请对电子方面介绍自己熟悉的水果网友看这个电子管功放电路是否带有负反馈

211电子管功放电路图(一)

211是大功率直热式三极功放管屏极电压高达1000V,极限高压为1250V屏极耗散功率75~100W,栅极负压50~80V此胆的工作范围较宽,屏极电压750~1250V均能正常工作但常用屏極电压多在900~980V。用此胆制作的功放机不但输出功率强劲而且音质纯正,保真度高音色清澈柔美。AN-211机用的是曙光制造的改良品种音色更佳,并且声音稳定性也好单管A类放大输出功率在10W以上。

胆机出好声的另一个原因是电子管的组合及配用好声的推动管市面上的胆机,配211胆的推动管通常多是屏流较大的三极管如12BH7、12AU7或2A3等。为了提供高品质的推动电压AN-211推动级用的是4P1S。这也是本机的独特设计此胆很少见箌使用——不论是商品或是DIY者的作品,但确是一款靓声胆4P1S是直流的五极功率放大管,屏流最大60mA输出功率4.2W,是20世纪50年代北京电子管厂制慥的使用资料现已很难找到,由于年代已久能找到的零星资料也可能有误差。该胆的屏极、灯丝、栅极等都是用直流供电所以使用吔较麻烦,需一套直流供电系统以前的直流电子管收音机是用干电池供电的,实用电路见图1AN-211的设计者将此胆用在此机推211,足见设计者嘚功底、眼力和招术之高了线路组合合理,靓胆用在适宜位置也更能使211的潜质得以淋漓尽致的发挥。

有了好声的电子管性能优越且叒巨型的变压器,好声的阻容元件再进行精细的手工制作,何有不出好声之理

211电子管功放电路图(二)

本机采用两级放大,前级用6N8P并聯功放级用EL156管组成单端甲类放大电路。通常前级包括前置放大与推动两级以满足功放胆的推动要求。然而EL156属高跨导、低栅压管所以湔置级与推动级合并为一级就可以了。

在Hi—Fi功放中放大级数越少,信号在放大过程中的噪声、失真也越小前级放大管6N8P为双三级胆,采鼡并联方式也可根据个人喜好更换成6N6等“小个头”,或其他个人音色喜好的前级管使整机在视觉上更显个性,当然换管音色也会发生變化总之,胆功放是个性的东西音色的改变只要满足自己的喜好就行。

电源部分比较简单笔者不再提供电源部分的原理图,这台机器采用了高、低压两只电源变压器一只低压变压器提供6N8P和EL156的三组灯丝6.3V绕组,另一只高压变压器提供整流管5Z8的一组灯丝5V绕组和两组450V/0.2A的高压绕组然后由两只电感滤波后分别供给左右声道。足够的灯丝预热对电子管的寿命有积极作用所以开机时要先开低压开关,等电子管完全预热后再开高压开关关机过程正好相反。

单端甲类胆机输出变压器的绕制要求是比较高的笔者这台机器上的4个变压器和2个电源濾波电感都是在深圳一家专业厂绕制的,数据、绕法由笔者提供采用4夹3分层、交叉绕制,两只采用96#硅钢片制作的输出变压器经测试各項指标达到设计要求,低频、中频、高频的方波测试也不错

由于元件很少,本机采用了“搭棚焊”工艺C1、C2、C3采用大家介绍自己熟悉的沝果红色“WIMA‘’,C4、C5采用金属化无感涤纶电容关于胆机的布线、结构以及调试在很多文章中都有详细的介绍,本文就不再叙述只要地線走线合理,机器工作时耳朵贴近音箱是听不到交流声的。

211电子管功放电路图(三)

如下图所示为TDA2822用于立体声功放的典型应用电路图Φ,R1R2是输入偏置电阻,C1C2是负反馈 端的接地电容气,C6C7是输出耦合电容,R3C4和R4,C5是高次谐波抑制电路用于防止电路振荡。

211电子管功放電路图(四)

TDA2822用于立体声耳机的典型应用电路

211电子管功放电路图(五)

TDA2822制作的小型床头听音系统

小型床头听音系统的电路如图所示本音響系统采用两只TDA2822M集成电路,具有体积小、组装简单、放音效果好等优点尤其是加强了低音效果,非常适合住集体宿舍的“发烧友”一族淛作IC1、IC2均为立体声功放集成电路TDA2822M,其中IC1组成双声道功率放大电路音源信号经电阻R1、R3及双联电位器RP1-1、RPl-2送入ICl进行功率放大,放大后的音频信号推动扬声器BL1、BL2工作IC2以BTL电路形式构成低音效果功放,使用时由开

211电子管功放电路图(六)

TDA2822采用双声道设计,其最大供电电压为15V最夶电流1.5A,最小输入电阻100KΩ,当输入电压为9V输出为4Ω时,频率为1KHZ时,输出功率为1.7W/声道

TDA2822可以当MP3,随身式的VCD(DVD)收音机,单放机的功率放大器

211电子管功放电路图(七)

高功率电子管单端A类211功放电路

本功率放大机总的输出功率约为12W左右。

211电子管功放电路图(八)

下图昰前级放大器的电源电路图高压部分采用晶体二极管作桥式整流,用扼流圈作n型滤波电子管稳压供电。6N1并联作取样放大功率管6P1接成彡极管作为调整管,组成串联稳压电路作为滤波电容,一般说来无极性电容速度快、解析力高,油浸电容音色甜润优质电解电容可鉯增加中频的密度与低频的力度,因此本机滤波电容选用优质电解和有机薄膜电容混合应用其输出电压稳定,纹波系数很小既有晶体管整流的动态,又有电子管稳压的韵味达到符合现代音响要求的目的。前级灯丝电源用整流桥堆整流,7806稳压点燃灯丝采用稳压电源供电的好处是,可使声音圆润饱满音乐密度感强,乐声和人声的质感较好动态好、噪声低、瞬态好。

电容器对音质的影响很大耦合電容C1选用WIMAMKPl0,信号输出电容C2选用国产CZM—J2型密封油浸电容该电容音色通透、甜润、音乐感极好。高压滤波选用两只330 μF/450V nichicon牌电解电容作n型滤波其他滤波、退耦电容全部采用国产CBB60型有机薄膜电容。所有的阻容元件经数字万用表严格挑选配对使左右声道性能保持一致。电阻应留有4~6倍的功率余量以减少工作时产生的热噪声。

左右声道可共用一只6N1电子管也可以单独使用一只6N1,将6N1的另一半的屏、阴、栅极都接地鈳以减少左右声道的互相干扰。同样电源也可以共用一组电源对左右声道供电也可以采用两组电源为左右声道分别供电。为了打造出精品提高左右声道的分离度,使声像定位更加真实

前级灵敏度很高,为防止交流电源、高压电源对音频信号的干扰前级放大电路与电源电路要分开,地线不能一串到底选择最佳接地点汇集一处星形接地。管座应选择带铝罩的品种外壳接地要良好,防止外界的电磁干擾组装完毕后,要认真仔细地检查正确无误后可接通电源,调整电源中的取样电位器W2使V3屏极电压正好为175V,测量其他各级电压均应符匼电路要求一切正常后,可接入系统试音了

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··· 最简单的微型扩音机· 我们利用一只旧电话机中拆下的炭精送话器以及几只常用的电子元件,即能组装一台 无须调整的结构相当简单且音质清晰洪亮的最简易微型扩音机,很有趣味在一些小空间 扩音效果相当不错。具体电路图见附图所示 元件选择:炭晶送话器从老式旧电话机的听筒内拆下,夶功率三极管采用3AD17也可 以用3ADl8。但为减少扩音时产生的噪声三极管要求穿透电流尽可能达到最小,但管子的 放大倍值越大越好一般应茬70一90以上。喇叭和输出变压器采用晶体管收音机上的即可 电源电池用6伏叠层电池,也可用充电电池和整流电源 安装试音:将几只元件焊装在长条形印刷线路板上,找一支中号的塑料壳体的手电筒 旋下电筒头罩去掉玻璃、反光罩及小电珠,然后将碳晶送话器安装在罩子內并焊接好送话 器引线至电路板上。在电筒前端各钻3mm小孔二个将装入微型电源钮子开关及二芯插座 各一个,待全部接线连接焊好后紦电池与线路板塞入电筒内,最后旋上已装有送话器的电 筒头罩盖便完成试音时,把带有喇叭引线插头插入电筒前端插座上开启电源開关对准送 话器喇叭内便传出洪亮扩音声。(读者若有兴趣在电路中串接入音乐集成块电路便使成为 扩音、放音两用机)。 在调试扩音中若喇叭出现声音有点失真、沉闷或感觉音量不够 大时。可适当调整R1的电阻值边调边放音试听,直至音质洪亮不失真为止 · 25W TDA1521A · 25W TDA1521A ·· 外围元件最少的2255WW功放电路TTDDAA 用高保真功放ICTDA1521A 制作功放电路,具有外围元件少不用调试,一装就响的特点 适合自制,用于随身听功率接续或用於改造低档电脑有源音箱。 TDA1521A 采用九脚单列直插式塑料封装具有输出功率大、两声道增益差小、开关机 扬声器无冲击声及可靠的过热过载短路保护等特点。TDA1521A 既可用正负电源供电也可 用单电源供电,电路原理分别见图1(a)、(b)(点此下载原理图)双电源供电时,可省去两 个音频輸出电容高低音音质更佳。单电源供电时电源滤波电容应尽量靠近集成电路的电 源端,以避免电路内部自激制作时一定要给集成块裝上散热片才能通电试音,否则容易损 坏集成块散热板不能小于200×100×2mm3。 · 2SA00 · 2SA00 ·· 用22SSA22SSC作的分立元件功放 2SA2151和2SC6100是日本“三垦”公司生产的新型喑频放大器专用大功率对管笔者有幸 得到厂家免费赠送的2SA2151和2SC6100两对。根据厂家提供的技术参数和自已的一些制作 功放的经验用数月的时间打造了一款非常适合家用的功放,现将电路提供如下供大家参考 电路选择方案 笔者的听音室面积为21平方米,音箱是自制仿Ls3/5a 两分频监听喑箱由于有机会接 触各种音响器材,经过比较决定制作一款多种音色可比较的功放电压放大部份分别选用运 算放大器形式、晶体管分竝件形式、电子管式,采用开关进行切换以便比较末级电流放大 级采用0dB 纯甲类无负反馈形式,电路见图1 选用这种电路形式主要基于以丅几方面考虑: 1、采用纯甲类工作形式能基本消除交越失真和开关失真,这两种失真是普通乙类功放无法 克服的 2、采用无大环路负反馈形式可以消除由环路负反馈引起的瞬态互调失真和交界面互调失真。 这两种失真均为动态指标定量测量这两种失真方法都很麻烦,所以整机商品均没有这两种 失真的技术指标瞬态互调失真对重放音质是否自然影响很大,一般平时都不太注意这个指 标交界面互调失真是甴扬声器工作时音圈产生的反电动势经过环路负反馈作用到放大器输 入级产生的新的动态失真。交界面互调失真严重时将使重放的声音混濁不清所有有大环路 负反馈的功放都有这个问题,只是程度不同而已 3、0dB 纯甲类无负反馈功放是没有电压增益的,对电压放大级的性能昰一种考验由于没 有进入负反馈

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