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发表于 2010-12-23 09:59 | 显示全部楼层
电子管诞生于1904年至今已有104年的历史了,随着60年代末期晶体管的异军突起,音频功率放大器进入了以晶体管为主的时代,但电子管那甜润优美动听的音色却让人难以忘怀,由此引起了胆机和石机之争,争的是各自的优缺点,目的谁是音频放大器的王者。面对眼花缭乱的争吵我选择了中庸之道,在我的新机中放入了两枚6N11电子管为之壮胆,来参加发烧友家园HIFIDIY的第九届DIY大赛。

制作宗旨  高成功率、电路简洁、搭配合理、稳定实用、工艺规范、音质醇美

电路原理:
      放大器采用电压、电流分体式结构设计,便于今后演变成模块式功放,同时能够有效减少电压级和电流级的相互干扰,而且也使调试更方便可靠性更高,电压级采用了国产电子管6N11来担此重任, 两个三级管分别工作在共阴极放大和阴极输出器,这种放大组合的胆韵味优于SRPP放大电路,由于电压放大级决定了整个放大器的音色走向,同时电子管6N11的放大倍数适中无须施加深度负反馈即可满足电压增益需求,电压放大由一只真空管完成而且省去了使用晶体管需要严格配对的烦恼,如此醇厚美味的陈酒不能不装入我的“新瓶”中。

MCRM%9$~YJNT}@V_L4H}~(N.jpg

pcb板.jpg


电流放大级选用东芝大功率管2SD5200 /2SA1943,三对大管已能从容管教大多数家用级音箱,只要电源和散热器满足条件你随时可以调整电流使其达到50瓦的甲类功放,电路的稳定决不能以牺牲性能为代价,所以采用无大环路负反馈电路来减少瞬态失真,直接代价是四个高性能高压偶合电容,但电子管电压输出本身就需要高压隔直电容,所以权衡利弊得失还是利大于弊.而敢于采用无大环路负反馈电路的前提是稳定性,这也是很多烧友又爱又惧胆石机的根本原因,稳定其实就是一种矛盾的相对平衡,功放电流放大级要稳定热负反馈量就必须大于管温电流漂移量,本电路采用了两支温控管并组成复合管电流放大电路,温控负反馈量明显强于单管温控电路,同时目前机箱决大部分都是四片式散热器组成,这样能形成一只温控管监控一片散热片的合理温控布局,电源电压采用23V交流低电压供电以利于降低成本和减少功率管热功率,但是动态没有高电压来的凌厉,烧友可根据自己的箱子和声音走向来选择。
功放特点:

(1):电压、电流分体式结构设计, 有效减少电压级和电流级的相互干扰,调试无前后牵连安全方便可靠,且便于今后演变成模块式功放.

电压电流龍鳳图.jpg

(2): 推动级采用独立式散热器,使其在温控负反馈回路中保持中立,,减少管温电流漂移变量(功放末级功率管采用复合管电流稳定性不好控制的根本原因)。

喇叭保护图.jpg

(3): 电压放大和电流放大管脚兼容2SK214 2SK1058等一代名管,让烧友有更多的选择余

可变功放管PCB.jpg 推动.JPG

(4): 电流放大板部分窄条宽度设计,可侧放或立放适应不同高度机箱。

电流放大PCB板.jpg

(5): 牺牲音频性能采用环路负反馈电路来达到电路稳定的事情厂家能干烧友不用或少用为妥,本机以多了四只高性能偶合电容为代价换来无环路负反馈,但是音质的改善绝对够本。

四只金属电容.jpg

(6):可调电位器如同一枚定时炸弹让人放不下心,自然老化震动都随时可能让功放冒烟花, 此机采用十只1/8瓦固定金属模电阻来组成万能可调电阻阵,焊接相应的短路片来调节阻值大小,从此功放的定时炸弹可以完全撤除了

电位器内部图5.JPG
可调电阻阵.jpg
可调电阻安装图.jpg

(7): 两支温控管并组成复合管电流放大电路,温控能力明显强于单管温控电路。

功率温控管.jpg

(8): 采用大电流的肖特基二极管做功率整流用,这里是音频电流要经过的第一关,换种型号的功率管都能改变音质的走向,那么换复时间极短正向导通压降小的电源整流管音质能不变吗?顺便右倾提示一下:一般的整流桥堆还是少用的为好,因为整流管也是需要配对的!

肖特基整流.jpg

(9): 温控管的正确安装方法不是直接安在功率管的管壳上或散热器上,而是悬空安装在功率管的旁边,通过调节连接在功率管和温控管之间的铜片长度和宽度来控制热反馈量,来调整功率管处于平衡状态时的工作电流,冷热机工作电流差异过大的原因就是热反馈控制量没有找到中点,所以经常有人一开机就过节放礼花,本机热机状态中点零漂移小于15mV

温度指示.jpg 热耦合调整.jpg


(10):再好的音箱线也要看看自己机子里的大电流线的截面积,犹如高速公路上的收费站一样再快的车也得慢下来,本机大电流部分采用优质接线座和印数板上加焊多股纯铜线来保证电流的畅通无阻。

功放电流加强图.jpg
四只隔直金属电容.jpg

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 楼主| 发表于 2010-12-23 09:59 | 显示全部楼层
[localimg=180,81]19[/localimg]继续: 电源加强电流.jpg

电源PCB双板.jpg

电压放大PCB板.jpg

[localimg=180,140]3[/localimg] 电源.输入JPG.JPG

胆电压放大板.jpg

电压放大板.jpg

电源电压组合图.jpg

电源输出座.jpg

[localimg=180,116]4[/localimg]


装调亮点:

胆电压放大板可单独调试,一般只要安装无误即可正常工作,如换用其它替代胆管则需注意工作电压和管电流以发挥胆管最佳效果。电流放大部分应将功率管安装在散热器上后再进行调试,(小窍门:有时候个别管温偏高不一定是管配对问题,而是注意一下功率管和散热器之间的接触是否良好,可用薄铜片试着插入管与散热器件之间的缝隙来检查接触是否良好)为安全起见电流放大部分先将R10调到最大位置R8调整到中间位置,温控管置于悬空状态,加上电源后调整R10使其R21和R27两端电压约10mV,调整R8使其中点电压为零并继续观察R21和R27两端电压变化和功率管壳温,待R21和R27两端电压不再随温度升高而上升时记下此时的电压和管壳温度(注意管电流不要超过500mA为宜否则需要从新调整R10的起步阻值),此时为自由热平衡状态。再将双热温控管的导热片连接到功率管的导热片,此时功率管的管电流会逐步下降,记住此时的R21和R27两端电压值,再次调整R10使其R21和R27两端电压约为自由热平衡状态和温控管起控后的差值1/2处,然后再调整温控管导热片连接到功率管导热片之间的金属片的宽度和长度,通过改变热偶合度将管电流调整到热平衡状态时的管电流,此种调试方法是建立在有多大散热器做多大甲类功率放大器的理论基础之上,温控管感应的热量是管壳温而不是散热器,从某种程度上来说是属于电流恒定型而非散热器恒温型,但需要注意调试时环境温度和使用环境的夏天最高温度,将其纳入电流调整时的最高温度修正值,用这种方式调整出来的功放管冷热电流变化相对最小,从而避免功放管电流工作在阶梯飘浮状态下对音质和安全产生的不利影响。


测试听音:

听音良好的基础是硬件指标是否过硬,但测试指标良好不等于靓声。此机测试只采用了一种老实厚道的手段:(功率频率响应测试),在16欧负载下输出方波电压保持在20V,分别测试不同功率负载下不同频点下的输出电压值来衡量此功放的真实内功,本机频率范围最高可延伸至200KHz以上,上了300KHz以上时负载电压下降比较明显约35%左右但是比较平滑,由于信号发生器简陋30KHz以上方波已经变形只能是输入输出做对比了,由于图片较多所以只上几张有代表性图片。


赶在圣诞之前终于接上自制的书架箱绅士宝8545+9500土火,尽情享受新机所散发出的美味佳肴。按下电源开关轻轻的旋转电位器,人声表现充满大自然立体般的清香空气颗粒感和非凡贵族气质,韵味十足非常养耳声音极富感染力,这和整机的高音频率的延伸性和瞬态特性优良无不关系,可以说是充分发挥了胆管所独有音乐魅力。大动态表现并没有出现传说中的胆机疲软症状,相反没有了环路负反馈的后级爆发力如同一匹脱了缰绳的野马,无拘无束自由的驰骋在音乐的殿堂,整体表现呈现出金字塔的构型,低频沉稳、中频饱满、甜润多汁,高频晶韵通透有一种出尘脱俗的感觉,他就是我寻找多年来梦寐以求的绝色恋人,我会小心翼翼的把他请回家去慢慢享受那迟来的耳福盛宴。
热耦合调整1.jpg
侧视局部图.jpg
电流放大PCB板.jpg
电流放大部分组装中.jpg
1#电源双板.jpg
02#.jpg
03#喇叭保护局部图.jpg
3KHz方波.JPG
04#装上散热器图A.jpg
05功放全家福.jpg
06#指示灯局部图.jpg
07#热耦合调整.jpg
08#组合电阻阵.jpg
09#热耦合调整1.jpg
10#.JPG
10KHZ方波.jpg
11#珠联璧合.jpg
12#.jpg
20KHz方波.JPG
30KHZ.JPG
50Hz方波.JPG
50KHz方波.JPG
100KHz方波.JPG
200KHz方波.JPG
300KHz方波.JPG
倒数第二张正视图.JPG
最后一张正视图功放侧视图.jpg

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 楼主| 发表于 2010-12-23 10:57 | 显示全部楼层
上传图片问题罗版主已经帮忙给解决了,非常感谢!

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不错。记号先

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无标题.jpg

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很好,很强大
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 楼主| 发表于 2010-12-24 17:34 | 显示全部楼层
8# cliver

特点是电压电流相互干扰最小,调试方便独立安全,升级更新灵魂多变.

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发表于 2010-12-24 18:34 | 显示全部楼层
4个红色无极性电容赶紧换掉,害人的东西。

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发表于 2010-12-24 19:07 | 显示全部楼层
4个红色无极性电容赶紧换掉,害人的东西。
老牛288043 发表于 2010-12-24 18:34

请版主再讲一下这4个电容到底有什么负面影响?

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 楼主| 发表于 2010-12-24 19:30 | 显示全部楼层
4个红色无极性电容赶紧换掉,害人的东西。
老牛288043 发表于 2010-12-24 18:34


(从实际听音来看高中低来看还是平衡的) 请版主明鉴。

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发表于 2010-12-24 20:24 | 显示全部楼层
图太大了  看个帖子 要10分钟以上

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发表于 2010-12-25 10:03 | 显示全部楼层
新手来开眼了..

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发表于 2010-12-26 11:35 | 显示全部楼层
楼主的温控真有意思,看来和大家目前采用的方式有点不一样哟.

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发表于 2010-12-26 12:27 | 显示全部楼层
我的胆石来不及了。

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发表于 2010-12-26 21:59 | 显示全部楼层
楼主的温控还可以改一下,用铜片开槽,既美观又方便调节。
1293.jpg

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 楼主| 发表于 2010-12-26 22:12 | 显示全部楼层
我的胆石来不及了。
连环腿 发表于 2010-12-26 12:27

兄台能否把你的胆接石亮出来交流一下,让论坛里的的胆接石爱好者都相互提高进步哟.

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 楼主| 发表于 2010-12-26 22:17 | 显示全部楼层
楼主的温控还可以改一下,用铜片开槽,既美观又方便调节。
wubiqian 发表于 2010-12-26 21:59

感谢兄弟的好主义,开始我也是想这样做的但时间来不及了,本来想买台小数控车床来做感觉代价太高了,还有就是温控管安装需要用软线连接加长又考虑可靠性降低所以这次没有如愿以偿,看来兄弟也意识到热偶合的正确处理方法了.

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 楼主| 发表于 2010-12-26 22:34 | 显示全部楼层
楼主的温控真有意思,看来和大家目前采用的方式有点不一样哟.
chenlang77 发表于 2010-12-26 11:35


不仔细看是没有多大差别的,但温控管的热偶合取样点不同则区别较大,热偶合取样点靠近散热器则偏重恒温,热偶合取样点靠近功率管核则偏重恒流,其实这微小的变化所包含的原理差别却非常大!可以说现在的全甲类功放温控原理是不够周全的!
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