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12J1S胆前级的制作

11-20 04:31:25 | http://www.5idzw.com | 电子制作 | 人气:107
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    图2是本机完整的电路原理图,包括电压放大部分电路图和电源电路图两个部分。
 
    在画电路图时,为了绘制上的方便,我已在电路中对12J1S的画法进行了三极管等效画法,帘栅和抑制栅为第2和第5脚,它们在电路中都同屏极引脚3脚接在一起,第4脚和第2脚在管内相连(切记第4脚不能接地)。为了达到简洁至上的目的,我在此前级中对电路的元件数量做了最大可能的缩减,这是在保证机器音质下所作的努力。我认为对于电子管前级的搭棚焊接来说,有时多一个元器件便对制作者的制作带来许多难度,这个尝试主要体现在线路的第一级输入电路上,熟悉电子管前级的朋友一看便知,我省略掉了第一级电路的输入端电容(一般为0.1μF)、栅极抑振电阻(一般为1~2kΩ左右)、栅极电阻(用的最多的数值是470kΩ,栅负偏压通过音量电位器构成回路)。为了尽可能减少耦合电容对声音的影响,第二级电路和最后一级阴极输出器之间进行了直接耦合,如果有发烧友认为我这样处理不妥的话也可以将第一级电路输入端的元器件全部加上(数值已全部标明),不过对于最后一级的直耦来说初学者最好不要动它,因为这牵涉到对电路的更改、 对最后一级电路工作点的重新设置等难题,还有一个重要的问题是笔者已经尽可能地对本机的声音给予电路上的合适调整,这样可以让仿制者少一些工作量。
    为了减少因第一级电路产生的噪声,本机的第一级电路采用了较小的工作电流,它的屏流仅为1.2mA。我认为第一级电流的取值相当重要,工作电流越小其电路的噪声便越低一些,同时较低的工作电流能够使声音的表现相比之下更加细腻顺滑。第一级电路的栅偏压控制在-2~-2.5V之间,第二级电路的电流取值在2.5mA上,栅偏压在-4.5V。
    对于第一级电路和第二级电路的元件取值选择,我曾看到有的机器第一级电路和第二级电路完全一样,不过我不太喜欢这样,因为第一级电路和第二级电路的工作条件和要求本身就不一样,怎么可能完全相同呢?第一级电路的栅负偏压不能太高,因为我们的信号输入电压通常最高也不过2V,你如果设定为4V肯定没有那个必要,第二级电路要求动态比第一级大一些,这是无可置疑的,因为要对第一级放大的电压进行接力,所以电压放大电路的第一和第二级完全相同是一个偷懒的做法,并不可取(好处却是电路的调整省掉了很多事)。
    第一级电压放大电路的电压放大倍数控制在14倍,第二级电路的电压放大倍数控制在10倍左右,本机的带大环路负反馈的整机增益为16dB,第一级电路和第二级电路都有本级的局部电流负反馈。当然你也可以换一种玩法,在第二级电路的阴极电阻上并联一个高质量的电解电容以取消本级的电流负反馈,以期稍稍更改一下本机的音色。电容的品质要有保证,耐压要求并不是太高,25V的规格即可。在这里我推荐使用优质的国产100μF或更大一些容量的钽电容(早期生产的钽电容大多为银质外壳)。不过要交待的是,对于第一级电路,其阴极电阻上请不要并联任何电容,否则将造成本机的大环路负反馈信号被电容旁路到地。

三.机器的制作和元器件的选择
   
本机分为电源机箱和电压放大电路机箱两个部分,图3是本机组成一体时的合影照片(我已将电子管上的旋帽取下),图4是本机的前级放大机箱的内部元件排列的细节照片,图5是电源机箱的详细照片。
 
    电源机箱从照片上可以看到非常简洁,从面板上看只有6个部件(3个大部件、3个小部件):一个古旧的电源拨动开关、一只作电源整流用的624(曙光)、一只拆自旧收音机的电源变压器、一只二次侧电压为15V输出的灯丝变压器,在机器后部的一只作机箱之间直流电源连接用的小型航空插座,还有一个是本机交流电源的电源插座。
    电源机箱中的几只电阻全部选用经过挑选的大红炮电阻,整流桥堆选用了普通的3A方桥(因为所用的前级灯丝功率都不是太大,即使全部加起来3A的电流也完全够用),本机中的三端稳压块采用了电流为1.5A输出的LM7812,虽说本机的灯丝电流总计只有600mA(6C3的灯丝电压为6.3V,在本前级中阴极输出器用的两只6 C 3的灯丝进行了串联以获得12V的稳压直流灯丝电压),但是在实用中三端稳压集成电路依然要配上合适的散热器才能有好的工作状态。对于1.5A输出的三端来说,其前面的滤波电容只要有3300μF便能使稳压电源的纹波和干扰降到最低的程度,过度加大前面滤波电容容量的方法并不可取。例如有人说把灯丝稳压电路主滤波电容的容量加大到100000μF,这就有一点太夸张了。在本前级的灯丝稳压前的滤波电容选择上,我使用了一只4700μF/25V的电解电容。而在LM7812之后使用了一只容量为220u F的小容量电容。在LM7812的资料中介绍其后面的电容不宜过大,以几微法的容量甚至零点几微法的容量即可,其主要 作用是为了消除有可能产生的高频振荡,在其后连接大容量电容的话有可能造成大容量电容瞬时充电电流过大损坏三端稳压集成电路的情况。
    为了以后的连接方便,本电源机箱同电压放大电路之间采用小型的航空插座进行连接。这样考虑的原因是以后在做前级利用这个电源时可以方便地进行插拔。在图3和图5中你便可以看到这个小巧精致的航空插座,我选用的是一种5个接线针脚的普通产品(直流高压两个针脚、灯丝稳压两个针脚、地线一个针脚)。当然你 也可以选用更好的品种,例如在买这个产品时,一种由我国台湾生产的军品航空插座吸引了我,和我选用的这个型号一模一样,可一问价钱却让人吓一跳,高达六七十元钱一只,不过对于传输电源的作用来说,普通品就已经能够满足需要了。
    电源机箱中的地线采用的是4mm2的铜线,这根铜线跟机壳之间进行了牢固的压接。
    电压放大级部分的制作比电源部分要麻烦一些,毕竟6只管子的所有接线以及电阻电容的焊接都是在这个机箱中进行,这些从图3的机箱照片中就能看到,不过由于把电源机箱与电压放大级部分进行了分开处理,这使得本机看上去要比以前制作的前级要简洁得多。所有电子管在机箱上的开孔都是由开孔器完成。电压放大级机箱中的地线依旧选用了一根4mm2的铜线,前级电源退耦电路的4只电解电容用AB胶粘固于机壳之上。本机的音量电位器采用的是ALPS 50k Q的蓝色方壳品种,信号输入线是取自于微波通信中的信号线,在实际使用中将其外面的屏蔽层去掉,去掉后的外皮呈麻色,内部是另一层白色绝缘材料包裹着的多股镀银硬铜线(这个线的质量远好于发烧友们传说中的所谓“西电线”,我曾见过朋友用细细的两根“西电”线作音箱线的,老实说那个像电话线一样细的东西“还能响”——仅此而已),其质量非常让人放心。同电源机箱中的电阻选择一样,电压放大级中的电阻绝大部分选用了价平又靓声的国产大红炮电阻,除了末级阴极输出器的两,P.22kΩ电阻选用的2W的品种外,其他的电阻均为lW功率要求。最后一级的4只输出电容同以前的几台前级一样采用的是美国CDET的3.3μF薄膜电容,照片中机器后部粘结在机器底板上的那4只白色电容就是。信号输入/输出端子选用了中国台湾产的优质品,在4个RCA座的上方是本机同电源机箱连接用的航空插座,用几根线做了一个漂亮的连接头(线材两头是航空插头)用作各个前级同电源箱之间的连接线。
    虽然本前级的灯丝采用了直流供电,但是为每个电子管灯丝供电的电源线依旧进了绞合处理,在末级输出的6c 3的灯丝供电上,必须把两只6C3的灯丝进行串联,这就对最后两只管子的配对同样提出了要求,将管子接入灯丝电源以后,除了保证它们的工作点要大致一样以外,还要保证它们两个管子灯丝所分得的电压每只都相同,这样才能达到最好的工作状态。

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