1.电子管功放和晶体管功放的区别

2.电子管功放机怎么样电子管功放机制作原理

3.电子管胆机功放和普通功放的区别是什么?

4.汽车音响功放怎么分类

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电子管功放调整方法

 电子管功放(胆机)的线路比晶体管机简单,容易制作成功,并且有较好的音乐重播效果,特别是在感情表达方面更是专长,所以胆机复起以后很受发烧友的青睐。下面是我为大家整理的电子管功放调整方法,欢迎大家阅读浏览。

 一、 栅负压电路

 调整胆管的工作点时,经常会涉及到栅负压,因此首先将栅负压电路说一下。电子管是电压控制元件,三大主要电极(灯丝、栅极和屏极)是要供给适当电压的,供给灯丝的称甲电,供给栅极的称丙电,供给屏极的称乙电。栅极电压一般是接的负压,习惯上称?栅负压?或?栅偏压?。为了使胆管工作稳定,栅负压必须用直流电来供给。按胆管的工作类别不同,栅负压的供给有二种方法:一种是利用电子管屏流(或屏流+帘栅流)流经阴极电阻所产生的电压降,使栅极获得负压,则称自给式栅负压,一般用在屏流较稳定的甲类放大电路上。另一种是在电源部分设一套负压整流电路,供给栅负压,称作固定栅负压,主要用于屏极电流变化大的甲乙2类或乙类功率放大级。使用自给式栅负压,胆管比较安全,用固定式栅负压时,当负压整流电路发生故障,胆管失去栅负压后,屏流会上升过高而烧坏胆管,因此没有自给式栅负压工作可靠。

 自给式栅负压产生的过程如下:图1表示电路中电流的流经过程,当电子管工作时,屏极和帘栅极吸收电子,电流从电源高压的负极经阴极电阻RK、屏极、输出变压器初级线圈和帘栅极的电流一起到高压的正极,成为一个负荷回路,当电流流过RK时,RK就产生一个电压降,RK两端的电压,在地线的一端为负极,在阴极的一端为正极。这样,阴极和地线间就有了RK所产生的电位差,栅极电阻R1将栅极和地线连接,所以栅极和阴极间也就有了RK所产生的电位差。由于不同的电子管所需要的栅负压不同,阴极电阻的阻值也不同,如6V6的阴极电阻300?,而6L6的阴极电阻170?。阴极电阻的阻值可用欧姆定律求得:阴极电阻=栅负压/放大管电流(屏极电流+帘栅极电流)。当栅极输入信号时,屏流立即被控制而波动,阴极电阻上的电流也就是波动的,所产生的电位差也是波动的,阴极电阻上电压波动的相位恰巧和输入的信号相反,因而减弱了输入信号,这种情况通常称本级电流负反馈,这种作用减低了本级放大增益。引起阴极上电压波动成份是音频交流成份,所以一般在阴极电阻上并联一只大容量的电解电容,将交流成分旁路,阴极电阻的直流电压就比较稳定了。

 还有一种产生栅负压的方式,称接触式栅负压,产生的过程见图2,这种栅负压是电子管自己产生的,当电子从阴极奔向屏极时,经过栅极,如果栅极上没有任何负压时,电子经过栅极就没受到拒斥,则在奔向屏极的路上就不时碰到栅极上,碰到栅极上的电子就由栅极电阻R回到阴极,电子流动方向是从栅极到阴极,所以电子流过R时产生电压降,栅极是负端,阴极是正端,因为碰触到栅极的电子很少,造成的电流还不到1?A,虽然R的阻值很大,以10M?计算,但所产生的电压不过1V左右。这种栅负压供给的方式见得较少,只能用在输入端小信号放大电路,输入信号小于1V的放大级,如拾音器输出只有几mV,用此栅负压电路很合适。

 二、 电压放大级的调整

 电压放大级担负全机的主要放大任务,不能有失真,所以要求工作在甲类状态。甲类状态时,它的工作点在栅压-屏流特性曲线的线性段的中间,此时,栅负压是放大管最大栅负压的一半,工作电流应在放大管最大屏流的30%~60%之间为宜,不应过小。

 调整方法很简单,只要调整阴极电阻的阻值即可,首先将电流表(最大量程稍大于该管最大屏极电流,如6SN7屏流为8mA,可用10mA的电流表)串在阴极回路中,如图3a V1的阴极回路中所示,电流表正极接阴极电阻,负极接底盘,若阴极电阻无旁路电容,为了避免电流表和接线对该级工作状态不发生影响,最好在电流表两端并联一只100?/50V的电解电容,图中的虚线CA。若阴极电阻RK有旁路电容,电流表的接法见图3b,也可以将电流表串入屏极电路中。然后改变RK的阻值或V1的屏压,使V1的工作点达到最佳状态。也可以用测量阴极电阻RK两端电压的方法,再用欧姆定律(A=V/R)算出电流。

 不同的放大管所需要的工作电流不一样,如6SN7可调到3~4mA,胆管屏流增大,声音温暖、丰厚,但噪声也会增大,噪声是电压放大级的重要指标,噪音不能大,所以在调整时一定要噪声和音色兼顾。具体到某一台胆机上,屏极电流调到多少为宜,也可以通过边调边听音来找到一个音色最佳的工作点。

 当屏极负载电阻R2的阻值用得比较高时,失真小,但这时必须整流输出有较高的电压才行,有条件者,可以将RK和R2用不同的阻值组成几组试听,找出噪音小,声音醇厚、丰满而通透度又好的一组组合换上。

 栅负压应大于输入信号电压的摆动幅度,如用6SN7作电压放大,输入信号来自CD机,CD机输出电压为0~2V,则6SN7的栅负压应调到-3V以上。如12AX7、6N3管的栅负压设计为-2V,若输入信号电压较高,可以在输入端设置信号衰减分压电阻,见图4,使输入信号电压适当降低,保持不失真放大。

 12AX7是音乐化的胆管,一般都喜欢用它制作前级放大器,使整个系统的音乐感更好,在调整工作点时要注意,因为12AX7的屏流很低,最大才1?2mA。

 三、 倒相级的调整

 调整倒相级的目的是要输出端的上、下二个输出信号对称相等,以减小失真。

 图5是屏-阴分负载式倒相电路,此电路是公认的好声电路,国内外有相当多的名机用此种电路,电路中V的.屏极与阴极输出电压相位相反,而且流过R2、RK的音频电流相等,所以只要R2和RK相等,则屏极和阴极的输出电压大小相等,因而得到相位相反、振幅相等的输出信号,因此一般线路图中都要求此两只电阻要数值相同并配对使用,但实际上由于输出阻抗并不相同,使负载上的输出电压也不是相等的,所以用同一阻值的负载不一定是最佳状态,因此要用略有差别的阻值,无仪器测量时,可以通过试听是否有明显的失真来判断。本刊19年举办胆机制作大奖赛时,用的电路中RK的阻值取43k,稍大于R2(36k),可以得到对称的输出,减小失真。

 图6为阴极耦合倒相电路,又称长尾式倒相电路,这个电路的频率特性非常平坦,也是很多名机用的倒相电路,一般要求两个屏极负载电阻(R1、R2)也要相同,如果测得上、下两个输出电压振幅差较大,或放大器有失真,经调整各管的工作点,失真未能彻底消除时,可试将RK的阻值加大5%~10%左右,可能失真就会小些。

 四、 功率放大级的调整

 图3a是甲类功率放大级,功放管的工作点是在栅压与屏流特性曲线的直线部分,栅极的输入信号的摆动不超过负压范围值,超过时将发生失真。甲类功率放大的特点是工作电流在强信号或弱信号输入时,保持不变,工作稳定而失真低,利用这一特性可检验功放级的工作点是否合适。检验时,将电流表串在功放管的屏极回路中,见图3a,当栅极有信号输入时,如果功放管的屏流升高,则说明栅极负压过低,若屏流降低,则表明栅负压过高,必须调整到屏流变化最小为止。屏流的大小要适当,屏流大时,音质听感好,失真小些,屏流小时,对胆管的寿命有利,可根据需要来调整。

 调整时要注意,不要超过功放管的最大屏耗,甲类工作状态时,功放管的屏压?屏流等于它的静态屏耗,超过后屏极会发红,时间一长就会烧坏功放管,一般要求胆管用到极限值的参数不得多于一个,更不能超过极限参数,屏流一般调到最大屏流的70%~80%为宜。

 调整方法是调整阴极电阻R5的阻值,R5的阻值是根据放大管的栅负压、屏流和帘栅极电流的总和而定的,图3a中6V6的屏流可调到30mA左右(最大屏流为45mA),阴极电压10V,屏压280~300V。当屏压较高时(300V以上),帘栅压的变化对屏流的影响较大,可适当的调整帘栅压和栅负压选取工作点,有条件者可以将帘栅压用稳压电路,使功放管工作更稳定。

 推挽放大级的调整是使两只推挽功放管要平衡,两只功放管的栅负压和屏流要相等,以图7为例,栅负压不相等时,调整栅负压电位器RP,屏流不一样时,将屏流大的功放管阴极电阻加大或再串上一只电阻,如图7中的RK,如果屏极电流相差较大,说明功放管不配对,应换一只功放管。有的线路图上,功放管阴极接一只10?电阻,它是为了检查功放管的工作状态的,调整时只要测量此电阻的电压降,就可以知道屏流的增减。

 调整屏流时,还应该注意B+电压的变化,如果屏流较大时,B+电压降低很多,则说明电源部分的裕量不够或电源内阻较大,滤波电阻阻值大,扼流圈的线径细或电感量大,可减小滤波电阻阻值或将去功放管屏极的B+接线,改接到滤波电路的输入端,这时虽然B+的纹波较大,但对整机的交流声影响不大,仍可以在能够接受的水平。

 五、 负反馈的调整

 线路有了负反馈后,会减少谐波失真,但会影响到瞬态表现变差,因此负反馈量不宜过大,一般有6dB左右为宜,调整方法是改变负反馈电阻的数值,如图3a中R6,图7中的Ra,反馈量的大小根据放音效果如音场、定位、人声的甜美、音乐感等来决定,以耳听满意为准。如果负反馈电路刚一接通,放大器便发生叫声,这是反馈的极性接反了,只要将负反馈的连接线改接在输出变压器的另一端上,此端改为接地即可。有的负反馈回路并联一只小电容,这只电容如果数值选择不当,可能会引起失真或自激,因此,发现此现象时干脆去掉它。

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电子管功放和晶体管功放的区别

电子管功放电路是电子管功放的重要工作结构之一,有电子管功放电路才能制造出完美的电子管功放。今天我们来学习一下电子管功放电路,电子管功放电路就好像连接电的电路图。很多时候都需要电子管功放电路才知道哪里出现了问题。想知道自己的电子管功放是好与坏,就需要我们了解电子管功放电路详细结构了。下面就是电子管功放电路详解。

工作特点电路结构

晶体管放大器是在低电压大电流下工作,功放级的工作电压在几十伏之内,而电流达几安或数十安。电路设计上多用直耦式(OCL、BTL等)无输出变压器电路,输出功率可以做得很大,可达数百瓦,各项电性能都做得很高。

电子管放大器是在高电压、低电流状态下工作。末极功放管的屏极电压可达到400-500V甚至上千伏,而流过电子管的电流仅几十毫安至几百毫安。输入动态范围大,转换速率快。

电子管放大器大多是用分立元件、手工搭线、焊接,效率低,成本高。而晶体放大器多是用晶体管和集成电路相结合方式,广泛使用印刷电路板,效率高,焊接质量稳定,电性能指标高。

功率储备与抗过载能力

高保真放大器动态范围应做到120dB,这样才能满足声响从轻微到高潮顶峰的需要,放大器输出不削波,因此放大器要有足够的功率储备量。如果音频电压的动态范围为3:1,因功率与电压平方成正比,所以其功率动态范围即为9:1。也就是说功率为90W的功放,要达到高保真放音只能开到10W。因此,晶体管放大器需要有很大的功率储备,才不会出现过载失真,一旦过载,其失真几乎成垂直线上升,严重时能损坏晶体管。电子管放大器抗过载能力远比晶体管放大器强。如发生过载,其音乐信号巅峰只是变得比正常波形滑,声音听不出有多大程度的变坏。而对晶体管放大器来说,此时将出现削波,音质明显变坏。

开环指标与瞬态特性

电子管功放的开环指标优于晶体管,不需加深度的负反馈,不加相位补偿电容也能稳定地工作,因而其动态指标优于晶体管功放。晶体管功放的开环增益量(未加负反馈前的增益量)往往很大,它的优良的电声指标,是依靠加了很大量的负反馈来达到的,为了抑制寄生振荡,晶体管功放中又常常用滞后补偿,这就带来了明显的瞬态互调畸变,严重地影响音质。

放大器与扬声器的匹配

晶体管放大器的输出内阻往往比电子管功放小的多,它的阻尼系数fd很大,可达到100-200以上,而电子管功放的fd最大也不过为10-20。因此功放类型不同,应搭配不同的扬声器。扬声器出厂时应标明fd,以便人们选配。如果把适合电子管功放阻尼系数的扬声器接在晶体管放大器上,则扬声器的电阴尼过大,瞬态响应会变劣,音质明显下降。反之,适合高阻尼系数的扬声器接在电子管功率放大器上,则由于欠阻尼,音质也不会好。总之,阻尼系数一定要合适,即要求放大器与扬声器得到合理匹配。

一个电子管功放质量如何、价格如何?都需要看好它的电子管功放电路,它的电路结构制作的好久可以使电子管功放节省很多电量,也可以节省费用,延长寿命。所以电子管功放电路很重要。想要一个好的电子管功放,我们就得学会看电子管功放电路详解了。电子管功放电路分布的好,也许你的播放出来的音质也是不错的呢!电子管功放电路详解来看下吧!

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电子管功放机怎么样电子管功放机制作原理

导读:声频的发展在60年代就已经开始,电子管之类的音箱设备主导着音频的发展,但是由于各种原因,电子管不足以满足社会的需要,在一段时间内,电子管处于即将下架的趋势,不过,电子管随着时代和科技的进步又在70年代以后继续发展起来,受到当时很多人的青睐,甚至被看作一种身份的象征。下面小编带你比较一下电子管功放和晶体管功放。  

一、工作特点和电路结构:

晶体管放大器的工作条件是同时存在低的电压和大的电流,晶体管功放的电压不能超过一定的数值,电流可以达到数十安。晶体管功放的电路结构是直耦式的设计,没有变压器电路的输出设计。

电子管放大器的工作条件是高的电压和低的电流。电子管功放的电压值很高可以达到500V,而电流值相对来说却很低。

二、音质方面:

电子管功放的声音音质比晶体管功放的声音音质优越,晶体管功放在低频的声音听起来感觉较少,而只有在中高频和高频的身音在感觉上听起来才比较高,晶体管功放所发出的声音硬起来感觉比较生硬,尤其是在低频的时候没有柔和的感觉,反而在高频和中高频感觉却比较尖锐刺耳,听起来感觉声音都发生变形,没有声音本身的感觉。当高频率和高音量同时发生时,这样的感觉现象就愈加明显。晶体管功放的特点表现在它的速度比较快,具有比较大的动态,可以用于一些枪声和雷声等等雄厚的声音播放。

电子管功放的声音音质听起来则比较柔和,听起来也非常动听,使用电子管功放所播放的声音,不管是低频率的声音还是高频率的声音,都非常好听,不缺乏柔和和清晰的感觉,用于播放人体发音的不二之选,因此它的价格也比较昂贵一些。

  三、其他方面:

晶体管功法和电子管功放各自都有其各自的优点,可以根据自己的需要进行选择,晶体管放大器的新技术受到很大的关注,在声频领域占据一定的优势,但是它也存在一些缺点,电子管功放可以适当的对这些缺点进行弥补。

  四、如何延长电子管功放的使用寿命:

在使用上,电子管要有良好的通风散热,温度的过热必然缩短电子管寿命,所以要尽可能使电子管保持较低的温度。电子管怕振动,所以取防震措施尽量避免振动也是很重要的。若做到这两点,电子管的使用寿命至少可提高一倍。为此,电子管设备的周围要有适当的空间,尤其是它的上方,以便有良好的对流通风,可能的话可用风扇帮助散热。

电子管阴极在尚未达到要求温度即加上高压电源时,它的阴极将受到损害,同样会缩短电子管寿命。所以电子管设备若有预热装置的话,一定要使用,例如先开灯丝低压电源预热,后开高压电源。如没有预热装置,那你不要急着将输入信号接入,可将音量关到最小,待先开机20~30分钟进行温机再使用。如果使用旁热式整流管供给整机高压,那正好提供了简单又有效的高压延时。另外,在正常使用时,不要频繁开关电源。

当然,如果对电子管电路进行正确的设计,避免错误运用,就能使电子管不致"英年早逝",电子管使用数以千计的聆听时数应是正常的。电路设计中最常见的错误有电子管灯丝与阴极间的电位差过高、电子管屏极或帘栅极电压运用至最大值、电子管灯丝电压过低或过高、电子管安装位置不当造成电极过热及高压电源没有延时装置等.

上面就是电子管功放和晶体管功放的比较,你更喜欢哪一个呢?

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电子管胆机功放和普通功放的区别是什么?

随着现在音箱的不断流行开来,功放机受到音箱发展的影响出现了各种发音原理的功放机,电子管功放机就是众多功放机类别的其中之一。那么,电子管功放机怎么样呢?电子管功放机制作原理是什么?下面让我们一起走进电子管功放机吧!

朋友们当一听到这个电子管肯定就会想到60、70年代时候工业电子产品,没错电子管制作原理而成的电子产品是较为原始的制作设备,计算机第二代还是第三代使用的基本设备就是电子管,可见电子管已经是历史很悠久的产品。所以电子管功放机当然就是横行于70年代时期的主流功放机种类。下面来看下具体的电子管功放机是指什么,电子功放机制作原理是怎么样的。

进入80年代电子管功放机越来越盛行。特别是高音质的音源CD机创造后,随着限制电子管功放机的输出变压器技术的进步,电子管功放机能“中和”CD唱机僵硬的“数码声”,电子管功放机的位置在进步。加之老年发烧友当年均领略过其漂亮的放声,它的复出首先得到了这些人的欢迎。在国内外,电子管功放机有时以至是一种身份的意味。

电子管功放机是在高电压、低电流状态下工作。末极功放管的屏极电压可到达400-500V以至上千伏,而流过电子管的电流仅几十毫安至几百毫安。输入动太范围大,转换速率快。电子管功放机大多是用分立元件、手工搭线、焊接,效率低,本钱高。而晶体放大器多是用晶体管和集成电路相分离方式,普遍运用印刷电路板,效率高,焊接质量稳定,电性能指标高。

电子管功放机在重量、效率、寿命方面比其他放大器不占上风。电子管寿命较低,使用一两千小时后某些技术指标显著下降。另外,电子管功放机耗电高,又经常工作在甲类状态,更降低了效率,但基本不存在瞬态互调失真、开关失真及交越失真等有害音质的因素。

在使用上,电子管功放机要有良好的透风散热,温度的过热必定缩短电子管寿命,所以要尽可能使电子管功放机保持较低的温度。电子管功放机怕振动,所以取防震措施尽量避免振动也是很重要的。若做到这两点,电子管功放机的使用寿命至少可进步一倍。为此,电子管功放机的附近要有适当的空间,尤其是它的上方,以便有良好的对畅通流畅风,可能的话可用风扇匡助散热。

汽车音响功放怎么分类

电子管胆机功放和普通功放的区别有:

1、制作材质不同,前者用电子管、后者用半导体三极管。

2、音色:前者动态范围宽广,显得音色厚实。后者不同功放的动态范围差距很大,有的声音显得单薄。

3、体积:前者体积大,后者体积小。

4、效率:前者由于由灯丝发热激发电子,效率低,费电。后者效率高,省电。

5、寿命:前者电子管寿命以千小时为单位,后者半导体器件寿命以万计。

一、按功放管类型分

1.胆机;是利用电子管的功放。

2.石机;是利用晶体管的功放。

二、按导电方式分

A类功放(甲类功放) A类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流。

2.B类功放(乙类功放) B类功放,它也被称为线性放大器,但是它的工作原理与纯A类功率放大器完全不同.

3.AB类功放(甲乙类功放) 与前两类功放相比,它是兼容A类与B类功放的优势的一种设计.

4.D类功放(丁类功放) D类功放也称数字功放,设计考虑的角度与AB类功放完全不同