el34胆机原理、制作及调试

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1、维普资讯http://www.cqvip.com与主j●陶启瑞调诚20O0年发表《用6NI3P自制甲类推挽功放》一文随放大工作变动,故本级有电流负反馈。v1b构成阴极之后,笔者先后又制作出兀~7、EL34、6P13P三种胆输出电路,且作为Via的恒流负载。恒流值由R4的机。本文着重介绍EL34胆机的电路设计、元器件装阴级电阻所偏置。输人信号由Via的屏极提供,然后配、电路布局、工作点设置。由Vlb的阴极输出。由于阴极跟随器的电压放大倍数一、电路设计接近1。所以SILPP电压放大取决于Vla要求R2+R3EL34胆机电路如图1所示。第一级电压放大采和R4选用相同阻值用SRPP单端推挽电路

2、,第二级采用长尾式倒相兼推第一级灯丝绕组中心必须接地,目的是防止灯丝动电路,末级则采用超线性接法推挽输出电路。三级电压引起交流声。放大电路均为阴极自给栅偏压,SRPP电路上下两管,是串联供电。上管阴极带有EL34胆机选作甲类工作状态和放大特性,电路一半电源电压。阴极与灯丝之间存在着约100V的电的特性是由管内、外两个条件共同确定的。因此,要求位差,该电压过高,将造成阴极与灯丝之间击穿短路。各级电子管上的屏压与屏流,既要符合电子管的特性因此,选用SRPP做第一级放大电路时,必须注意电子曲线,又要配合外围电路。管阴极与灯丝之间的耐压。(一)SRPP电压放大电路SRPP电路相当优秀,它频带宽

3、、失真低,尤其是图1第一级使用的是6Nl1组成的SRPP电路。高频特性更为突出,作为前级电压放大,其声音特点Via和Vlb上、下管的直流通路串联。Via构成三级管是解析力高,声底清爽顺滑共阴电压放大电路,栅偏压是自给形式,由R2、R3阴(:)倒相、推动毁级电阻通过阴级电流产生。不设阴级电容,栅偏压会第二级使用的6NgP组成的长尾倒相、推动电路。表1ELM、6N、1l电子管特性型号UfUIBSR(v)(A)“i(mA)(V)(V)mA,v(m)(W1Ⅱ34631.53752×375—13.525o1113.36N8P630.62卯9.O一8262.O7.7275J6Nl】6.303490

4、1.6—1.3l2.52.720维普资讯http://www.cqvip.com南主50H,直流电流为120mA。实测结果,在80Hz~15kHz频段频率响应非常平直.不均匀度≤2dB。20Hz一20kl-Iz不均匀度≤3dB。上下两管栅极上R10、R11lKn是防止高频寄生振荡的电阻;R12、R13390k~是栅漏电阻,Rl4、R15510g22W是EL34两管的阴极电阻,通过阴极电流在R14、1t15两端产生的电压降,作为两管的栅偏压。该机按甲类功放设计,EL34功放管的工作点选在动态特性上下两只管子是阴极耦台上管为共阴电路,信号从曲线的中点,当正弦波信号输入时,信号电压在栅极栅极

5、输入;下管栅极通过0.22/,iF电容接地,为共栅电变化的整个周期内,都有屏流,屏流导通角等于360路,信号从阴极输入。上管共阴电路,栅、屏极信号反度。因此,失真度最小,对信号的细节有极佳表现相180度,而栅、阴极信号同相。下管共栅电路,阴、屏(日)电源供给极信号同相。因此.上管屏极与下管屏极信号反相180电源由电源变压器屏极高压、栅负偏压、灯丝电度,当上下两管屏极电压调整相等时,上下两管上屏压组成。该机电源变压器采用250W、C型铁芯。初级极输出的信号电压,是相位相反,输出幅度相等的放0—240V一220V两组;次级260V+30V两组,经大信号。该级倒相、推动电路的输出电压幅度Up

6、p从IN4007电源整流二极管全波整流后,可提供B+直流60V到130V,能满足末级功放管驱动电压要求高压380V,EL34灯丝电压6.3V、5A两组,6N11、6N8本级上管为共阴电路,下管为共栅电路。共栅电灯丝电压63V3A一组。路比共阴电路增益低。为了增大共栅电路的放大量,对于晶体管整流、电子管功放电路混用来说,本机需要适当增大共栅电路的屏极负载电阻值。的高、低压电源开关是分别设置的开机时,先开低压灯泼机一、二级采用直接耦合,二、三级采用阻容耦丝电源开关,对电子管灯丝先预热3~5分钟后,再开启合方式。第二级阴极电阻R8,输出耦台电容0.22/~F是高压电源开关。关机时,则先关高压

7、开关,待音乐听不到长尾倒相电路的耦合元件。由于上管输出驱动下管输才关低压开关,这有助于电解电容放电、延时电子管的出时.有一定的时间常数和延时,听起来更好听。1M0使用寿命有人认为高、低压采用一个开关,同时开、关电阻是下管的栅漏电阻,lM0电阻两端电压作为下管机,本人不敢苟同电源供给电路如图1所示栅偏压,而上管的栅偏压,由阴极电阻27k0,通过阴二、制作极电流产生。电子管机制作,需要考虑结构设计、元器件装配、整;J_压罹∞十体布局、安装步骤四个环

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