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电子管功放交流声如何

作者:admin 来源:未知 浏览: 【 】 发布时间:2017-02-13 评论数:

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这是由于电子管有着与其它电子元器件分歧的供电要求:电子管是靠热电子发射工作的,工作时灯丝要充实预热,不然寿命会大打扣头;它的绝大部门能量耗损在灯丝,灯丝要求工作在低电压、大电流的前提下。

这种概念在后级中更为凸起,在统计表上很较着地反映了出来。这是由于电子管灯丝要求低电压、大电流,一只大功率电子管的灯丝电流往往达3A,这就给高质量的稳压供给带来必然的坚苦,使得部门后级只能就简。可是也有部门伴侣认为,交换间接供电,能量来得快,有益于提高动态。

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误区之一,滤波非电感线圈不成。

误区三,整流、滤波非电子管不成。

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不管是前级电源仍是后级电源,这种做法所占比例很是大,占35.7%以上。因为电感线圈有“通直流、阻交换”的特点,用它来滤波结果确实不错。可是它也是一个很是笨重的耗能大户,它的工作道理是操纵“感抗”的障碍感化把各类高次谐波变成热和电磁波损耗掉。在一些电子管纯后级中,出格是六、七十年代的古董机中,常见到它的身影。那是在滤波电容的容量偏小,并且很是高贵的环境下,前辈们无可何如的选择(参看图1)。

误区二,在后级的影响下,电子督工作时不需要稳压,用RC滤波就能够了。

持这种概念的“发烧友”前几年比力少,近年来有成长的趋向,在表(一)的统计中虽然只要5例,占35.7%,但满是98年当前利用的,大有后来者居上之势。这种做法本来仅仅是用在整流电上,可此刻越弄越复杂。

不外前级与后级分歧,前级次要担任小信号放大,增益高,用交换供电易染流噪声,这对提高信噪比是极为晦气的。并且在我国目前的供电现状下,要电源变压器的输出总维持在6.3V也有必然的难度。我们晓得灯丝供电不不变,这将严峻地影响到电子管的寿命。不管是直热式仍是旁热式电子管,都是靠热电子发射工作。若是电压太低,加热的功率达不到值,阴极就无法在一般的温度下工作,很容易形成局部过热而遭到损坏。这是因为为了加强阴极发射电子的能力,在阴极概况都涂有一层薄薄的氧化物,这涂层不成能做到很平均,厚的处所电阻大些,发烧也大些,当阴极的电流不足时,这些具有负温度系数的氧化层的电阻就会更大。若是屏压一般不变,栅极输入一个大信号,成果涂层厚的处所因为电阻较大,屏流流过时发烧更大,从而被屏极“吸走”更多的电子,以满足屏流增大的需要,所以当灯丝电压太低时反而易导致阴极局部过度蒸发而遭到损坏。反之若是加热电压太高,整个阴极概况层氧化物的蒸发也会加速,又会缩短电子管的寿命。

可是此刻,电容的瓶颈感化不具有了,一些“发烧友”和厂家还在用电感,我认为是不足取的。它的错误谬误很是较着,滤波和稳压的结果完全能够由此刻的高质量电容和曾经很是成熟的晶体管电源电所代替。不少的“发烧友”认为用电感听感好、胆味浓,笔者不敢苟同,笔者已经用过晶体管有源滤波电和大电感滤波电进行统一前级的听音对比,听不出音质的差别,只听得出噪声的大小分歧。

误区四,灯丝电源不主要,用交换供电就能够了。

“笨重、耗电,音质还不错”刚好就是电子管放大器恰到好处的写照。然而“发烧友”们所追求的也就是这不错的音质,可是在新手艺日新月异的今天,我们为什么不留下漂亮的音质而那“笨重和耗电”呢?当然,此刻我们还无法改变电子管本身的错误谬误,可是在电源电中我们是能够有所作为的。可惜的是,近两年来笔者却看到,在电子管电源方面,特别是在前级放大器电源方面,复古越来越严峻。似乎是越陈旧的手艺越好。

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针对上述环境,笔者认为对于电子管放大器,不管是前级仍是后级,为了赶上时代的前进,达到比-end的境地,该当合理的那些笨重的、低效的电源设想,鼎力倡导研制高本质的半导体稳压电源。只需达到“大能量的、高速度的、无波纹的、零内阻”的前提,“发烧友”所担忧的“动态、石声”等就可迎刃而解了。如推广开关电源,这完全合适当今“绿色环保”的要求。

现实上大大都“发烧友”都大白:所谓的胆味次要取决于电子管的特征和电的设想、调试。之所以还有不少的伴侣用电感滤波,也许是一种心理现象吧,而厂家老是要投合顾客的。

2016年12月02日(周五)

该前辈虽然我不曾碰面,但不断深受我尊崇,我之所以玩胆,就是受惠于他的文章,可对于此次他推出的电我则持保留立场。这电的长处是显而易见的:电压不变性高;而且电压在必然范畴内持续可调;滤波结果好。可是错误谬误也是显而易见的:笨重复杂,一个10H的电感加上四个整流调整管就曾经和一台前级体积相若了;其次是耗电大,四支管外加一个大电感最少要耗损25W以上的电能,然后才能输出小于72mA以下的电流(6P3P的最大屏流为72mA),可收效率之低。况且电子管的内阻本来就很大,又是整流又是滤波,大师所关怀的电源速度能快吗?一些“发烧友”总认为,用半导体器件整流稳压可能会带来“石声”,胆味不浓。其实这是一种,电源就是电源,只需满足上述“大能量的、高速度的、无波纹的、零内阻的电源”就是好电源,就能出好声。

08:00-12:00第三届中国IOT(物联网)大会

电子管功放,只接上最初的功放管,交换声就出格大,若何处理呢?

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不少的“发烧友”说其声响系统的声场不稳,几多与电源的不变性相关。若是说纯后级的功耗大,难以稳压供电,可是对前级来说恰当稳压仍是能够做获得的。

笔者本年曾在某刊物上过某位前辈的文章,文中引见了一个优良的纯电子管整流稳压电,听说本来是用在一台老式电子仪器上的,道理如图1所示。

2016年11月19日

此外从手艺上讲,要给前级灯丝稳压供电,也不难实现。操纵三端稳压该当是最简单的一种,可是,也许是本人才疏识浅,在多次制造过程中,从来没有达到抱负的结果。缘由是电流太大,三端稳压的内阻猛烈添加,导致输出电压跌幅过大。按事理说,三端稳压的输出电流要达到1A以上,而三极管的灯丝电流大约才0.6A。可是即便笔者加大散热器、并督工作,结果未见得好,我也不知诸君是若何处理这一问题的。

一些比力前卫的“发烧友”把开关电源用在胆前级后都说:声底更清洁、注释力更高、通明度和空气感更好、胆味反而更浓。其实,开关电源内部没有一只胆,这就是现实。

大师都晓得:一个“大能量的、高速度的、无波纹的、零内阻的电源”是我们所追求的抱负方针。只需能达到我们的目标你又何须在乎它是用什么做的呢?

严酷说来,任何声响放大器都是一台能量转换器,因而一个有益于提大声响系统各项目标的、低耗损高靠得住性的电源对声响系统来说是相当主要的。在这一点上电子管放大器绝对不合适“绿色环保”的要求,昔时笔者起头玩胆机时,笔者的姐夫猎奇的一句“你怎样还玩这老古董?又笨重、又耗电,不外音质还不错。”那语气和脸色给我留下的回忆。

除灯丝外,电子管次要工作在高电压小电流的形态下,这对稳压供电来说难度加大,这也就是为什么在胆后级中难寻稳压驱动的机械。不外通过特征曲线能够看到,因为电子管的增益不是很高,电子管的工作点受电源波动影响没有晶体管大。这就是为什么有这么多后级用RC滤波而音质还不错的来由。可是作为前级,对电源的要求要高一些,并且一个10K以上的大功率电阻的耗电量也不克不及小视,稳压和滤波的结果也不尽人意,往往电流声较大。别的虽然电子管的工作范畴很大,工作点偏一点也能工作,可是在前级中,若是电源波动太大的仍是能够听得出来的。

若是厂家能在电磁兼容性、靠得住性上再上一个台阶,价钱方面更合理些,那是最好的选择。除了开关电源外,可采用甲类电源,虽然损耗大些,但总比纯电子管电源强。

用RC滤波往往是一些对电源不太注重的“发烧友”所为,在利用中结果也还能够。

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