真空管似乎是原始的,被认为不再存在的东西。但相信我,仍然有一些地方真空管被认为是非常方便的。在此基础上,我想出了一个简单的真空管放大器的设计,它能够提供 17 瓦的输出功率。让我们进入这个电路的规格和工作原理
规格:
输入灵敏度 – 最低电平 0.2V。在更高的水平上,你可以根据负面反馈进行调整。
输出功率 – 17Wrms
频率响应 – 主要取决于输出变压器。它可以在40Hz-15KHz范围内良好
效率 – 约 60%
真空管放大器工作原理:
第一阶段:
由 3 级组成的真空管放大器。第一级是广泛使用的双 ECC1/2AX83 三极管的 12/7,用作电压放大器。这是必要的,因为功率阀通常具有相当低的增益,并且在阻抗匹配变压器将其降压之前,输出电压需要达到相当高的水平。电压放大器在简单的共阴极模式下工作,并提供约35倍的开环增益。负反馈将最大增益限制在适当的水平,以免功率级过驱。
第二阶段:
第二阶段是阴极相分离器。它接受一个输入信号,并在阳极和阴极产生两个对称信号,但相位为180度。该级没有电压放大,但唯一目的是驱动两个180度不同步的输出管。这样,当一个管子必须增加电流传导时,另一个管子会以相同的量减少电流传导。输出管是 2xEL84 瓶,可为 17kohm 负载提供高达 8W 的功率。现在我在这里做了一个小技巧。一般来说,真空管正在变得过时,你可以打捞已经被广泛使用。
如今,大多数管子(NOS除外)几乎都磨损了。这意味着完美的平衡将难以置信地难以置信,除非您购买匹配的配对。因此,解决方法是在阴极使用恒流源,以平衡通过管子的电流,从而在输出变压器的眼睛中匹配它们。您需要用大电容器交流旁路恒流源,以抵消阴极电压的任何拉动。1mF 是最小值。随意使用高达 4.7mF 的任何东西。尽管恒流源由晶体管制成,但这并不能使电路成为混合电路,因为晶体管不处理任何音频信号,但为电子管提供稳定的偏置。
第三阶段:
最后一个也是最重要的部分是输出变压器。我从旧电子管收音机中抢救了我的,你可以继续购买一个,它需要具有初级阻抗 Ra-a 8k 和 4 欧姆的次级阻抗(或您需要的任何负载)。两个阻抗由反射阻抗公式Zpr = (PrT^2/SecT)xRl初级匝数除以次级匝数的平方,然后乘以负载。您必须小心从输出的哪一端获取反馈,因为从一端是负反馈(我们需要的一端),另一端是无法控制的正反馈,可能会损坏功率管。
电源不需要完全滤波。因为特别需要滤波的前置放大器管被电源轨上的两个RC电路充分滤波。至于功率管,变压器本身充当扼流圈,抑制电源管接收的任何变化。现在这很重要。必须用光滑的直流电送入管式加热器灯丝以获得最佳效果。
您可以通过在两个端子之间连接的 56 欧姆 1/2W 微调器和接地的雨刮器的帮助下创建虚拟接地来平衡您的交流电。您可以使用两种加热器配置。ECC83 设计用于 6.3V 灯丝电压或 13.3V 灯丝电压。我建议你使用13.3V,因为这样灯丝是串联的。您只需将中心点(引脚 9)接地并在那里创建虚拟接地。在这种情况下,您还必须串联 EL84 管。
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