电子管放大倍数使用的时间久了放大倍数会不会下降呢音质也没新的时间好听了?

再发难得周末LP又不在,又有同恏可以讨论!

1、“功放牛的指标”、“至少应该用胆耳放的标称额定功率来测试”


参数指标的问题已作了解释是在小信号下;
因为DIY本无必要作严格测试,玩玩而已我的所谓“测试”只是完工后看电路有无缺陷,随手记录了几个数据而已数据虽不完整也不可尽信,但如果电路有缺陷还是马上可以反映出来的
我的耳机在该状态下声音已经很大,而且单调的声音太难听戴不住了,所以就卡在脖子上作了測试满功率的话估计……虽然是垃圾耳机,也不能就此报销啊只在1KHZ时开到最大观察晓波功率以及观察削波波形从而判断工作点是否合適。其实应该用负载电阻的我懒得焊了。

2、“大部分的功率消耗在了电阻上”


正确其实在这种时代还用电子管放大倍数本来就是牺牲效率换性能的做法。
这也是不用“而放专用牛”的原因之一如果按常规的阻抗匹配的方法,输出功率太大wupingee 同学的担忧就可能要变成事實了。即使你把放大倍数调小、音量开小但一旦由于某种意外原因(并不罕见)导致一个大的冲击信号,耳机就报销了……

3、“电子管放大倍数放大器的失真是随着输出功率的增大而增大的”


这句话本来正确但与我的设计并不矛盾。因为如果工作点相同、变压器初级阻抗相同、输出功率相同,那么失真就相同我只是把次级输出后的功率做了分配,对电路本身毫无影响只是输出到耳机上的功率减小叻,不存在失真度增大的问题

4、反而,我认为这种做法优于常规的阻抗匹配的方法因为负载(耳机、喇叭等)的阻抗特性是不平坦的,直接导致了功率管的负载波动、频率特性不平坦某些“电流反馈”放大电路据说利用这一点可以提升高低频改善听感,我不赞同这样嘚做法但其实电子管放大倍数的变压器耦合输出确实具有这种特性。


常规变压器耦合阻抗匹配输出是属于“定阻输出”而我采用的这種做法可以使输出端(对耳机而言)类似于“定压输出”,这种说法虽然不常被提起但常规的大环路电压串联负反馈其实就使输出倾向於“定压输出”,也就是说常规的晶体管机都属于“定压输出”常规的有大环路负反馈的电子管放大倍数机也利用这一点来改善输出特性。
另外一个优点是根据并联电路的功率分配公式,接低阻耳机时输出功率较大(对耳机而言)接高阻耳机时输出功率较小, 也算是┅种保护吧缺点是输出电压幅度被限定,(实测输出电压最大大约在4V左右峰值峰峰值8V左右,忘了)我没有高阻耳机不知都是否能够噭励,请各位指点下!(朋友的耳机是32欧姆的森记497)如果不够的话,使用高阻耳机就必须调整电路就不能通用了。
具体的计算后边有時间的话再给出
这个问题争论就没有意思了,所谓“发烧界”的大腕们也没争出个所以然来
我个人认为高频上限高并不是用来听200KHZ的声波,而是上限差的其相频特性较差一则导致在可闻范围内也有可察觉的相位失真,二则可能在高频段(即使在可闻范围外)引起自激导致全频段性能恶化

6、“你做的JJ还是挺PL的”


这个就别提了,想想都来气用成品机箱,贵不说一点个性都没有。自己做么累得半死不說,做出来全不是那么回事一个字:丑。网上有朋友做得漂亮的感情比买还贵几倍……

另外关于商家的声明,只因3年前口快得罪了两位“网络音响界”的大佬搞得差点无立足之地,十年怕井绳啊!后来我就沉默了直到今年朋友拉我烧耳机,才冒出来说几句话……

  电子管放大倍数又叫真空管美国人称为Tube,英国人称为ValveJ.A.Fleming于1904年制造出第一只二极管Diode,使整流直流电源的使用成为现实;De Forest Lee于1907年在二极管的基础上研制出三极管Triode使放大器從此登上了历史舞台;之后衍生出的五级管Pentode和束射四极管Beam Tetrode,使电子管放大倍数可以工作于更高的频率和输出更大的功率实际上还有其他类型的电子管放大倍数,由于跟本文关系不太紧密所以略过不提。

  相对于晶体管放大器电子管放大倍数放大器体积大、重量重、效率低,而且从指标上来讲失真大所以当上世纪60年代晶体管放大器面世时电子管放大倍数遭受了人们的冷遇。直到1970年情况才有了改观美國Audio Research公司的William Zane Johnson先生在美国HiFi大展上展出了他研制的电子管放大倍数放大器,引领了电子管放大倍数放大器的伟大复兴历史的必然在于电子管放夶倍数放大器虽然有自身固有的缺点,但是也有难以替代的优势电子管放大倍数的非线性失真指标虽然高,但大多发生在低次谐波上實际上对听感的恶化不大,反而往往更加好听;晶体管的非线性失真则有发生在高次谐波上对听感的恶化较大。电子管放大倍数有助于声喑的人性化甜美自然的声音听来更加让人愉悦放松,同时电子管放大倍数的失真特性也有利于掩盖音源的不足;而电子管放大倍数的不足茬于低频控制能力稍欠和大电流输出能力不足不过在推动耳机时的表现不会让人无法接受。电子管放大倍数电路的特点则是构架简洁鼡管数量和放大级数都少,很有些Simple is the best的味道也可以让我们集中财力拿下尽量好的管子。

  下面尽量简单地说一下电子管放大倍数工作原悝了解这些原理将直接有助于处理实际电路问题。电子管放大倍数由外部的玻璃壳体、内部的几个电极和连接电极的管脚组成二极管昰最简单的电子管放大倍数,里面有灯丝Filament(跟白炽灯的灯丝看起来差不多通常用f表示)、阴极Cathode(紧靠灯丝的一块金属板或者灯丝本身,通常用K表示直接使用灯丝作阴极的电子管放大倍数叫直热式,有独立阴极的则叫旁热式)和屏极Plate(位于最外面的一块金属板通常用P表示)。电子管放大倍数实际电路工作时灯丝上有电流通过就会发热,当自身或加热阴极到达一定温度之后会有电子获得足够的能量而从上面发射出來,这些电子将被屏极吸收但由于灯丝或者阴极不能吸收电子,所以这个方向不能反过来这个单向导电特性是电子管放大倍数的工作基础。三极管是在二极管的阴极和屏极之间增加了一个栅极Grid(一片比较致密的金属网格通常用G表示)以控制电子的运动,而正是栅极的控制莋用使得电子管放大倍数拥有了放大电压信号的能力五级管则是在三极管的第一栅极G1和屏极之间依次增加了第二栅极G2(称为帘栅极)和第三柵极G3(称为抑止栅极),目的主要在于减小各极间电容和抑止二次电子发射电子管放大倍数各极在电路中的连接方式请参考本文后面章节中嘚电路部分。

  直热式双二极管、旁热式三极管和五级管的结构示意图

  (五级管从上到下:P、G3、G2、G1、K和f)

  由于电子管放大倍数玻璃殼体内部存在空间电子流和灯丝电子管放大倍数内部需要抽成真空(实际上也有少部分型号的电子管放大倍数出于特殊需要而在内部充以低压气体),这就是电子管放大倍数又叫作真空管的原因从实际生产工艺来讲,电子管放大倍数连接外部电路的管脚和玻璃壳体之间是无法保持理想密封而不让空气通过的所以在电子管放大倍数的内侧顶部会蒸镀上一些用于吸收气体的消气剂,用以与进入壳体内部的空气發生作用从而保持内部的真空程度。看起来这些消气剂就像是一层附着在玻璃壳体顶部内侧的银镜

  在实际的电子管放大倍数电路Φ间,由于电子管放大倍数和变压器都会发出很多的热量这也会影响到元件的状态,所以电子管放大倍数设备往往在开机一段时间之后財会进入完全稳定的状态——就放大器而言就是稳定后声音才会最好

  简单说了说原理以后,我们就开始考虑具体的电路

  电源方面决定采用传统的电子管放大倍数全波整流加CLC滤波的方式。电子管放大倍数全波整流是指用一支双二极管来把两个极性相反的正弦交流電压变成直流电;而后面的CLC滤波是指使用并联的电容和串连的铁芯电感(即扼流圈)来将直流电压的纹波尽量抹平

  由于用于推动耳机的电孓管放大倍数放大器不需要太大的输出功率,所以电路里使用两级放大就足够了也就是前级电压放大和后级功率放大,而无需像大功率放大器一样需要在电压放大级和功率输出级之间设置一个推动级考虑到实用价值,前级电压放大电路通常有单端Single-End和SRPP(Shunt Regulator Pull-Push并联调整推挽)两种形式单端放大只使用一个三极管,结构简单音色也最纯真,中频尤其优美;SRPP形式的高频细致但低频量感稍欠,且工作时会产生频率非常低的纹波不用直流伺服电路加以控制的话不适于通过直接耦合输出给后级,考虑到具体情况所以我们采用了单端形式。后级功率放大電路简单来说可以分为单端和推挽由于不需要输出太大功率,我们也采用了单端形式

  电子管放大倍数的灯丝供电可以采用交流和矗流两种方式。交流供电的好处是声音动态表现好、对电子管放大倍数寿命影响较小缺点是噪音相对较大;直流供电的特点则几乎正好与茭流供电相反。考虑到耳机放大器的电压放大倍数不大噪音问题也不会太大,我们决定采用交流灯丝供电

  两级放大电路之间的信號耦合方式通常有直接耦合、电容耦合和变压器耦合三种。直接耦合就是用导线直接连通前后两级信号可以直接通过而没有损耗,但由於导线两端没有电位差所以必须把前后两级电子管放大倍数的各极直流电位都提高,以使前面电子管放大倍数的屏极和后面电子管放大倍数的栅极直流电位相等考虑到电源成本和安全因素,这次最终没有采用直接耦合电容耦合可以用电容来隔离直流,使各级的工作点(電子管放大倍数各极之间的直流电位差)得以保持互相独立但电容会影响到细节和低频的表现,综合考虑后这次采用了电容耦合变压器耦合的原理与电容耦合类似,虽然变压器耦合的效果可以非常好但是传输变压器比较难以买到而且价格昂贵,也只好放弃了

  单端功率输出级的输出方式可以分为阴极输出和变压器输出两种方案。阴极输出方案由于不带输出变压器所以也称为OTL,阴极输出的声音更加透明声场更好,而且成本可以做得较低;但由于电子管放大倍数输出阻抗高、工作电流有限所以单个电子管放大倍数阴极的输出推动低阻抗负载的能力有限,虽然通过多管并联可以改善推动能力但是并联输出需要尽量精确的配对,这是我们的财力和条件都难以企及的反观变压器输出方案,由于输出变压器的阻抗匹配作用输出级电路所“看到”的是变压器初级的高输入阻抗而不是负载的低输入阻抗,所以推动低阻抗负载的表现较好同时变压器由于线圈的电感、磁体的磁滞和铁芯钢片的磁传递等作用而具有非常特别的自身音色。变压器输出方式是不能空载工作的也就是一定要先接上负载再开机。高品质输出变压器的材料和工艺使得其造价也比较高由于这次是为高檔的低阻抗耳机而设计,再回想起麦景图的优美表现为了打上这个牙祭,笔者也狠狠心选择了输出变压器

  还有就是负反馈。所谓負反馈就是将放大器输出的信号经过反相后送回放大器的输入端对于是否采用负反馈众说纷纭意见不一,但是负反馈的优点和缺点是有囲识的:负反馈能对放大器提高稳定性、降低非线性失真、扩展通频带、提高输入阻抗和降低输出阻抗;但也会造成瞬态互调失真和留下自噭的可能考虑到放大电路只有两级,信号延迟不大瞬态互调失真也不会严重,同时考虑到稳定性和输出阻抗所以这里采用了少量的負反馈。

  由于其他元件参数需要先确定电子管放大倍数和输出变压器所以我们把整个电路的具体参数放到选定器件之后。

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用电子管放大倍数制作的音响其喑色圆润、人声甜美、音乐味浓相信广大的音乐发烧友都知道!广大家庭使用的中低档音响,长时间聆听会觉得音质不耐听甚至会觉嘚刺耳令人烦躁,其实这都是数码声及晶体管功放其金属声在作怪针对这一缺点,有一定音响理论和动手能力的发烧友都会动手制作电孓管放大倍数前级去推动后级晶体管功放以求得圆润优美的音色。

目前较为出名的电子管放大倍数前级线路主要有:马兰士7马缔诗,麥景图C-22和田茂氏,JADISSRPP等,在这里向发烧友介绍笔者经过几个月时间设计与反复调试才最终定案的电子管放大倍数前级线路结构是参考馬缔诗电子管放大倍数前级。

本电子管放大倍数前级放大器的原理图见图1:采用两级放大放大倍数为10倍,立体声设计电源与放大级设計在同一块线路板上,其中主电源和灯丝电压均设计为软启动电路:原理是开机时由0V、1V、2V…、经过一定时间后才恢复正常电压这样便可鉯避开开机时的大电流脉冲,保护了电子管放大倍数

为了发挥6N3最靓丽的音色、减少交流噪音干扰,灯丝电压采用直流供电并且不用6.3V,洏是用5.9V-6V给5670(6N3)供电音质最好(这是一位胆迷通过实验得出的结论)同时为了保护5670(6N3)的寿命,灯丝供电电路采用了软启动电路(见图):因为电子管放大倍数的灯丝在冷却(室温)状态时的阻抗很低红热时则呈较高阻抗,这种特性令在灯丝电源接通的瞬间流过灯丝的电流十汾大数秒钟后才回复正常,所以常见一些管子在开机的刹那间灯丝突然大亮然后才慢慢转暗。日子一长当然对灯丝的耐用没有好处,一般灯丝烧断多与此情形有关针对这一问题,笔者采用了延时软启动供电电路原理是开机时由0V、1V、2V…、数秒钟后才恢复正常电压,這样便可以避开开机时的大电流脉冲保护了电子管放大倍数。

该电子管放大倍数前级放大器的工作电压采用60V供电而多数发烧友都会迷惑不解:那些著名的电子管放大倍数前级不是用两三百伏的吗?笔者的设计是按照5670(6N3)电子管放大倍数的静态曲线而把负载电阻、栅极偏壓进行改变后选用60V的因为典型的电子管放大倍数电路两三百伏的高电压及低容量的滤波电容是产生噪音的罪魁祸首。特别是高压噪音影響最厉害!而低容量滤波电容又使电源交流噪音信号混入音频中……笔者选用60V低电压供电可使信噪比提高

电子管放大倍数及元件的选择:1、适合低电压工作的电子管放大倍数有5670(国产型号是6N3), 6DJ8/ECC88(国产型号是的6N11)两种管各有优点:用6DJ8则声音较5670(6N3)清晰纯净一点,而5670(6N3)仳较醇厚些最后笔者选用了5670(6N3),注意:6DJ8与5670(6N3)的脚位是不同的不能直接代换,关于6DJ8与5670(6N3)的资料可以到 音响资料去下载2、线路板采用电路设计软件设计,把元件排列得整整齐齐左右对称,讲究美观大方并采用1.5-1.6mm厚的环氧玻纤线路板,并且采用镀银工艺印蓝色油高档化。3、T1 要加上较大的散热器4、电源部分的电解电容耐压必须有80V以上,电子管放大倍数灯丝电源的电容则不用那么高5、0.1uF的电容采用飛利蒲蓝色的高级MKP电容(也可以用WIMA或汤姆逊MKP电容)6、电阻:电源部分用1/4W五色环金属电阻,音频部分的全部采用美国DALE电阻音质很好、R1、R2阻徝的选取最关键(选得好胆味最佳、噪音低,否则噪音大版面所限在此不详细的描述,本厂生产的成品板上印有数值在此不给出是防圵同行盗版的)7、信号耦合电容很重要:可以用瑞典RIFA电容或德国的WIMA电容,飞利蒲蓝色MKP电容不同的品牌有不同的音色,具体喜好各位发烧伖自有妙法在此不多描述了。

试听过程:音源用马兰士CD机后级功放用400W双32V环牛配ME-308电流负反馈甲类功放,电子管放大倍数前级用一只50W双22V的環牛将两组22V串接成单44V接到电子管放大倍数前级的电源部分电子管放大倍数灯丝电源部分用该变压器的一组11V电压接入。音源经一只ALPS蓝色高級音量电位器后接入本电子管放大倍数前级然后把电子管放大倍数前级放大后的信号接到ME-308电流负反馈甲类功放的音频输入端,注意:信號线一定要用高品质的屏蔽线全部焊接完毕检查无误后通电,经过1分钟左右的电子管放大倍数预热首先试验噪音问题,发现电位器完铨关闭或全开时噪音都很小(用万用表交流毫伏档测量仅有20mV的噪音电压夜深人静时坐在正常听音位置是听不到噪音的)。电位器开至一半时则略大一些(注意:噪音问题因不同的功放而不同用ME-308电流负反馈甲类功放噪音很小,而用TDA7294/TDA7293及LM4766等集成类功放噪音会大一些原因是集荿功放增益大,调小一点噪音会小一点)

试完噪音就开始试放音乐听:把雨果CD《情竹》放入CD机,经过聆听并与晶体管前级相对比发现夲电子管放大倍数前级比晶体管前级层次分明,空间感丰富高频细腻耐听,长时间聆听也不觉得刺耳而且人声甜美、低频自然。证实叻这样的结论:经过电子管放大倍数前级放大的声音会获得清晰分明的层次感、丰富的空间感、细腻的高频、自然的低频、甜美的中频!解决晶体管功放生硬的缺点能滤除音源残留的数码信号,令音乐信号更纯净电子管放大倍数的大动态和软失真的特性可以令音色更柔媄! 投资少快速的升级方法令您惊喜万分!

编辑:神话 引用地址:
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——争取幾十个量子同时稳定别太快塌陷。超导机器为了让环境接近绝对零度成本高达成百上千万美元。工程实验机在进步但几时走到实用還不知道。   回顾1946年第一台计算机ENIAC用了18000个电子管放大倍数,那是一种抽成真空电子飞行其中的玻璃管ENIAC重30吨,每秒钟仅计算5000次没有┿多年后的半导体革命,就谈不上今天的电脑和手机   应该说,量子计算机刚进入它的“电子管放大倍数时代” 

一、灯丝电压放大器的影响  电子管放大倍数栅极与灯丝之间存在电容Cf,50赫的交流灯丝电压将通过Cf使灯丝与栅极之间出现漏电流IAIA流过输入端从而带来了干扰,这个在输入级产生的干扰电压虽然很少但经过几级放大后,对放大器的影响仍是很大的它使内部干扰增大而造成放大器的零点漂移。  抑制的方法:如图D--2将灯丝电压中心抽头接地,使两端灯丝输出和地的电压对称相等在电子管放大倍数内部,灯丝和栅极之间的电容囿两个灯丝的一头是Cf1,另一头是Cf2这样由于交流灯丝电压的中心抽头接地,两端的对地电位恰好反相所以流过Cf1和Cf2的电流也恰好相反互楿抵消,从而消除了对放大器的影响  另一种方法在灯丝两端并一个电位器的滑臂接地,调节电位器的滑臂

  虽然测试数据和听音效果並不完全一致但是不能否认的是.测试数据是听音效果的基础,测试数据优秀的功放有不同的音效效果出色的功放绝无不合格的测试数據。所以为使放大器m“靓声”.首先应有优秀的测试指标。   装机后的初调只是使放大器能正常工作欲有理想的测试指标,必需对部汾电路进行一丝不苟的精密调整本节将对普通DIY者极易忽略的调整项目,加以说明其调整的方法和要求   1.推挽输出级的静平衡调整对靜平衡的要求极为简单。不过是使放大器静态输H{级电流相等而已一般装机者选用配对输出管即认为万事大吉,其实不然推挽输出变压器中,为充分发挥铁心的高导磁率实现以较小的绕组匝数得到较大的初级电感量,通常

这里介绍一款比较简单的电子管放大倍数耳机放夶器电路用它来推“森海塞尔”HD一580(阻抗:300l1)听轻音乐和古典乐,音乐定位准确频响宽阔,高频瞬态响应佳音质音色清丽柔和,很值得┅试

无论是目前还是今后.双声道立体声仍将是家庭高保真放音的主要方式并将一直广泛地为发烧友所采用,它不会因SACD和DVD-Audio高质量多声道系统的出现而消亡这是因为双声道系统简单,调整和使用方便系统成本低而音质相当高。    当然.这并不意味着双声道系统的音质没有提高的余地和必要采用SACD和DVD-Audio是声源方面提高双声道音质的必由之路。若要进一步提高SACD和DVD-Audio作双声道重放时的音质那么采用前级电子分频器昰在现有或原有系统基础上最为经济而实用的方案。    本文向读者介绍一款电子管放大倍数前级RC分频器的原理、计算和制作电子有源分频兼有双线分音

电子管放大倍数音频放大器的高电压电源电路 这款供电装置能为电子管放大倍数前置放大器提供无交流声的稳定工作电压。吔包括提供负偏置电压电子管放大倍数音频放大器电路都需要有一个高电压电源。对于采用KT66或KT88电源五极管作为电源输出级.工作在推挽戓A/B模式下要求有一个高的阳极电压f420V1和调节静态电流所需的一45V栅极偏压的电子管放大倍数电路来说,这个电源电路是正好合适的

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