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采用6C19胆管改进AB1类功放电路

时间:2023-07-26 05:37:00

  改动后的线路见附图.现对改动的地方及制作调试过程中的一些体会分享如下。
  
  一、在四个功放管的阴极串接10Ω.便于用电压表量电阻上的电压,直接算出每个管子的静态电流。4个功放管的静态电流必须一致,在实验中调整在50mA。
  
  二、功放管的栅极偏置采用阴极电阻产生的自给偏压和为功放专门设计制作的固定偏压电路相结合的方法。本线路电源部分的高压经整流(4只)滤波后电压在230V左右,对6C19来讲,板极电压不需要这么高。要把6C19的静态板流控制在50mA,栅负压需要一75V,若全部靠阴极电阻产生,不仅会加大电阻的功耗,而且降低了板阴之间的工作电压,弊病较多。所以让自给偏压定在38V、另外37V由固定偏压提供,电路见图。在原电路设计的上加绕了74C的绕组,经整流滤波启用4只玻璃釉精密微调电位器,对4只功放管的栅极负压进行精细的调节。经过这样的改动,功放管的板极电压在190V左右,每管功耗9.5W,在6C19的定功耗以内。一75V的栅负压保证了6C19工作在理想的线性区,让6C19的低内阻和优良线性的长处充分发挥,本功放输出功率12W。
  
  三、对推动级和前置倒相级的负载电阻和阴极电阻作了大幅度的调整
  
  一台好的功放,功放管必须输出强大的音频电流,而这强大的音频电流必须要求低内阻的功放管和为功放管提供较高的音频电压来实现。推动级必须能输出较大幅度的音频电压,也就是常说的动态范围要大,所以处理好电压放大部分的工作状态、是调试的重点。在本功放制作过程中,把6N6的负载电阻改为20kΩ,阴极电阻改为330Ω,与原设计数据比,改动量都是比较大的。改动届通电测量数据是:6N6板阴电压100v,栅负压-4V,板流-2V,板阴分割倒相电路板阴电压60V,板极和阴极的负载电阻上的电压80v左右。改动后,听音效果明显改观,在大讯号输入或把音量开到最大时,音质仍保持稳定,没有失真。6N6的负载电阻还可以下降到10kΩ,在负载线上取-8V栅负压,这时对应板流在8mA(两管16mA),计算出阴极电阻375Ω,此时板压在150V左右,估计放大效果将更好。因考虑到目前状态已经满意,平时大音量放音不多,加上减少电子管发热量等因素,就未作进一步改动试验,这里仅供发烧友们参考。
  
  四、在高压供电线路中加装了开关S2,用怍人工延时开启,在电源开关Sl开启后,等看到所有电子管的阴极都发红后,再开启S2。这个方法简单有效,能保护电子管的阴极,延长使用寿命。
  
  至于这台功放的听音效果,就不必过多描述了,总之,无论音乐的层次感,各类乐器音色的完美再现,低音浑厚及下潜深度,高音的明亮和中音的温醇都无可挑剔。
  
  在业余条件下,胆机制作工艺中,输出和机体的制作常常是一个难点,是这样解决的:本机包括一个电源变压器,两个输出变压器和一个扼流圈,共三种规格的铁心。
  
  邮购的日本进口Zll高硅片,片厚0.35mm。根据国标选择了E160、E196、E1114三种规格,分别叠厚22mm、45mm、60mm。叠厚45mm的是输出变压器铁心,需要二只),组成铁心截面积38mmx60mm为电源变压器,32mmx45mm为输出变压器,20mm×22mm为扼流圈。扼流圈用ψ0.44mm漆包线绕548T,铁心留二层牛皮纸的空气隙.用不锈钢壳套固定在底板下面。绕好后装上铁心,用不锈钢夹板和角条配上镀锌螺丝夹紧固定。加工好的几个变压器就在修理店的烘箱中烘烤。烤热后浸绝缘漆两次再烘烤。
  
  胆机的底板是用1.2mm不锈钢板加工的。找了一家专门经销不锈钢板材的商店,店中有裁剪钢板和折边的设备,可以当场加工成形。所用的是边角余料,加上几个变压器用的夹板一起加工完成。在底板的两个侧面各镶一块硬术固定,增强机体的刚性和整体美观。硬木是从装饰材料店买来的实木地板自己手工改制,完工后买一瓶清漆上光。在1.5mm厚的不锈钢上钴的各种孔眼比较费时费工,这就靠自己解决了。
  
  最后,想对AB1类推挽功放的特点谈一些自己个人的见解。AB1类功放中,功放管的工作点调整在线性区中点,两管的静态电流相同。由于输出变压器初级的两个绕组方向相反,产生的磁场大小正好相抵,所以不会产生磁饱和,铁心可交叉叠片,增强磁通量,同时次级也感应不到电动势,所以在开启高压供电开关时,扬声器听不到声响。
  
  倒相管为功放管提供方向相反大小相同的讯号电压,作用于两个功放管。用输入一个正弦波来分析,在正半周时,倒相管在同一时间给推挽放大的上管和下管传递了正负不同相位的讯号电压,产生的效果是上管电流上升下管电流下降,无论电流上升或下降,都会使输出变压器铁心磁通量产生变化,由于输出变压器初级的两个绕组绕线方向相反,使磁通的变化极性一致,合成后变化的强度与两个推挽管输出的电流变量之和成正比。可理解为能量的叠加。把它比喻成两个人拉大锯,一个人推一个人拉,两个人的合力使锯片向一个方向移动,再合力向另一仑方向移动。而单端放大器好比是一个人拉锯、当然比两个人费力得多。
  
  在负半周时上管电流下降,下管电流上升,在铁心中形成一个与正半周方向相反的磁场变化,其合成的变化强度同样与两个推挽管的电流变量之和成正比,至此完成了一个正弦波正、负两个波形的放大。
  
  通过对一个正弦波放大过程的分析,AB1类推挽放大电路的特点可以归纳出以下几点:
  
  1、放大效率应当是单端放大的一倍。
  
  2、倒相管在同一时间输送大小相同方向相反的讯号电压,使两个推挽管在输出变压器上产生磁场变化能量的叠加,完成一个比单管放大一倍的半周波形的放大输出,这是放大率高的理论依据。
  
  3、输出变压器铁心不留空气隙,磁通量大,利用效率高。4因为是两管的能量叠加完成一个波的正半周和负半周,所以对推挽管参数的配对要求不严,有些差别也不会造成失真,业余制作就十分方便。5由于推挽管的电流总是在一升一降中变化,只要上、下管跨导差距不大,整机总电流在工作中波动不大。

AB1类功放电路


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