确。
    2.电路电阻、电容等没有追求价格昂贵的发烧品,用的均是多年积攒下来的普通货。碳膜、金属膜电阻混用,但两声道中对应位置用相同类型参数一致的,功率均在1W以上,个别位置用到了3W。电路中唯一一只耦合电容是0.82μF聚丙烯薄膜电容,滤波电容是清一色的“黑金刚”。电源变压器、输出变压器是从河北永年邮购的成品。
    遵循“简洁至上”的原则,电源是晶体全桥整流,虽然电子管整流“胆”味更浓,但是电流的供应速度欠佳,大动态放音时略显脚软。滤波电路采用几只大容量电容与一只大功率电阻组成了CRC滤波网络。
    将两声道所需的电阻、电容选出并分开放置,用万用表逐一测量配对,保证两声道对应位置参数一致。
    整机电路采用搭棚焊接,在两只功率管座之间设置了一条直径1.5mm铜丝作为接地母线,前后级各接地元器件均连接到这条线上来。信号输入座至电位器再到6N2的栅极一律使用优质双芯屏蔽线且一端接地,电子管灯丝采用交流供电。电路中的阻容器件连线应尽可能的短,交流电源线、灯丝线要用优质导线紧密绞合后贴底板走线,以减小交流磁场的干扰,并且不能与放大电路的信号通道的连线平行,更不要靠近输入级的栅极元器件。灯丝电源的中心拙头应可靠接地。
    三、调试步骤
    电子管功放电路的调试是一项复杂而又细致的工作,在整个电路连接完毕后,先不要急于开机通电,应仔细对照电路图检查电路中有无错接、漏接的元器件和引线,并用万用表逐一测量电路中各关键点的对地电阻值。
    1.通电前测量
    1)测量交流进电电路的对地阻值应为无穷大,当电源开关置于"ON”位置时应显示电源变压器初级线圈的电阻值。
    2)测量高压整流电路的对地阻值。数值应接近或等于泄放电租的阻值。
    3)测量两声道前级电源电路对地阻值。测量值应接近或等于泄放电阻的阻值。
    4)测量两声道中各对称点的对地阻值,测量结果应非常接近或相等。   
    2.通电后测量在不通电测量无异常之后,接上与输出变压器标称阻抗相同的音箱,进行通电测量。
    1)不插管测量     不插入电子管,接通整机电源,用万用表测量整流后的直流高压、前级电源退耦电容正极、各电子管管座屏极空载对地电压,所测数值应与设计值基本相符。
    2)插管测量    在不插管测量各部电压正常的情况下,关机几秒钟后插入电子管,打开电源开关,此时手不要离开电源开关,严密监视机内有无过度发热、打火、冒烟之处,看各电子管灯丝是否正常点亮。如有不正常现象应及时关机排除故障。如正常,则可用万用表测量直流高压,如带负载后高压下降过大,则证明电源变压器功率裕量过小或供电线路内阻过大。测量各电子管阳极和阴极对地电压值,屏极电压应在电子管参数范围内。在测出阴极电压之后,可利用欧姆定律(I=U/R)换算出屏极电流,并根据公式P=UI换算出该管的屏极功耗,此值不能超过管子的最大屏极耗散功率!再测量两声道对称点对地电压值,所测数值应相同。此时音箱内应有微弱的电路本底噪声,如果出现较大的交流声,则是滤波、退耦不良或接地位置不合适,应找出故障根源予以排除。
至此,本机接入音源试听,音质表现已基本令人满意。
为了保证各电子管工作在最佳状态,使放音质量更好,还要对前后级电子管的工作点进行调整。
    3.调整电子管的静态工作点。
    1)前级调整前级放大管的工作点取在栅压—屏流特性曲线的中间,栅负压应该是放大管最大栅负压的一半,工作电流调整在放大管最大屏极电流的40%-50%左右为最佳。本机将输入级的栅负压调整为—1.17V,屏极电流约为2.1mA,6N2表现良好,听感令人满意。
    调整时,把信号输入端对地短接,改变放大管屏极负载电阻或阴极电阻的阻值,均可改变栅负压值及屏极电流的大小,其关系是:a.屏极电阻不变,阴极电阻↑—阴极电压↑—栅极电压↓—屏极电流↓,反之亦反。B:阴极电阻不变,屏极电阻↑—阴极电压↑—栅极电压↓—屏极电流↓,反之亦反。在本级调整时,胆管的屏极电流和栅负压会同时受到屏极电阻和阴极电阻的影响。
    2)后级调整甲类功率放大管的工作点在栅压—屏流特性曲线的直线部分,栅极的输入信号的幅度不应超过功放管的负压值范围,超过时会增加失真。甲类功率放大的特点是工作电流在强、弱信号输入时保持不变。检查时,可以把电流表串接在功放管的屏极回路中,当栅极有较大幅度信号输入时,若功放管屏极电流降低,则表明栅负压过高,若屏极电流升高,则表明栅负压过低。屏极电流的大小要适当,电流大,听感好一些,但热噪声会相应加大。电流小,噪声也小,并且对延长胆管寿命有利,一般情况下。把功率放大管的电流调整到最大屏极电流的60%-70%为宜。本机将6P3P的栅负压固定在-26V,对应的屏极电流约为47mA,静态屏耗约为17W。
    因为功率放大管的屏极负载是输出变压器的初级线圈,调整时只能改变阴极电阻的数值来改变屏极电流的大小(改变帘栅极电阻值也可以在小范围内调整屏流值),其关系是:阴极电阻↑—阴极电压↑—栅极电压↓—屏极电流↓,反之亦反。   
    在调整各级胆管静态工作点时,可以先把阴极电阻拆掉,用一只阻值合适(一般为500Ω-2kΩ),功率稍大的电位器(最好是线绕式的)焊在阴极电阻的位置上,先将电位器置于中间位置,接入电压表,左右小幅度地转动电位器,直到电压表上显示出合适的电压值,拆下电位器,用万用表量出阻值,用同阻值的电阻代替即可。也可以边听音边调整,直到调整到音质最好,失真最低,胆昧最浓为止。
    整机制作调试完工后接入一对用汽车喇叭自制的小音箱,试听邓丽君的《甜蜜蜜》,歌声甜美动听。放入男声试音碟《月光森林》,感觉高音层次分明,中音通透、圆润饱满,低音醇厚有弹性。再用古筝、小提琴等弦乐试机,清晰明亮的音色和宽广的音域被还原得淋漓尽致。
    本机非常适合在书房;卧室等小的场所放音之用。相信随着煲机时间的延长,放音质量还会有进一步的提高。

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