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6BQ5並聯單端放大器的製作

admin @ 2014-03-15 , reply:0

概述

放大器的設計始於變壓器的設計。本製作的6BQ5並聯單端放大器,實際試聽,解析度高,音樂味十足,毫不遜色於300B,845等大型功放效果,其電路原理如圖1所示。電源電路如圖2所示。一、輸出變壓器的工作特……

放大器的設計始於變壓器的設計。本製作的 6BQ5 並聯單端放大器,實際試聽,解析度高,音樂味十足,毫不遜色於 300B , 845 等大型功放效果,其電路原理如圖 1 所示。電源電路如圖 2 所示。
一、輸出變壓器的工作特性
1 .輸出阻貳的三要素
(1) 真空管的內阻:真空管放大器的負載電阻即揚聲器的阻貳變化時,放大器的放大倍數也隨之變化。變化的幅度因真空管的種類及輸出電平不同而各異。例如以 300B 、 2A 3 為代表的直熱三極體,內阻相對較低,約 700 Ω,五極管則高達數十千歐。
(2) 輸出變壓器的直流電阻:輸出變壓器的次級是重要的驅動揚聲器的能量來源。
當電流通過輸出變壓器的次級線圈時,由於直流電阻,輸出電壓將會降低,最終也會造成揚聲器驅動電壓的降低。
為提高瞬態響應,必須降低輸出變壓器的直流電阻,雖然增加了製造成本,但是,除了在初級線圈、次級線圈用較粗銅線外也別無它法。因此這次製作的 6BQ5 放大器使用了大型鐵芯與較粗線徑的漆包線。
(3) 輸出變壓器的傳輸特性:對於變壓器來講,有各種各樣的現實的制約存在。變壓器的傳輸特性因頻率,輸出電平的不同而產生較大變化。低頻範圍 ( 通常 100Hz 以下 ) 放大器的輸出阻貳有下降的傾向,高頻範圍 (5kHz 以上 ) 放大器的輸出阻貳有上升的傾向,不管什麼樣的變壓器,低頻與高頻端都會有些衰減。輸出變壓器的衰減特性受輸出管的特性影響較大,其影響會造成衰減開始時的頻率變化以及信號峰值的下降。
2 .輸出變壓器的設計與製作
低音樂器彈奏后空氣的振蕩,音樂廳中定音鼓轟鳴后的餘韻,所有這些營造出了現場感。在聽感微弱時重低音十分重要,人耳的聽覺特性如等響度曲線表示的那樣,在小音量時,低頻份量必須相對較多。為音樂欣賞的需要,小音量輸出時必須考慮重低音。
以音樂欣賞為目的,小音量輸出時低頻重放的設計應引起重視。為提高解析度,再現臨場感,使輪廓,力量感更加突出,鮮活的微小信號也不漏掉,輸出變壓器的設計應滿足以下條件:變壓器自感要高;由直流電阻產生的損失要小;由分佈電容引起的衰減要小;由磁隙造成的信號損失要小;防止機械振動。
(1) 基本作法:用於 6BQ5 並聯單端放大器的輸出變壓器。在 50 %處引出 UL 用抽頭。設計初級線圈阻貳為 3.5k Ω,次級線圈阻貳為揚聲器的標稱阻貳 8 Ω。設計最大次級輸出功率 >15W ,初級電流為 80mA 。
鐵芯的飽和磁通密度,應設計在最大輸出時,工作在其 1 / 3 以內 (6000 高斯 ) 。另外,為保證低頻段的特性,低頻端的基準頻率設計在 20Hz 。
(2) 鐵芯:鐵芯的材質使用晶格定向鐵芯,鐵芯型號選用 EI 型 2 號。以每片厚度為 0.35mm 鐵芯,共 140 片疊厚約 50mm 。本文使用鐵芯實用截面積為 15.8cm 2 。
(3) 線圈的設計:初級線圈與次級線圈的匝數比為 20.9165 : 1 。次級線圈匝數經驗上採用 1.0mm 漆包線,每段繞 50 匝共繞三段,剛好 150 匝。初級線圈匝數由二次側匝數求出為 3137 匝。一次側線圈直流電阻在使用φ 0.32mm 漆包線的情況下為 187.2 Ω,次級線圈電阻在使用φ 1.0mm 漆包線的情況下為 O.42 Ω,在加入損耗參數后換算的次級線圈直流電阻為 0.84 Ω。
(4) 輸出變壓器的特性:為防止直流電流造成的磁飽和,鐵芯間設有磁隙,磁隙墊片厚度為 0.18mm ,初級線圈電感量為 49.4H 。
(5) 輸出變壓器的製作
在初級線圈的中間夾繞一段 150 匝的次級線圈,這樣做可使初級線圈的厚度減小,從而延伸高頻特性。
二、電源變壓器的設計
電源變壓器在設計時應留有餘量,使電壓變動得以改善。
(1) 基本做法
本次製作採用普通的晶體二極體橋式整流電路。次級輸出電壓設為 235V ,燈絲採用直流 14V 電。
使用的鐵芯最大飽和磁通密度為 20000 高斯左右,為留有餘量及降低漏磁,應降低額定工作時的磁通密度。在這裡設計值為 6000 高斯以下。
(2) 鐵芯裝配法: EI 鐵芯厚度 0.35mm ,為降低鐵芯的磁通密度,採用實際截面積 28cm 2 的
鐵芯。
(3) 線圈的設計:從初級與次級的電壓比求次級線圈圈數,計算如下 (N1 為 300 匝 ) 。
N2=N1 × (235V / 100V)=705 匝
燈絲繞組圈數
N3=N1 × (14V / 100V)=42 匝。初、次級間應加有屏蔽層。
三、基本電路的設計
(1) 真空管的使用
該電路中, 6BQ5 / EL84 是典型的 MT 輸出管, MT 輸出管多被冷落,但從技術角度來講 6BQ5 非常優秀。
6BQ5 作為標準五極管使用時內阻高達 40k Ω,採用 UL 接法。輸出變壓器抽頭位置取陽極側與電源側的 50 %處,即介於五極管與三極體的中間動作點上。
陽極電壓為 270V ,簾柵極電壓經齊納二極體限壓降為 243V 左右。
前級採用 6AQ8 雙三極體作為驅動管,為防止聲道間的串擾,雙管並聯應用,這樣不僅使輸出阻貳降低,而且可在 20k Ω的低負載阻貳下提供寬頻驅動電壓輸出。
(2) 機殼與放大器結構
機殼框體採用木製結構。木製機殼沒有金屬機殼類似的振動,重放音有自然之感,缺點是不利於散熱,為此,要在兩側開一些散熱孔。機殼的后側裝有輸入端子及燈絲供電用
三端固定穩壓器。
(3) 電源部分的濾波與與保護
電源輸出部分採用 2SD2499 達林頓接法的濾波器供電,前級供電部分還加入了齊納管進行穩壓,這些措施使得放大器解析力提高,音像清晰。電源變壓器輸入部分設置了由 22 Ω電阻構成的保護電路。
(4) 燈絲電路
燈絲供電採用三端固定穩壓器。本次製作的放大器中,未考慮採用由輸出變壓器次級引出的 NFB 電路,所以加強了防止脈動措施。
四、調整與試聽
試聽時,感覺低頻與高頻均非常清晰,是一種明顯區別於 300B 與 845 音色的全新感受。

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