胆机电子管功放(电子管功放调整方法)

2025-12-13 17:30:02 0

胆机电子管功放(电子管功放调整方法)

这篇文章给大家聊聊关于胆机电子管功放,以及电子管功放调整方法对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

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电子管功放调整方法

电子管功放调整方法

  电子管功放(胆机)的线路比晶体管机简单,容易制作成功,并且有较好的音乐重播效果,特别是在感情表达方面更是专长,所以胆机复起以后很受发烧友的青睐。下面是我为大家整理的电子管功放调整方法,欢迎大家阅读浏览。

  一、 栅负压电路

  调整胆管的工作点时,经常会涉及到栅负压,因此首先将栅负压电路说一下。电子管是电压控制元件,三大主要电极(灯丝、栅极和屏极)是要供给适当电压的,供给灯丝的称甲电,供给栅极的称丙电,供给屏极的称乙电。栅极电压一般是接的负压,习惯上称“栅负压”或“栅偏压”。为了使胆管工作稳定,栅负压必须用直流电来供给。按胆管的工作类别不同,栅负压的供给有二种方法:一种是利用电子管屏流(或屏流+帘栅流)流经阴极电阻所产生的电压降,使栅极获得负压,则称自给式栅负压,一般用在屏流较稳定的甲类放大电路上。另一种是在电源部分设一套负压整流电路,供给栅负压,称作固定栅负压,主要用于屏极电流变化大的甲乙2类或乙类功率放大级。使用自给式栅负压,胆管比较安全,采用固定式栅负压时,当负压整流电路发生故障,胆管失去栅负压后,屏流会上升过高而烧坏胆管,因此没有自给式栅负压工作可靠。

  自给式栅负压产生的过程如下:图1表示电路中电流的流经过程,当电子管工作时,屏极和帘栅极吸收电子,电流从电源高压的负极经阴极电阻RK、屏极、输出变压器初级线圈和帘栅极的电流一起到高压的正极,成为一个负荷回路,当电流流过RK时,RK就产生一个电压降,RK两端的电压,在地线的一端为负极,在阴极的一端为正极。这样,阴极和地线间就有了RK所产生的电位差,栅极电阻R1将栅极和地线连接,所以栅极和阴极间也就有了RK所产生的电位差。由于不同的电子管所需要的栅负压不同,阴极电阻的阻值也不同,如6V6的阴极电阻300Ω,而6L6的阴极电阻170Ω。阴极电阻的阻值可用欧姆定律求得:阴极电阻=栅负压/放大管电流(屏极电流+帘栅极电流)。当栅极输入信号时,屏流立即被控制而波动,阴极电阻上的电流也就是波动的,所产生的电位差也是波动的,阴极电阻上电压波动的相位恰巧和输入的信号相反,因而减弱了输入信号,这种情况通常称本级电流负反馈,这种作用减低了本级放大增益。引起阴极上电压波动成份是音频交流成份,所以一般在阴极电阻上并联一只大容量的电解电容,将交流成分旁路,阴极电阻的直流电压就比较稳定了。

  还有一种产生栅负压的方式,称接触式栅负压,产生的过程见图2,这种栅负压是电子管自己产生的,当电子从阴极奔向屏极时,经过栅极,如果栅极上没有任何负压时,电子经过栅极就没受到拒斥,则在奔向屏极的路上就不时碰到栅极上,碰到栅极上的电子就由栅极电阻R回到阴极,电子流动方向是从栅极到阴极,所以电子流过R时产生电压降,栅极是负端,阴极是正端,因为碰触到栅极的电子很少,造成的电流还不到1μA,虽然R的阻值很大,以10MΩ计算,但所产生的电压不过1V左右。这种栅负压供给的方式见得较少,只能用在输入端小信号放大电路,输入信号小于1V的放大级,如拾音器输出只有几mV,用此栅负压电路很合适。

  二、 电压放大级的调整

  电压放大级担负全机的主要放大任务,不能有失真,所以要求工作在甲类状态。甲类状态时,它的工作点在栅压-屏流特性曲线的线性段的中间,此时,栅负压是放大管最大栅负压的一半,工作电流应在放大管最大屏流的30%~60%之间为宜,不应过小。

  调整方法很简单,只要调整阴极电阻的阻值即可,首先将电流表(最大量程稍大于该管最大屏极电流,如6SN7屏流为8mA,可用10mA的电流表)串在阴极回路中,如图3a V1的阴极回路中所示,电流表正极接阴极电阻,负极接底盘,若阴极电阻无旁路电容,为了避免电流表和接线对该级工作状态不发生影响,最好在电流表两端并联一只100μ/50V的电解电容,图中的虚线CA。若阴极电阻RK有旁路电容,电流表的接法见图3b,也可以将电流表串入屏极电路中。然后改变RK的阻值或V1的屏压,使V1的工作点达到最佳状态。也可以用测量阴极电阻RK两端电压的方法,再用欧姆定律(A=V/R)算出电流。

  不同的放大管所需要的工作电流不一样,如6SN7可调到3~4mA,胆管屏流增大,声音温暖、丰厚,但噪声也会增大,噪声是电压放大级的重要指标,噪音不能大,所以在调整时一定要噪声和音色兼顾。具体到某一台胆机上,屏极电流调到多少为宜,也可以通过边调边听音来找到一个音色最佳的工作点。

  当屏极负载电阻R2的阻值用得比较高时,失真小,但这时必须整流输出有较高的电压才行,有条件者,可以将RK和R2用不同的阻值组成几组试听,找出噪音小,声音醇厚、丰满而通透度又好的一组组合换上。

  栅负压应大于输入信号电压的摆动幅度,如用6SN7作电压放大,输入信号来自CD机,CD机输出电压为0~2V,则6SN7的栅负压应调到-3V以上。如12AX7、6N3管的栅负压设计为-2V,若输入信号电压较高,可以在输入端设置信号衰减分压电阻,见图4,使输入信号电压适当降低,保持不失真放大。

  12AX7是音乐化的胆管,一般都喜欢用它制作前级放大器,使整个系统的音乐感更好,在调整工作点时要注意,因为12AX7的屏流很低,最大才1?2mA。

  三、 倒相级的调整

  调整倒相级的目的是要输出端的上、下二个输出信号对称相等,以减小失真。

  图5是屏-阴分负载式倒相电路,此电路是公认的好声电路,国内外有相当多的名机采用此种电路,电路中V的.屏极与阴极输出电压相位相反,而且流过R2、RK的音频电流相等,所以只要R2和RK相等,则屏极和阴极的输出电压大小相等,因而得到相位相反、振幅相等的输出信号,因此一般线路图中都要求此两只电阻要数值相同并配对使用,但实际上由于输出阻抗并不相同,使负载上的输出电压也不是相等的,所以用同一阻值的负载不一定是最佳状态,因此要采用略有差别的阻值,无仪器测量时,可以通过试听是否有明显的失真来判断。本刊1997年举办胆机制作大奖赛时,采用的电路中RK的阻值取43k,稍大于R2(36k),可以得到对称的输出,减小失真。

  图6为阴极耦合倒相电路,又称长尾式倒相电路,这个电路的频率特性非常平坦,也是很多名机采用的倒相电路,一般要求两个屏极负载电阻(R1、R2)也要相同,如果测得上、下两个输出电压振幅差较大,或放大器有失真,经调整各管的工作点,失真未能彻底消除时,可试将RK的阻值加大5%~10%左右,可能失真就会小些。

  四、 功率放大级的调整

  图3a是甲类功率放大级,功放管的工作点是在栅压与屏流特性曲线的直线部分,栅极的输入信号的摆动不超过负压范围值,超过时将发生失真。甲类功率放大的特点是工作电流在强信号或弱信号输入时,保持不变,工作稳定而失真低,利用这一特性可检验功放级的工作点是否合适。检验时,将电流表串在功放管的屏极回路中,见图3a,当栅极有信号输入时,如果功放管的屏流升高,则说明栅极负压过低,若屏流降低,则表明栅负压过高,必须调整到屏流变化最小为止。屏流的大小要适当,屏流大时,音质听感好,失真小些,屏流小时,对胆管的寿命有利,可根据需要来调整。

  调整时要注意,不要超过功放管的最大屏耗,甲类工作状态时,功放管的屏压×屏流等于它的静态屏耗,超过后屏极会发红,时间一长就会烧坏功放管,一般要求胆管用到极限值的参数不得多于一个,更不能超过极限参数,屏流一般调到最大屏流的70%~80%为宜。

  调整方法是调整阴极电阻R5的阻值,R5的阻值是根据放大管的栅负压、屏流和帘栅极电流的总和而定的,图3a中6V6的屏流可调到30mA左右(最大屏流为45mA),阴极电压10V,屏压280~300V。当屏压较高时(300V以上),帘栅压的变化对屏流的影响较大,可适当的调整帘栅压和栅负压选取工作点,有条件者可以将帘栅压采用稳压电路,使功放管工作更稳定。

  推挽放大级的调整是使两只推挽功放管要平衡,两只功放管的栅负压和屏流要相等,以图7为例,栅负压不相等时,调整栅负压电位器RP,屏流不一样时,将屏流大的功放管阴极电阻加大或再串上一只电阻,如图7中的RK,如果屏极电流相差较大,说明功放管不配对,应换一只功放管。有的线路图上,功放管阴极接一只10Ω电阻,它是为了检查功放管的工作状态的,调整时只要测量此电阻的电压降,就可以知道屏流的增减。

  调整屏流时,还应该注意B+电压的变化,如果屏流较大时,B+电压降低很多,则说明电源部分的裕量不够或电源内阻较大,滤波电阻阻值大,扼流圈的线径细或电感量大,可减小滤波电阻阻值或将去功放管屏极的B+接线,改接到滤波电路的输入端,这时虽然B+的纹波较大,但对整机的交流声影响不大,仍可以在能够接受的水平。

  五、 负反馈的调整

  线路有了负反馈后,会减少谐波失真,但会影响到瞬态表现变差,因此负反馈量不宜过大,一般有6dB左右为宜,调整方法是改变负反馈电阻的数值,如图3a中R6,图7中的Ra,反馈量的大小根据放音效果如音场、定位、人声的甜美、音乐感等来决定,以耳听满意为准。如果负反馈电路刚一接通,放大器便发生叫声,这是反馈的极性接反了,只要将负反馈的连接线改接在输出变压器的另一端上,此端改为接地即可。有的负反馈回路并联一只小电容,这只电容如果数值选择不当,可能会引起失真或自激,因此,发现此现象时干脆去掉它。

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胆机与石机功放各自的优缺点是什么

胆机(电子管功放):以电子管为放大元件的音频功率放大器。它是音响业界最古老而又经久不衰的长青树,其显著的优点是声音甜美柔和、通透自然,尤其动态范围之大,线性之好,绝非其他器件所能轻易替代。
  石机(晶体管功放):以半导体器件为放大元件的音频功率放大器。晶体管功放长处在于大电流、宽频带,低频控制力、处理大场面时的分析力、层次感和明亮度等要比电子管功放优越,但电子管机的高音较平滑,有足够的空气感,具有一种相当部分人所喜欢的声染色,尽管声音细节和层次少了些,但那种柔和而稍带模糊的声音却是美丽的。
  晶体管放大器的谐波能量的分布,直至十次谐波以上几乎是相等的量,其高次谐波量减少极小。电子管放大器的谐波能量的分布,则是二次谐波最强,三次谐波渐弱,四次谐波更弱,直至消失。可见,电子管放大器引起的主要是偶数的二次谐波,这种谐波成份非常讨人喜欢,恰如添加了丰富的泛音,美化了声音,而晶体管放大器产生的谐波中,奇次谐波份量相当大,这就会引起听感的不适。
  此外,当放大器处于过载状态,发生削波时,电子管的波形较和缓,而晶体管则是梯形的平顶状,造成声音严重恶化。所以电子管放大器的音色一般比较甜美温暖,特别是中频段更是柔顺悦耳,这也是电子管放大器得以在70年代末东山再起,与晶体管放大器分庭抗礼的原因(当时,初期CD机的声音较冷硬,正需这种放大器作补偿)。但是晶体管也能制成线性度很高的放大器,它具有极高的指标,而且功率场效应管的传输特性极似电子管,制成的放大器失真特性与电子管相似,效率则更高。
  电子管的内阻大,晶体管的内阻极小,故电子管放大器的阻尼系数远比晶体管放大器低,对扬声器的控制能力不利。此外,电子管放大器需用高压电源、效率低、热量大、抗震性差、体积大、成本高、瞬态反应慢、低频及高频上段较薄弱、寿命较短等都是它的致命弱点。
  可见电子管功放与晶体管功放各有特点,孰优孰劣是个仁者见仁智者见智的问题,它们各有所长,也各有所短。就现在来说,市面上晶体管功放是远远多于电子管功放的,主要原因是电子管功放能耗、体积和维护等方面阻碍了其发展。愿意尝试电子管功率放大器的多为音响发烧友。

电子管胆机功放和普通功放的区别是什么

电子管胆机功放和普通功放的区别有:
1、制作材质不同,前者采用电子管、后者采用半导体三极管。
2、音色:前者动态范围宽广,显得音色厚实。后者不同功放的动态范围差距很大,有的声音显得单薄。
3、体积:前者体积大,后者体积小。
4、效率:前者由于由灯丝发热激发电子,效率低,费电。后者效率高,省电。
5、寿命:前者电子管寿命以千小时为单位,后者半导体器件寿命以万计。

电子管功放,一定比晶体管功放好吗

电子管功放,一定比晶体管功放好吗?

电子管功放就一定比晶体管功放好听吗?不一定,它们两者之间各有千秋。所谓的电子管功放,一般发烧友们称为电子管功放为“胆机”。胆机是音响业界大佬们自电子管用于音频信号放大,作为播放音乐的一种近百年,一直延续下来的而又经久不衰的常青树。胆机有功率放大的,最好将前置的音频电压放大分流调整式推挽配合,才有胆机它的“胆味”。让胆机声音温暖耐听,音乐感强,自然甜美柔和。胆机摆放在家庭中,电子管裸体照让人感觉简约 时尚 。

也有很多人觉得胆机非常烧钱,每次开机都需要预热,并且电子管最容易老化,更换起来虽然简单,但它属于玻璃制品,容易破碎。所以部分音乐发烧友们也玩起了价格不菲的“石机”,石机就是提问者所说的半导体晶体管制作的功放机。后来由于半导体晶体管的集成化,又出现了“IC功放”集成电路模块功放。晶体管功放摆放家庭中,干净利落,有层次感,寿命长,不易损坏。可以组成一套别具风格的家庭影院,不过,特别是家庭中有小孩子的最好不要选择胆机,搞不好会造成伤害小孩。

石机(晶体管功放)属于低电压,大电流的类型,它的特点是效率高、功率大,并且各项指标都可以做到很好。而胆机(电子管)却截然相反,并且受限于喇叭(扬声器)的效率问题。其实音响界一直有着胆机、石机的争论不休的问题。但是这种争论大多数存在初级阶段的音乐发烧友,而真正的音乐发烧友的高级玩家们,都曾经用钱烧起来的,至少他们都必备2套胆机来玩音响、听音乐。毕竟音乐发烧友们听音乐的同时,也陶冶情操了,心胸宽广,不会与还没有成精的音乐小白们争论不休。

对于胆机与石机的优劣,本人观点认为,只要荷包鼓包,随心所欲选择。

电子管功放,如果自己是一位音乐发烧友,追求极致的原汁原味,玩高大上当然可以。但也不会说玩晶体管石机的音乐发烧友的不是。

电子管功放内阻低,远不能与晶体管功放相提并论,它的效率太低,需要预热耗电大等。这些造就了人们对电子管功放不如晶体管功放的看法。

实际上,这种观点也存在一些瑕疵,或者说听音乐的修炼还没有到家。事实上电子管功放可以做到“以阴柔见长”,晶体管功放则以阳刚著称。

现在的音乐发烧友们与时俱进,将增加部分先进的音源来进行组合胆机,将电子管功放凌驾于新老组合,这样就可以驾驭无损伤音源、U盘、CD播放机、MP3等音乐。真正成为发烧级HIFI拥有者。

真正玩胆机的音乐发烧友们,一般都会有一台SRPP电子管功放器(分流调整式推挽放大器)。这种电子管功放机发烧友们都知道,它具有的特点是高频放大线性好,即有供阴极放大又有阴极跟随器。其输入阻抗高(100kΩ),输出阻抗低(4Ω、8Ω),失真率小(总谐波失真1%/1kHz),频响宽裕,动态范围大,高频瞬态响应好,音质清丽柔和。目前广泛用在功放机前级放大电路上。许多知名都曾经在其产品中使用。

最后老编说一说自己的观点,认为不必纠结电子管功放和晶体管功放的优劣,它们各有千秋,听音乐玩胆机、石机都是一种高级享受的情怀提现,不分伯仲。

知足常乐2021.12.13日晚于上海

回答正确!应该是前置及功放都是电孑管才能达到应有的品质!

好与不好是个人对声音的喜好。功放工作中会有各种各样的失真,对耳了就是好。这就是大家不喜欢失真度极底的数字功放的原因。

胆机功放的优缺点是什么,值得购买吗

胆机功放优点:   

胆机的放大器使用的谐波能量强弱依次是二次谐波、三次谐波、四次谐波由强到弱排列直至最后消失。这样的谐波能量排列增强了人们的听觉悦感,增加了音质层次,有着丰富的泛音,使得声音更加受人喜爱。

胆机功放缺点:   

胆机的电子管内阻较大,也就是电子管放大器的阻尼系数比较低,这样会导致其对扬声器的控制能力不足。

值得购买。

胆机指的是电子管的音频放大器。 电子管有的用于功率放大,有的用于润色即电压放大。胆机有他独特的“胆味”,声音温暖耐听,音乐感好,氛围好。 胆机是音响业界最古老而又经久不衰的长青树,其显著的优点是声音甜美柔和、自然亲切,尤其动态范围较大,听感很有特色。

胆机与晶体机的比较,这里只谈以下两个问题,即性能价格比和音质特点,在一千元人民币(每台)以下的价格,因胆机无法用此价格生产,人们也不可能用此价格买到好的胆机产品,在此价格虽然能买到晶体机,但也很难买到很好的产品。

就音质而言,一般来说在三万元以下同等价格的放大器,胆机的音质通常优于晶体机;在三万至伍万元这个价位上是各有千秋;在伍万元以上,一般是晶体机有相对优势,此时晶体机优的是全面,胆机优的是特点;

使用胆机搭配什么样的音箱非常重要,但是很难找出一个搭配原则,一般来说搭配英国箱和意大利等灵敏度超87db的欧美音箱最佳。如英国的HARBETH、ROGERS、SPENDOR、PROAC、B&W、KEF、TANNOY;法国的JMLAB;

意大利的CHARIO、SOUNS FABER。有些灵敏度低的小音箱用胆机推音色也特别好,如:LS3/5A、PROAC TABELETTE III。另有些高灵度的号角箱,如:ALTLC、KLIPSCH、WESTLAKE等用小功率的单管甲类胆机推也有特别的韵味。国产箱可选“美之声”“小旋风”的一些型号。音箱的搭配在无经验的情况下,可以找些已有搭配的例子或实际搭配试听后再确定。

什么是胆机功放

胆机功放就是电子管功放,属于hifi。它的特点比较适合用来听音乐。他以声音阴柔见长,电子管机的高音较平滑,中频叫柔顺,有一定的空间感。但是缺少了一些分析力和层次感还有明亮度,尽管这样声音还是比较悦耳。也有人使用胆机功放连接5.1的中置,这样人声更暖。

胆机与功放的区别


1、性质不同:胆机是电子管的音频放大器。功率放大器一般是音响系统中一种最基本的设备,俗称扩音机。特点不同:功放的任务是把来自信号源的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。还可以指其他进行功率放大的设备。
2、电子管胆机功放和普通功放的区别有:制作材质不同,前者采用电子管、后者采用半导体三极管。音色:前者动态范围宽广,显得音色厚实。后者不同功放的动态范围差距很大,有的声音显得单薄。体积:前者体积大,后者体积小。
3、电子管胆机功放和普通功放的区别有:制作材质不同,前者采用电子管、后者采用半导体三极管。音色:前者动态范围宽广,显得音色厚实。后者不同功放的动态范围差距很大,有的声音显得单薄。
4、没有电子管。胆机优点是中音好,但是没有超低音,功率小,体积大,成本高。晶体管甲类功放已经超越胆机,甲类功放具有胆机音色,而且功率巨大,低音好,但是成本高,价格贵。甲类功放都有说明。有纯甲类和甲乙类区别。
5、电路结构和所用的元器件区别:胆机功放(电子管功放)功放中,靠电子管放大来音频信号。石机功放(晶体管或集成电路功放)中,靠晶体管或大功率集成电路来放大音频信号。
6、不同特点:功率放大器放大来自信号源(在专业音响系统中,是来自混频器)的微弱电信号,驱动扬声器发声。胆石机最大的特点是速度感强,输出功率大,但在声音上不如胆石机温暖。与胆机相比,音乐播放效果硬朗不太难听。

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胆机电子管功放(电子管功放调整方法)

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2025年12月12日 15:00

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2025年4月9日 20:01

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2025年4月23日 01:10

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2026年1月14日 16:30

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2025年4月15日 09:20

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2025年4月25日 18:10

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