6H30单管胆前级的制作 (6n1胆前级)
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图中几个阻值的初步设定:先设定6H的工作电压,根据图2的原厂数据,决定采用如下的工作点:屏极电压:V,栅极电压-9V,屏流:MA,通过模拟软件得知:此时6H的放大系数μ=,跨导Gm=9.。计算阴极电阻:9V/0.A=Ω,取Ω1W。目前CD机的输出电平一般在2V左右,所以一般栅偏压取值为1.5V,这里想尝试下6H在大电流工作状态下。声音的特点,所以栅极电压取了-9V,这样尽管在与CD的输出摆幅在匹配上有一定的落差,损失点放大倍数,但是提高了输入信号动态范围,可以使6H在交流工作中的失真更小,在信号波形改善方面利大于弊。屏压也取的较高,这样输出的最大不失真的信号幅度可以达到V以上。再看6BQ5的资料,A类放大,屏极电压:V,帘栅极电压:V,阴极电阻:Ω,屏流:MA+帘栅极的5.5MA=.5MA,现在要改成MA,则阴极电阻为:.5/×=,实际使用Ω1W。具体数值还要在实际制作中加以调整.二、制作与调试机箱边框是用装修的铝型材弯制的,上下盖板用了2.5毫米的铝板,管座孔用开孔器很容易加工,只是对于初次使用的生手来说需要注意两点,第一是要先开个3毫米左右的定位孔,不可图省事,直接用开孔器开孔,那样很容易弄花铝板。第二是开孔时要滴上一些机油或缝纫机的润滑油,这样开出的孔边缘非常光滑平整。九脚管座应该使用直径毫米的开孔器。机箱加工完了,为了美观,用黑色自喷漆上色,等漆膜干透了就可以固定开关、指示灯、电源插座、RCA座了,见图3,然后固定电源牛、管座、电解电容卡子和里面的接线架。先*V交流电源线和开关。然后*整流管、6H、6P的灯丝连线部分。6H的灯丝是4、5脚,接地可以直接把4或5脚中的一个接地,如果有交流噪声,也可以试着用两个~欧的电阻,分别焊在4、5脚,然后把两个电阻另外一端焊到一起接到公共地。6BQ5的灯丝两个并联,浮接,就是只接交流6.3V一组,不接地,等装完以后,通电测试时,测量6BQ5的阴极电压,用两个电阻分压,比阴极电压稍高即可。焊好后,先通电测试下电压(此时应该注意处理好电源变压器高压端子的接头,可以先用绝缘胶布缠好,以免触电发生危险),正常后,可以插上整流管,6P和6H管子,通电测试,同时再次测试灯丝电压,如果电压均准确无误,而且管子均正常点亮,说明灯丝电源部分已经可以正常工作了,需要说明的是,白天和晚上因为电网用电量不一样,所以市电会在V上下浮动,因为灯丝均为交流供电,所以检查灯丝电压时要考虑到市电的波动因素。固定好高压电解和扼流圈,焊好接线,检查无误就可先以通电测试检查一下,注意高压部分一定要焊好泄放电阻再检查,否则,因为机箱比较狭小,在里面调整组件时很容易被高压电解积存的电荷击到。电源部分正确无误,就可以接着*电路放大部分了,放大部分很简单,注意组件引脚不要虚焊,焊好后,插上管子就可以初步测试了。接通电源,管子灯丝缓缓亮起来了,接下来就可以测试电路了,测试时发现因为6H管子电流较大,所以单纯通过CLC来稳压,效果无法满足要求。表现为把输入端短接,输出端的交流噪声电压较高。用DA毫伏表测试达到mV。无奈,原有方案只好放弃。因为机箱开孔已经无法变更,所以打算把原来的电子管整流改为晶体管整流,这样输出电压可以增加些,把原来的整流管位置加上6N5作为电源调整管。这种葫芦管看上去外观也很漂亮。电源部分改为在环氧板上用铆钉焊片及导线来加工制作。先在纸上画好草图,布置好组件的位置,为了寻求最好的布线方案,足足花了大半天的时间才确定了最后方案。连夜开好孔,第二天抓紧时间安装铆钉。准备*组件。在对照电路图准备组件时,正好看到台北李先生的留言,发现有个关键问题被忽略了,那就是6N5做调整管,要满足~V的电压降,这样虽然晶体管整流输出电压增加些,但是最后输出的电压只能在~V左右,无法满足线路放大要求的V电压要求。无奈,刚做好的板子又要被放弃了,现在只好选择晶体管、场效应管或LM来做稳压电源了。这样原来安装6N5的管座就空出来了,想到了两种故障维修,一是找块散热片,把孔盖上,同时作为晶体管的散热片。二是安装个大八脚的电压放大管,作为稳压电源的电压放大管。记得《高*音响》*上以前有篇仿制B的文章中介绍过,还有软启动的功能,不过这里考虑交流灯丝的干扰问题,觉得还是第一种方法更好些,于是重新又开始布线,安排零件位置。唉,这6H真是不好伺候啊!第三次的电源板采用了马迪斯电源的简化板,电路图见图4,这款电路性能非常好,给朋友做过十几块了,交流纹波电压只有0.1mV,难怪港台发烧友们也会经常使用它,这里采用了搭棚焊,主滤波部分的布线见图5,主稳压部分见图6,先把MJE和LM固定到散热片上,注意安装绝缘垫片和绝缘片,安装到机壳上,因为组件少,很快就*完毕。开机通电,输出电压V,看看电源电压的波形,一条水平直线,说明稳压电源工作不错!内部电源板的安装可以参见见图7原打算采用双扼流圈平衡滤波,,但是由于一个扼流圈的满负荷工作时电压降为V,所以受输出电压的*,V-V-V=V,无法满足稳压电源的输入电压要求,只好改为单扼流圈。工作点的测量:各点的电压如图所示,B+V,6H对地的屏极电压V,阴极电压:9.2V,计算得出屏极电流Ip=.6mA。基本和设计工作点吻合。把输入端接地,然后在输出端接上示波器观察,几乎一条水平线,用DA毫伏表测试,为5mV,还是有些效果,考虑到输出端的电容是开路的,如果接上负载,估计噪声电压还会降低,所以可以认为基本满足要求了。制作胆机有台示波器会提供很多便利,有时电路高频自激,没有示波器很难检测得到,现在二手的M的双踪的也不过3、4百元,有条件还是应该准备一台。其中还有个小插曲,开始用的二手的EH金脚6H,发现6H的左右声道电压相差V,更换了一对曙光全新的6BQ5,仍然如此,换了全新Sovtek牌子的6H,测试发现电压相差不到2V,看来如果要求高的话,6H的管子也是需要挑选配对的。电路的工作点基本正常了,下步就可以对前级的音色做些细致的调整了,这个电路比较简单,可以通过少许调整工作点和更换输出耦合电容来进行。对于刚接触胆机的朋友,6H的屏极负载也可以多试验几种形式,比如电阻、电感、恒流源等,一来练手,二来增加些感性认识。因为管子、阻容件都是全新的,所以先通电老化一段时间,如果有煲机碟也可以试试。实际测试时分别试听了以下的一些管子:6H:SOVTEK普通型,EH金脚有源负载:北京6P,曙光EL/6PQ5。音源是老的影碟机加装PCM*板,打摩多次,声音还算满意。音箱是采用FOSTEX的FE全频喇叭制作的小箱子,喇叭的灵敏度是dB。功放用的是LM,功放板PCB的布线形式参考了EPE(EverydayPracticalElectronics)*年4月号上的一款改进方案,信噪比高达dB,很适合推动FE这种高灵敏度的音箱。至于具体的声音表现,因为和器材、试音环境关系很大,不多做叙述,初步感觉声音比较大气,值得再进一步做细致的调整。这款前级聆听一段时间以后,觉得特点是速度快,低频量感足,但是少了些胆机的韵味,比较直白,再次咨询了台北的李先生以后,根据李先生的建议,把6H的电流调小了些,欧更改为欧,欧改为欧,输出端的0.微法电容并联上个0.微法的小电容,略微提升些中高频,以求得听感上的均衡,经过这样的调整后,音色有了明显的提升,目前先使用这样的配置,以后如果有更好的方案,再向大家汇报。