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電子管音調(diào)電路圖大全(六款電子管音調(diào)電路原理圖詳解)

 共同成長888 2020-05-31

電子管音調(diào)電路圖(一)

有源中段音調(diào)控制電路

電子管音調(diào)電路圖(二)

電子管雙聲道前級放大器電路原理圖

從所周知電子管前級放大器能對數(shù)碼音源起到潤色作用,它和晶體管功率放大器相搭配時(shí),,能改善數(shù)碼音源帶來的生硬感,,使聲音潤化,并使音樂中的細(xì)節(jié)更加豐富,,層次更加鮮明,,音樂感、臨場感加濃,,達(dá)到完美而傳神的境界,。

電子管前級放大器的電路很多,每款電路都具有不同的特性,。本文介紹的雙聲道電子管前級放大器,,是采用目前廣為流行的二級SRPP電路,該電路性能優(yōu)越,,保真度高,,很適合現(xiàn)代各種數(shù)碼音源的放音系統(tǒng)。

SRPP電路的全稱為SeriesRegulatedPushPull,,即串聯(lián)式調(diào)整推挽電路,。該電路具有共陰極放大與陰極跟隨器的雙重優(yōu)點(diǎn),輸入阻抗高,,輸出阻抗低,,頻率響應(yīng)好,且頻率越高,,失真越小,,高頻放大線性極佳,,這是其它電路難以達(dá)到的。

下圖是電子管雙聲道前級放大器的電路圖,。

1.輸入電壓放大級

本輸入電壓放大級由SRPP電路組成,,采用高放大系數(shù)雙三極電子管12AX7擔(dān)任。該管放大系數(shù)為100,,電流為1.5mA,。

用該管別成的前級電壓放大器,其增益可達(dá)26dB,。

本前級放大器的上邊管屏極電壓取320V,,其中點(diǎn)電壓應(yīng)為電源電壓的一半,即160V左右,。陰極電位較高,。

雙三極電子管12AX7與12AU7的陰極與燈絲間的耐壓Efk為180V,故完全可以勝任,。

如采用其它雙三極電子管代用時(shí),,必須選用Efk>160V的才行,否則容易造成電子管陰極與燈絲間被擊穿,。

經(jīng)放大后的音頻信號,,由12AX7雙三極電子管的上邊管陰極輸出,輸出阻抗僅為數(shù)百歐,。經(jīng)放大后的信號經(jīng)電容耦合后,,輸送到下一級。并在前級電壓放大級與輸出級之間加入了頻率均衡網(wǎng)絡(luò),。

2,,頻率均衡網(wǎng)絡(luò)

下圖是本機(jī)的頻率均衡電路。

為了提高前級放大器的性能,,故在輸入電壓放大級與輸出級之間加入了由RC組成的頻率均衡網(wǎng)絡(luò),。

由于音頻信號在傳輸網(wǎng)絡(luò)中,存在著頻率的衰減特性,,使得傳輸信號隨著頻率的增加而衰減增大,產(chǎn)生了幅度畸度,。

由于本放大電路在傳輸系統(tǒng)中加入了頻率均衡網(wǎng)絡(luò),,使衰減均衡在工作頻率帶內(nèi)與傳輸網(wǎng)絡(luò)的特性相反,相互補(bǔ)償,,即可消除上述畸變,。這樣即可使前級放大管整機(jī)的綜合衰減特性變得平均而達(dá)到均衡。

3.輸出跟隨器

本前級放大器的輸出采用SRPP串聯(lián)式電路,。

由中放大系數(shù)雙三極電子管12AUT擔(dān)任,,該電子管的放大系數(shù)為17,,電流為10mA。

經(jīng)放大后的音頻信號由12AUT雙三極管的上邊管陰極輸出,,并將音量控制器設(shè)置在輸出端,,這樣對減小前級噪聲非常有利。

本陰極輸出電路具有較低的輸出阻抗,,有較大的輸出電流,,能起到阻抗變換的作用,這樣即可使前級放大器與后級功率放大器得到很好地搭配,。同時(shí),,由于本前級放大器具有很低的輸出阻抗,故能連接長信號線及容量較大的負(fù)栽,,這樣使得放大器感染噪聲的機(jī)會也減少了,,因此可以獲得很高的信噪比,提高重放音質(zhì)的純凈度,。

4.電源供給

高品質(zhì)純凈的電源供給,,是前級放大獲得高保真與高信噪比的關(guān)鍵之一。為了保持正統(tǒng)膽機(jī)的音樂韻味,,以達(dá)到整機(jī)的音色和諧與平衡,,故本前級放大器的高壓電源采用了電子管整流供電方式。

高壓整流電源采用小型七腳旁熱式雙二極電子管624擔(dān)任,。由電源變壓器中交流250V雙檔,,O.lA電流,經(jīng)過624整流管全波整流后,,從該管陰極輸出脈動直流高壓,,再經(jīng)CRC組成的T型濾波平滑網(wǎng)絡(luò)后,獲得平穩(wěn)的320V電流高壓,,供給前級放大器中各電子管的屏極使用,。為了進(jìn)一步穩(wěn)定直流高壓,在直流高壓的輸出端再接上一只20kΩ/20W電阻,,其電阻的作用是將高壓脈沖進(jìn)行泄放,,從而使直流高壓更趨于穩(wěn)定,此法簡潔有效,,性能良好,。

電子管音調(diào)電路圖(三)

當(dāng)推免功放級的負(fù)載阻抗取5KΩ時(shí),6L6功放管在A類推免狀態(tài)下,,屏極電壓取280V,,零信號至滿信號時(shí)屏極電流變化為120~140mA,輸出功率為15W。如用6L6功放管作AB類推免工作時(shí),,屏極電壓可取得高一些,。當(dāng)屏壓為360v時(shí),從零信號到滿信號時(shí)的屏極電流變化為85~135mA,,輸出功率可達(dá)到30w,。

電子管音調(diào)電路圖(四)

電路工作原理

電路原理如圖1所示。

此電路只畫出左聲道部分,,右聲道略,。電路選用雙三極6N2型電子管構(gòu)成線路輸入放大器(6N2的一半VE1L用于左一聲道,另半VE1R用于右聲道),。R2為輸入級的直流偏置電阻,,屏流Iao流經(jīng)R2時(shí),產(chǎn)生約1.5V的直流電壓Eg,,通過柵漏電阻R1加到VE1L的柵極,,形成線路放大器的負(fù)柵壓。此時(shí)VE1L工作在甲類狀態(tài),,具有良好的線性,。R2的另一個(gè)作用是對音源信號產(chǎn)生適當(dāng)?shù)慕涣鞣答仯故д孢M(jìn)一步降低,,穩(wěn)定性進(jìn)一步提高;R2的第三個(gè)作用是形成音調(diào)反饋,。本輸入級具有數(shù)百千歐的高輸入阻抗、動態(tài)范圍大,、瞬態(tài)響應(yīng)好等突出優(yōu)點(diǎn),,這正是Hi—Fi前級所必須的。

衰減式音調(diào)控制網(wǎng)絡(luò)(TCN)安插在前后級之間,。從SRPP電路上的VE2La陰極K輸出的音頻信號一路經(jīng)音量電位器VR3送入后級集成電路IC1的3腳;另一路則經(jīng)TCN網(wǎng)絡(luò)饋至線路放大器VE1L的陰極,。這種組合形式可以有效地抑制燥聲和失真,又能保持衰減式TCN的調(diào)節(jié)特性,。

信號經(jīng)VE1L放大后從陽極輸出,,通過電容C2耦合到由高頻特性優(yōu)良的電子管6N3組成的功放激勵(lì)器VE2,其內(nèi)部的兩個(gè)三極管接成并聯(lián)調(diào)節(jié)推挽式電路SRPP,。該電路的特點(diǎn)是失真小,、輸出阻抗低、動態(tài)范圍大,,完全適應(yīng)由IC,、FET、TR,、VAL等構(gòu)成的各類功率放大器。

在圖(a)中,,電容C4,、C5,,電阻R7、R8和電位器VR1構(gòu)成低音調(diào)控制網(wǎng)絡(luò),。當(dāng)VR1上調(diào)時(shí),,C5、C4組成的網(wǎng)絡(luò)對低音頻信號的負(fù)反饋量增加,,低音相對減弱;反之VR1下調(diào)時(shí)則低音會相對增強(qiáng),。

(a)主電路圖

電容C9、C10,,電阻R9,、R10和電位器VR2組成高音調(diào)控制網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)VR2上調(diào)時(shí),,高音頻信號的負(fù)反饋量增加,,高音相對減弱;反之VR2下調(diào)時(shí)則高音會相對增強(qiáng)。

在功放電路中,,希望得到高保真,、大功率輸出,一般的功率運(yùn)放為負(fù)載提供較大功率并不困難,,但多數(shù)都存在失真大,、線性差的缺點(diǎn)。如果在大功率IC前端插入一片線性好,、失真小的精密運(yùn)放IC1,,使功放IC2處于IC1的反饋環(huán)節(jié)中,就能達(dá)到揚(yáng)長避短的功效,。這種連接方式稱為“渦輪增壓式組合”(TCC),。集成電路IC1(AD711)和IC2(LM1875)組成TCC功放后級,在TCC網(wǎng)絡(luò)中由C11,、R12,、R13構(gòu)成RC網(wǎng)絡(luò),為音頻信號提供適度的相位補(bǔ)償,,使IC1,、IC2頻響區(qū)域穩(wěn)定。

圖(b)為整機(jī)供電電路圖,。電子管前級高壓由市電整流直接產(chǎn)生280V直流電提供,,兩只電子管的三個(gè)燈絲串聯(lián),由一組交流18V供電使電路大為簡潔,。另一組交流18V經(jīng)橋式整流,、C15、C16、C17,、濾波產(chǎn)生±25V為IC1,、IC2供電。

(b)整機(jī)供電電路

圖1 具有音調(diào)控制功能的25W混合式Hi-Fi放大器電路圖

元器件的選擇

電子管VE1選擇6N2,、VE2選擇6N3,,集成電路IC1選擇AD711、IC2選擇LM1875,,低壓濾波電容C16,、C17選擇70VW系列,高壓濾波電容C19選擇CD17H系列,,C15選擇滌綸電容,,C18選擇聚丙烯電容,C6,、C8選擇鉭電解電容,,C12、C13選CD03HV型高壓電解電容,。全部電阻選用金屬膜系列,。電位器選用KK210系列。元件參數(shù)以電路圖標(biāo)注為準(zhǔn)來選擇,。

制作和調(diào)試方法

按要求選擇元器件,、正確安裝,就可一次成功,,無需調(diào)試,。電子管應(yīng)采用電子管座安裝,集成電路應(yīng)盡量遠(yuǎn)離電子管,,避免集成電路過熱,。電路安裝好后,應(yīng)裝入一個(gè)帶有散熱孔的機(jī)箱內(nèi),,并將音量電位器,、高低音調(diào)電位器安在機(jī)箱面板上,便于使用調(diào)整,。

電子管音調(diào)電路圖(五)

該電路的核心部分由一只直流音調(diào)控制IC,、一只NPN型三極管和四個(gè)電阻共同夠成。其它元件均為所用直流音調(diào)控制IC本身需要的外圍元件,。大多數(shù)直流音調(diào)控制IC已經(jīng)自己給直流音調(diào)控制電路提供了基準(zhǔn)電平(多為+5V),,但μPC1892等直流音調(diào)控制IC例外,需由外部為其提供+5V直流基準(zhǔn)電平,。圖1為此功能電路的原理圖,,圖2為應(yīng)用實(shí)例,。

元件參數(shù)設(shè)定:當(dāng)高低音調(diào)節(jié)電位器RW1處于不提升狀況時(shí),BG1應(yīng)截止,,此時(shí)對音量調(diào)節(jié)無影響,。當(dāng)高低音調(diào)節(jié)電位器RW1從開始進(jìn)入提升狀況,最后達(dá)到最大提升量+12dB之時(shí),,BG1由截止轉(zhuǎn)入線性工作區(qū),之后再進(jìn)一步進(jìn)入完全導(dǎo)通狀態(tài),,從而導(dǎo)致加在音量調(diào)節(jié)電位器上的直流電平降低使直流音調(diào)控制IC的輸出信號幅度相應(yīng)地衰減12dB,。因此,電路中的R3,、R4,、R5三只電阻值與所選用的直流音調(diào)控制IC內(nèi)部參數(shù)有關(guān)。例如所選用的直流音調(diào)控制IC為美國NS公司生產(chǎn)的LM1036或LM1046型號之時(shí),,其阻值分別選R3=22kΩ,、R4=36kΩ、R5=5.6kΩ.

如圖所示實(shí)用音調(diào)前級放大器電路圖

電子管音調(diào)電路圖(六)

1/26DJ8電子管作一級共陰極放大,,見圖①,。由於是實(shí)驗(yàn)關(guān)系,只求了解各線路的特性及優(yōu)缺點(diǎn),,也為求簡單易制成功,,除此機(jī)外,全不設(shè)穩(wěn)壓線路,,特別是高壓,,相信在一般聆聽環(huán)境,區(qū)別不會太顯著,,當(dāng)然是設(shè)穩(wěn)壓電路更好,。零件方面,除交連電容用較佳品種如VitaminQ,、RelCap,、Wima外;電阻除了6DJ8SRPP用東京光音外,,其他均用0.5元一只貨色,;整流管用Mur1100E;電源變壓器分別高低壓各用一只,,每只約10到20元,,效果也算好。另外,,以下各比試結(jié)論均只以300B單端電子管后級及KEFIS3/5A為配搭器材,,結(jié)論當(dāng)然有其局限性,。

 

本線路簡單易制,不失為初學(xué)者入門之選,,成功率極高,,也可嘗試校聲樂趣,即改變輸出電容數(shù)值,,改變負(fù)載電阻數(shù)值或加設(shè)負(fù)反饋等,。交連電容牌子方面,曾以300B后級最后交連至強(qiáng)放電子管的位置作試聽,,試用了Mitppmfx,、RelCappp、Kimber及VitaminQ,,結(jié)果是Mit音質(zhì)細(xì)微通透,,但卻欠了動態(tài);RelCap聲厚而有力,;Kimber音色通透高貴,;SpragueVita-rainQ則醇厚順滑兼?zhèn)洌阂糌S富,,而動態(tài)也最好,,表現(xiàn)最全面。筆者喜用一些舊的Vitamin0,,因不用煲而數(shù)值也十分準(zhǔn)確,。

音效方面,此機(jī)背景聆靜,,音質(zhì)通透,,分析力高,全頻表現(xiàn)算平均,,力度及控制力一般,,但卻少了厚度及順滑音色,聲底偏向干及清,。曾試用1.8mA及4.5mA作偏流,,高偏流時(shí)聲音較細(xì)致。筆者未試過加入負(fù)反饋,,讀者可自行嘗試,,聽聲選擇合乎自己的音色。

要注意反饋電阻要接到柵極而不是陰極,,因一級共陰極放大輸出波形是反相的,,如接人陰極,便會使陰極電位下降,,相對地是柵極電位提高了而形成正反饋,,這區(qū)別於兩極共陰極放大電路把反饋電阻接回第一級陰極,。

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