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300b单端胆机电路图 六款模拟电路设计原理图详解

2024-07-31 16:04:50科技帅气的蚂蚁
300b单端胆机电路图(1) 300B单端功放众所周知,深受人们喜爱,生产的电路层出不穷,竞相大放异彩。这次介绍的电路比较简单和传统,主要侧

300b单端胆机电路图 六款模拟电路设计原理图详解

300b单端胆机电路图(1) 300B单端功放众所周知,深受人们喜爱,生产的电路层出不穷,竞相大放异彩。这次介绍的电路比较简单和传统,主要侧重于降低灯丝交流供电站产生的交流声,以提高其音质。

电路介绍300B是直热式功率管,灯丝加热有两种方式:交流或DC供电。两种灯丝加热方式各有优势。一般来说,在音质方面,交流加热更有利,但缺点是交流声音比DC加热大。因此,如果用交流电加热300B灯丝,尽量减少其残余噪音,那么可能会获得更好的音质。为了降低300B的残留噪声,最简单的方法就是避免从输出变压器的二次绕组加入到前一级的负反馈回路,或者尽量减少负反馈,最好取消负反馈回路。在该电路中,300B灯丝由交流电加热,同时取消负反馈并强调电压放大级的设计,以获得更好的音质。

图1是这台机器的电路图。可以说是除了少数地方,非常传统的电路结构。整个电路相当简单,尽可能省去了不必要的元器件和电路,减少了器件数量。整机所用电子管的一般应用值和特性见附表。

该功放采用两级电压放大,均采用SRPP电路结构。SRPP最初是为高频放大而开发的。现在如果用在低频放大电路中,自然期待更宽的频率响应。因为三极管放大的噪音比五极管小,所以本机两级电压放大用三极管。输入级特别选用了双三极管5814A,相当于12AU7的高性能晶体管,目的是将输入级的放大噪声降到最低。由于5814A的放大系数()较低,因此SRPP电路可以提高该级的增益并降低其输出阻抗。第二级电压放大器采用12BH7A,适用于音频放大、振荡、脉冲放大,作为低频应用有很好的性能保证。这一级的工作电流较大,是为了给300B提供足够的驱动力,根据图1中5814A和12BH7A的阴极电压和阴极电阻,可以估算出它们的静态工作电流。

(1)5814A静态工作电流

I=6.7v/3900=0.0017 A=1.7mA

(2)12BH7A静态工作电流

I=5.8V/1500=0.0038 A=3.8mA

以上两级电压放大(削波点前)最大输出电压达到90V,足以满足推广300B的需要,另外两级电压放大级低噪声、低失真,为整机采用非负反馈放大奠定了基础。

功率输出级300B采用初级阻抗为3.5k的输出变压器,根据图1中测得的阴极电压,其静态电流为I=64(V)/1000()=0.064(A)=64(Ma)

可以看出,300B的工作状态介于附表所示的两种工作状态之间。根据阴极电压可以估算出300B的栅极驱动电压为u=64 (v) 0.7=44-8 (v) 45 (v)。显然,这个值远小于电压放大级的最大输出电压,有利于300B获得足够的驱动和低失真。300B栅极和输入级阴极之间的680k(2W)电阻是电压放大级之间的负反馈电阻,可以降低200左右的电压增益,也可以降低部分电压放大级的失真。

为了监控输出级的工作电流,在300B的负极有一个1mA的电流表,通过100k的电阻串。这样,电流表就转换成了100伏的电压表。由于300B的阴极电阻为lk,因此每个伏特读数相当于lmA电流。60V相当于60mA静态电流。该仪表配有转换开关,分别监控左、右声道300B的工作电流。

电源的电路也正常,但是滤波元件的数值对本机的交流声音有一定的影响,要引起足够的重视。首先注意到滤波器输入电容的容量较小(4 f/600 V油浸电容),防止浪涌电流过大损坏整流管。同时,它还防止启动时过高的DC高压损坏相关元件。为了减小高压纹波,采用了电感和电阻组成的两级滤波电路,滤波电容的容量相当大,制作时一定要充分注意。为了进一步降低交流声,尤其是灯丝交流电源产生的交流声,在高压B1和300B灯丝中心点之间跨接一个20 uf/500 V的电解电容,以达到一定的反相抵消效果。通过以上措施,整机交流声大幅降低,即使耳朵靠近扬声器,也完全听不到残留噪音。滤波电解电容上并联的电阻R1和R2(各并联270 k/6W电阻)为泄漏电阻,可以防止滤波电解电容导通时瞬时电压过大,关断时释放高压。电压放大级的灯丝绕组通过一个0.1 f/600 V的电容接地,主要起到交流接地的作用。

300b单端胆囊机电路图(二)图3是一个高质量且易于制造的电路,简单明了。V1是增益级,V2是推杆,V3是功放级,V4是高压整流器,整机使用三个胆管。功放级采用经典的300B单端输出电路,由自给偏置电压供电。自给自足的偏置电压不仅使功放管安全工作,还增加了胆汁的气味。但偏压固定时虽然输出功率略高,动态更大,但音色受到影响,300B音色细腻的特点无法充分发挥。因此,偏置电压的供应方式不同,音色的表现也不同。300B工作在A类,屏压400V时可获得8 W以上不失真的输出功率,输出变压器初级阻抗3.5k,次级可接4、8、16的扬声器。阴极电阻的阻值一般选择在820到1k之间,阴极电阻连接一个旁路电容,稳定阴极电阻上的电压。阴极电阻通过C5与负反馈电压连接到栅极,但C5的负反馈作用很小,因为C5的电容比C4小得多,对音频电压的阻抗比C4大。音频成分基本上被C4旁路了,通过C5反馈到电网的成分很小,而且还被R9分频,所以反馈到电网的成分很小。

300B单端胆机电路图(三)传统三极管放大级推300B这个电路如图1所示,是最简单的一个,由一个6SL7和一个300b组成。首先看看输入电压放大器级。现代音源的输出信号电压一般可以达到1V ~ 2V,所以这个功放的输入灵敏度设置为1.4V.为了保证足够的裕量,输入信号电压应设置为0.7V,每路功放管300B的栅极驱动信号电压约为35V。此时要求输入电压放大级的增益为35V/0.7V=50,这样功放管的栅极才能获得足够的驱动能力。这个功放的输入电压放大级和推放级由一个高放大倍数三极管管6SL7(6N9P)组成,放大倍数为70,前半个三极管用来放大输入电压。在普通阴极甲类放大器中,单级增益可以达到50以上。放大的音频信号从屏幕输出。为了拓宽频率响应并减少相位失真,输入电压放大器级和推压放大器级直接耦合。

6SL7三极管的另一半作为驱动放大级。放大后的音频信号通过电容以阴极输出的方式耦合到功放管300B的栅极。阴极输出电路有助于输入级和电源之间的匹配

阴极输出级最大的特点是深度负反馈,可以大大改善功放的失真、频率响应和信噪比。需要指出的是,这一级推管的屏压和阴极电压分别在280V和14oV左右,阴极电位相当高。但是电子管说明书中给出的6SL7阴极和灯丝的耐压小于IOOV,超过这个极限电压,阴极和灯丝就有被击穿的危险。因此,本电路从功放管阴极取出70V DC电压,接在6SL7管灯丝的一端,以提高该管灯丝的DC电位,使该管阴极与灯丝之间的DC电位差为140V-70V=70V,即小于10oV,以保证阴极与灯丝之间的安全。

300b单端胆囊机电路图(四)SRPP电路推300b该电路如图2所示。SRPP电路具有高增益、低失真、低输出阻抗和良好的高频特性等优点。SRPP电路由三极管6SL7组成,其输出直接送到300B的栅极。整流管还是5U4,但是整流后的输出电压更高,560V,加在300B屏幕上的电压是55 V,因为300B的极限额定屏幕电压是480V,所以在300B的灯丝(和阴极)上加了200V的偏置电压,这样300B的屏幕和阴极之间的电压就是350V,使得300B处于安全的工作范围。300B灯丝由桥堆整流后的DC 5V供电。SRPP电路是完全对称的,电源电压为280伏,中点电压为140伏.280V由220kf~1W电阻降压的560V产生。280V经100kf~电阻降压后,可在300B阴极获得200V偏压。

300b单端胆囊机(V)加一级前置放大器电路图如图3所示,是在图2的基础上,加了半个6SN7的一级放大器。SRPP电路由一个双三极管5687组成。这样一个立体声放大器可以由一个6SN7、,两个5687和一个300B组成。这也是一个没有负反馈的100%单端A类设计。电源可以用5U4G高压真空管整流,输出可以用扼流圈和电容滤波。它采用一个6SN7三极管作为音频信号输入级,然后连接音量电位器,该级的输出送到由5687三极管组成的SRPP驱动级。然后把它接到300B上。

在6SN7和5687之间设置一个音量电位器,是这款机器最惊艳的设计手法之一。使用6SN7作为输入级的优势在于,它具有较宽的输入裕量,可以充当高性能主缓冲器或放大器。其功能相当于前级放大器的高电平输出。这里只要加一个电位器,就可以省去一个可能会恶化音质的前置放大器。另一个妙招是可以保证5687强大的驱动力不会释放过高的电平,导致300B超声波的线性工作范围以牺牲音质为代价。

此外,它在5687的阴极电流上还有一个惊人的安排,即5687的阴极接地与300B的阴极铰接,完成了“快速接地”,保证了最“无负反馈”的理论和实现。耦合电容采用PP材质的CDE电容,如果使用Jensen油性银针电容,超级发热。300B的电压为420V,偏置电流为75mA,纯A类输出功率为8W-9W。300B的灯丝采用DC稳压电源,增加了安装难度。如果这部分电路做在PCB电路板上,会大大简化安装难度,即使是新手也可以手工完成。

300b单端胆囊机电路图(六)前置放大消除二次谐波电路如图4所示。以L通道为例,输入信号通过Cl耦合进入12AX7进行电压放大。为了满足300B栅极驱动电压的要求,这一级放大必须具有足够的电压增益。为了获得抵消二次谐波的特性,屏电流不能很大,所以屏负载为510k~。12AX7的另一半连接栅极接地放大器,使得电压放大侧的偏置电压更加稳定,阴极交流阻抗低,可以节省阴极旁路电容。它的工作点可以通过调节R3来设置。

由于12AX7的输出阻抗较高,300B不能直接驱动,所以必须使用作为阴极跟随器连接的12AU7。12AU7的阴极输出通过R21进入300B的栅极。300B的偏置电压由12AU7栅极可调电阻器VR1调节。300B的大约一半偏置电压通过连接到其灯丝电阻中点的R23以自给自足的方式获得,而剩余的偏置电压由12AU7提供。这样,可以获得最佳的偏置设置。电源开启时,虽然不能像5U4那样完全配合300B,但可以保证300B在电源刚开启后的一段时间内处于关闭状态,防止灯丝预热时屏幕电流流动。之后随着12AU7阴极的缓慢加热,300B的偏置电压逐渐接近设定值,开始工作,300B得到保护。

由于三极管EG-IP的非线性特性,其输出信号中会含有很多谐波成分,其中二次谐波最多,最大输出时可达-26dB。因为没有负反馈电路,所以用12AX7反相放大输出二次谐波,最后在300B放大时二次谐波被抵消。