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    按超線性推挽江門變壓器回收、哪里回收變壓器,電路來設計

    時間:2018-08-09 11:30

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    按超線性推挽江門變壓器回收、哪里回收變壓器,電路來設計

    電子管6p15應用電路圖(一)

    6P15原本是用做電子管電視機的視頻輸出,但在電子管電視機還未普及時就被晶體管電視機取代,真可謂生不逢時,從此便少有人問津。

    實際上6P15是只性能出類拔萃的寬帶電壓、功放兩用管,能把幾Hz~6.5MHz帶寬的視頻信號,做到線性良好的高保真放大,用于放大20KHz帶寬的音頻信號應當輕而易舉。

    6P15被冷落主要是與常用功放管“不合群”,如6P1,6P6P,6P14等管的標準工作電壓,最佳負載阻抗都相同或接近,相互通用性很強。但6P15標準板壓300V,Ug2150V,負載阻抗10KΩ的參數卻遠離了這個范圍。因為大多數燒友都視繞制變壓器為畏途,尤其是輸出變壓器,費時費力卻未必能達到預期效果,這在很大程度上限制了6P15在燒友中的應用。

    6P15的高跨導,使簾柵壓對工作狀態的穩定性影響極大。一些初燒友認為6P15工作不穩易老化,主要原因是比照6P14等電路,忽略了高Ug2造成的。

    6P15是只線性極佳的電子管,小編在查閱了大量資料的基礎上,設計制作了兩款6P15單端甲類小功放,音質遠在6P1,.6P6P之上。

    1、6P15在功率放大上的應用與改進

    多年來,一些資深燒友對如何用好6P15進行了不懈的探索?,F有可查資料中介紹的幾款線路各有優點,但對初燒友來說還是有些復雜。只有在保持其良好線性和狀態穩定的前提下,將參數設計到6P14、6P1等通用管的范圍內,才能使這只名管再現輝煌。下面介紹這兩款用6P15制作的膽功放。

    電子管6p15應用電路圖(四款模擬電路設計原理圖詳解)

    圖1是兩款機器共同的電源電路。在Ua230V,Ug2200V、Uk4V時負載阻抗5kΩ,做到了與6P1系列通用。6P15的la、Ig2相加約40mA,一般五、六燈收音機電源變壓器輸出60mA左右,因而用在此電路雙聲道上有些力不從心,盛夏室內聽一小時就有燙手感,春秋時可工作兩三個小時。若作為臥室小音量播放或長時間欣賞,需配置不低于80mA的電源變壓器。

    電子管6p15應用電路圖(四款模擬電路設計原理圖詳解)

    圖2是五極管接法功放電路:圖3是三極管接法功放電路。為使6P15全面接近通用行列,將屏蔽柵,簾柵與板極連接改成三極管。在Ua200V、UK6V時,la不超過30mA,上述電源變壓器正好適用。雖最佳負載RL2.5kΩ,但三級管內阻低,對負載RL要求較寬松。最佳RL=RixB。式中Rj為三極管內阻,B負載系數。從圖4中可看出,B從1.5~3.5較平坦,6P15Ri約1.4KΩ負載RL可以從2KΩ一5KΩ,除功率靈敏度和輸出稍低外,用5KΩ、、7KΩ輸出變壓器試聽比對兩者沒差別。

    2、電壓放大管的選擇

    現代音源輸出幅度大都不低于1V,甲類功放推動電壓不能高于陰極電壓UK。6P15又是高跨導管,因此不需要高的放大倍數。低內阻的中μ管6N1是首選,但因其600mA的燈絲電流而放棄。選用μ相同但燈絲電流小得多的6N3,音質上與6N1不分伯仲。

    電子管6p15應用電路圖(四款模擬電路設計原理圖詳解)

    6P15三極管接法后μ只有25,用6N3推力明顯不足,只好改用高μ管6N2。為防止產生“冒頂”失真,在輸入端串有4.7KΩ衰減電阻,并加大環路負反饋,300P電容可以消除高頻噪音及可能產生的超高頻振蕩。

    電子管6p15應用電路圖(二)

    本制作的特色是將15K和360K電阻串聯,并聯在輸出變壓器初級兩端,中間連接處接簾柵極。因15K電阻的直流降壓作用,使6P15得到合適的簾柵電壓(160V左右);同時15K電阻的音頻分壓,形成4%的簾柵極負反饋,一舉兩得,巧妙的的實現了“超線性電路”功率放大功能。使得該電路具有五極管的放大倍數、三極管的音質,從而實現了單管便可作成小功放的理想。

    電子管6p15應用電路圖(四款模擬電路設計原理圖詳解)

    電子管6p15應用電路圖(三)

    新近制作了一款準OTL電路電子管功放,仍使用31cm黑白電視機電源變壓器做輸出變壓器,由于采用了OTL輸出電路,變壓器的初級沒有直流通過,所以變壓器無需改造,可以直接使用。由于保留了輸出變壓器,所以這個電路只能叫做準OTL功放,但也因此保留了膽機使用變壓器輸出的特點。

    該電路如圖所示,V1前置電壓放入,V2分負載倒相,V3與V4OTL推挽輸出,輸出電容CL使用耐壓大于250V的聚丙烯電容器。由于輸出變壓器沒有直流通過,所以將原220V繞組與17V繞組串聯成自耦變壓器,并將17V的繞組作為次級連接至8Ω音箱。V1與V2使用一只雙二極管6N1,V3與V4使用兩只6P15接成三極管使用。由于兩只6P15的參數并不完全相同,通過調整V3的陰極電阻R*使V3的屏極電壓達到B+電壓的一半,即155V。

    電子管6p15應用電路圖(四款模擬電路設計原理圖詳解)

    本機的電源變壓器來自淘汰的六燈收音機,V1、V2、V3的燈絲使用一組6.3V的電源,中心抽頭接地,而V4的燈絲單獨使用一組懸浮的6.3V電源。因無需改制,故能方便地將各種變壓器用作本機的輸出變壓器,以比較它們對音質的影響。

    EI型鐵芯的變壓器音色較為溫暖,C型鐵芯的變壓器音色則比較清秀。筆者曾使用過一種功率容量40W、次級電壓12V的C型變壓器,將次級連接至4Ω的音箱,音色透明且不失膽機特有的溫馨,效果相當不錯。

    電子管6p15應用電路圖(四) 1、依據管子的基本電性能參數進行設計

    由于6P15的陽極電壓是300V到330V,電流為30mA、跨導14.7mAN,輸出功率與6P14、EL84接近。若用該管來制作單端,輸出功率較小,難以推動兩分頻以上的音箱,顯然不太合適。

    于是,按超線性推挽電路來設計,可以獲得14W的輸出功率,推動二分頻音箱或90DB以上的三分頻音箱,能滿足在15平方米左右的客廳或臥室聽音。采用簡潔的三級放大,見圖1。

    第一級電壓放大采用直接耦合,獲得較寬的通道頻率,第二級倒相兼驅動。

    還通過一些技術上的措施,讓6P14、EL84和6P15通用互換,日后的維護和換管不受管子限制。

    電子管6p15應用電路圖(四款模擬電路設計原理圖詳解)

    2、器件選用

    電壓放大和倒相部分選用普通的6N1、6N3、6N4系列雙三極管(使用的6N1)。用6N1雙三極管的1/2作電壓放大,另1/2作驅動級的屏陰分割倒相,推動末端的功率管6P15。電阻按圖示的功率要求即可(未標明的按1/2W選用),耦合電容C1、C2選用0.2μF/400V以上的油浸型,也可用金屬化紙介電容。電源退耦電容用油浸電容或金屬化紙介電容,有利于聲音靚麗。

    3、推挽管柵壓選用

    柵負壓一般有兩種方式,一種是自給式柵偏壓,第二種是固定式柵偏壓。這兩種方式各有千秋,自給偏壓幾乎不用調整,不用增加變壓器的繞組,以及柵負壓調節電源,但麻煩的事情就轉移到下一步,使選管或配對難度增大。而固定式柵偏壓的不同處,就是要求變壓器多繞一組70V~100V的繞組,作為柵負壓調節電源,供推挽管的偏置電壓用。在相同的屏壓下,自給偏壓等于屏壓減柵極電壓,而固定偏壓有點像OCL電路的正負電源,即屏壓加柵極負壓。很明顯,固定式偏壓可以提高供電電壓,增加輸出功率。在選管時,不需要配對,輕松自如地調節兩管的平衡。

    尤其是功率不大的放大器,要想增加輸出功率,采用固定柵負壓更為合理,也是選取的理由。

    4、電源要求與回收

    電源看似簡單,其實它是并不簡單的一個環節,它會直接影響整機性能的好壞。按照4只6P15管的屏耗電流的總和120mA,來決定電源二次側高壓繞組的電流大小,并要求大于15%,才能達到本電路的要求。

    燈絲電源回收。為了消除交流聲,把供6P15燈絲電源的中間抽頭接地,對6N1的燈絲電源不是直接接地,采用抬高電位的辦法,方法是通過高壓電源與地線跨接兩只電阻(R17=300kΩ、R18=68kQ),進行分壓獲得70V左右電壓,再接入6N1燈絲的一端F1處,便可消除交流聲。還有一點容易被忽略的是交流供電的燈絲電源線易產生磁場輻射,產生交流聲。對此,凡是交流供電的導線,必須絞合走線,絞合的方向應與變壓器繞線方向相反,這是減少交流聲必不可少的步驟。

    5、電源變壓器和輸出變壓器

    電源變壓器功率120W。輸出變壓器鐵芯截面積22mmx40mm,初級用φ0.14mm漆包線繞900+900+900+900匝,次級用φ0.83mm漆包線繞120匝(4Ω),160匝(8Ω),硅鋼片交叉插,不留空氣隙。

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