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时间:2019-07-15
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1、古早味、浪漫情~CX326前級擴大機沈皓中先生原創2006/11/1218:17二十世紀初,人類在工業領域裡開始有突飛猛進的成績表現。大約是192O年左右,三極真空管的製造已經達到成熟階段。1940年前後電子學(最主要為主動放大元件真空管的運用)已然成為獨立的專門知識。其後半導體成功地產製、研發改良;短短半個世紀,固態電子學的應用,幾乎主宰整個人類未來。回到1925~1930年間,超級老牌真空管製造廠Cunningham生產了一型專供音頻與射頻(Audio&RadioFrequency)放大器使用之直熱式三極管CX326;它是一支低放大倍數的真空
2、管,僅作為訊號電壓放大用途。當時真空管的編號從01開始,而他家管球編號前頭都會加個「3」字頭。因此,RCA的26事實上和Cunningham的CX326是相同的管子。所謂管座、玻璃都刻〈燒〉字的管子就是這個時期的產品,外型有如一支茄子,很多人都叫它茄型管。RCA、Cunningham、Sylvania等等都有生產。可惜後來RCA合併了Cunningham之後,他家的製品就打上「RCA-Cunningham」,幾年後Cunningham的名字便完全消失了。工商社會競爭的劇烈殘酷就是這般,當時誰又能理解到RCA、WE的快速消沉。偶然的機會發燒友材料商
3、談起,他手邊尚擁有極少全新配對的CX326。乖乖,以前偶爾逛逛真空管店,26/326半新不舊的每隻都要一千好幾,也沒得可以配對,基於好貨難覓、價格合宜,又有配對,加上那要命的往日情懷,於是就當下買了兩對回家玩玩。 在26/CX326之前還有01/20l/CX301,是泛用型的管子,整流檢波放大都行,特性也相接近,許多音響界的朋友非常喜歡,名氣也很大。201/301和26/326工作在音頻的情況下,到底那一支管子會表現得更好?許多朋友都想瞭解一下,不妨讓我們稍加探索。首先看一看柵負壓(GridVoltage),在屏壓同為135V時,CX3268
4、是-l0V,201則為-9V,326可以去得深一點,理論上較有利於輸入訊號的擺幅運用。但由於這兩隻管子的線性工作區域均非常廣闊,因比設計上、使用上都一樣好。屏極電阻Rp:CX326是7K6,201為lOK,大了不少,在相同的RL及B+條件下,顯然CX326能擁有較大的不失真輸出。這一點在設計上很容易擺平,影響不大。可是,絕大部分的情形下,真空管的雜音指數是和屏阻呈正比的關係。屏阻愈高,雜音指數通常會跟著加大! 兩支管子的材質機械結構相若,326的放大能力高一點,噪音也小一些;實際的情形也是如此。OK,接下來,看看很重要的一項真空管「互導」(T
5、ransconductance或稱MutualConductance)。正確地說法真空管內部的各電極間,都有它們相互間的互導。一般對於放大電路或未特別指明的「互導」而言,指的都是柵極至屏極(GridtoPlate)之互導,常以Gm表示。實用計量單位為微姆歐(micromhos)。互導(Gm)被定義為:當屏極電壓固定不變時,屏極電流ip的變化量和柵極電壓eg變化量的比值。寫成式子,即Gm=dip/deg、Ep=Constant。由上述的定義很清楚的顯示,互導即是柵極對屏流變化的有效控制程度。因此高的互導值,表示柵極能更有效率地去控制屏極電流的變化;
6、也就是屏流的變化範圍更大。相對地,較低的Gm表示屏流擺動的幅度較窄(這樣的比較,要在相同條件下才具有意義)。8 OK,26/326及201/301的互導分別是1100和800,很清楚地表示CX326在相同的屏壓和柵負壓下,工作更輕鬆,效率更高。通常我們在特性手冊上查到的Gm值,是廠家設定在某一屏壓與柵偏壓下所測得之數值,實際上都有些許的出入,這點是發燒友們應該別特別留意的地方。測管機(Tubetester)就是用來測試真空管互導的裝備,藉以判斷這支被測管子是否堪用,是一種快速又簡單的方法。 事實的情況是這樣子的:在相同的屏壓下改變柵極偏壓
7、,則互導也會跟著改變。增加柵偏壓(更偏負),則交流屏阻rp增加、Gm值降低,減少柵負壓(偏向正),則交流屏阻減小,Gm升高。一個問題,當測出管子Gm值降低時(通常代表真空管已漸衰老),吾人是否可藉由調整柵負壓的方式,使得電子管持續正常工作?答案當然是肯定的。但是當真空管的Gm值已大幅降低時,藉由調整柵壓至更趨正,已失去意義。因為更趨正的柵偏壓,表示該管子所允許線性工作的範圍愈窄,失真將急速增大。尤其在使用多對併聯的電路裡,各管子的互導值最好不要相差太多,以免整整偏壓時會比較困難;平衡性亦難以掌握。多支管子併聯使用,挑選互導等值、相近的管子對降低失
8、真具有實質的意義,這點非常重要。電晶體(Transistor)的β值與真空管Gm值相當,留待以後詳述。 浪漫時尚與古早風情之架構 所
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