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qisheng奇声音响进水新手进阶:805电子管电路设计

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  805电子管灵敏度高,性价比高,容易做成输出功率20W以上的单管甲类放大器。然而,它通常具有差的频率响应、不平衡的音色和低功率...本文对805电子管的特性做了一些简单的分析,供大家参考。

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  05电子管是一种高灵敏度、高性价比的大功率电子管。可以很容易地做成输出功率大于20W的单管甲类放大器。所以很多玩家都参与了试产,生产了大量的试产电路。但往往存在很多问题:频响不宽,音色不平衡,功率不大...本文就805管的特性做一些简单的分析,供大家参考。

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  一、805电子管特性概述

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  85电子管原型为发射用丙类电子管,屏耗Pa=125W,放大倍数u=50,内阻Ri=10K。屏栅特性曲线如图所示:

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  二、根据工作点分析常见线路

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  目前常见的电路工作点有:屏电压Ua=1050V,屏电流Ia=100mA,负载阻抗RL = 7 ~ 10 K,对于这个工作点,简单的在屏栅特性曲线上画个图:

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  805动态工况简单分析:805静态工作点,Ug1=+18V(此时栅极电流约为12mA),Ua=1劲浪音响不工作050V,Ia=100mA。

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  假设推动电压是对称的—

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  那么,正弦波,当805电子管的工作点移动到负半周的A点时:Ug1=+45V,Ua=300V,Ia=168mA。 此时如果要输出一个完整对称的正弦波,根据特性曲线,正半周的A '点应该是:Ug1=-9V,Ua=1630V,Ia=40mA。按照负半周计算,输出功率大致为po = 0.5(1050-300)/(168-100)* 1000 = 25w。此时,栅极工作范围Ug1从-9 V到45 V,并且栅极电流从0 mA变化到40 mA(粗略值)。

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  上面要说明的是,805在Ug1=0V ~ -9V范围内基本没有栅极电流。 此时,805的输入阻抗趋于无穷大(在10K附近测量)。当805在Ug1=0V ~ +45V范围内时,栅极电流在增加。此时,805的输入阻抗下降到几百欧姆到几千欧姆之间。

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  注意,805的内阻将随着电压的增加而增加,随着电流的增加而减少。 (稍后将简要描述失真分量和失真表征)

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  三。常见805电路驱动形式

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  805电路常见的驱动形式有两种:一种是阴极输出器件直接耦合;二是促进变压器耦合。这里不讨论主观评价,只从原理和实际测试结果做一个说明:

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  1.公共阴极输出器件直接耦合:

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  这种阴极输出由多极管的三极管接法驱动,往往直接与805耦合。

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  根据前面提到的805的动态工作分析,当805的栅极电压向负栅极电压(0~ -9V)移动时,由于805的栅极电压等于推管的阴极电压,所以推管的阴极电压应该为负。实际上推管阴极的最小电压是0V,不能再负了,所以805门的实际推程只有0 V ~ 45 V。 此时作用点为动态分析图所示的小三角形区域,输出功率PO ' = 0.5(1425-1050)/(100-55)* 1000 = 8.5w,之前提到的第一个问题——“输出功率低”就是这种电路造成的。

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  这是这种电路最大的缺点dreamwave君伍音响无反应。对于低灵敏度扬声器,调高音量会导致削波失真。当然,那些从来不开那么大音量的可以在意,但是如果输出只有8.5W,利用率那么低,300B可能是更好的选择。 如果想获得更大的输出功率,不使用负栅压部分很难实现!

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  2.普通变压器驱动电路:

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  这种变压器驱动电路往往采用300B、2A3等多极连接的三极管或三极管驱动。因为805灵敏度高,驱动电压和驱动功率小,所以应该采用降压驱动变压器。

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  降低推动变压器的特性:

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  1)变压器初级阻抗高,次级输出阻抗低,与匝数的平方成正比;

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  2)初级动态电压高,次级输出电压低,与匝数比成正比;

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  3)初级电流小,次级输出电流大,与匝数比成反比;

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  4)初级输出功率与次级输出功率基本相等。

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  所以805的闸门没有太大问题。解决了805门的动态范围问题。但变压器是阻抗变压器,一次内阻可以反映到二次,二次负载阻抗也作为一次实际阻抗反映到一次。

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  3.分析:(当805的栅极电压为0 ~-9V时)

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  当805的栅极电压为0 ~-9V时,805的栅极阻抗约大于10K欧姆,即变压器的二次负载大于10K欧姆。通过普通(5K:600)降压变压器反映到原边,即原边负载约100K欧姆。假设推管是300B。

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  然后在300B特性曲线上做一条100K欧姆的负载线,如下图蓝色直线所示:

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  4.分析:(805的栅极电压为0~45V时)

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  当805的栅极电压为0~45V时,805栅极的平均输入阻抗小于2K欧姆,即变压器的二次负载约为2K欧姆。从变压器次级反射的初级负载阻抗约为16 kω。推管还是300B。 在其特性曲线上做一条16K欧姆的负载线,如上图红色直线所示。

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  从图中可以看出,驱动阶段的实际负载是不稳定和突变的。实际上,805门阻抗的最小值可能低至300欧姆,最大值可能高达50欧姆。 对于推管来说,会有很大的失真。

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  另外可以看出,推管的内阻越小,克服这种畸变的能力越强。 所以6C33C是更好的选择(但不实用)。由于变压器的不完善,实际推变压器也会造成频响问题。

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  如果推变压器的频率响应为10-50K -3db,20Hz和20KHz必然会受到少量影响,大致为20Hz和20KHz -0.5dB由于输出变压器的频率响应也不尽如人意,在20Hz和20KHz会有类似的衰减。实际上,两种衰减的叠加往往会导致整机两端的频响下降,20Hz和20KHz处的衰减都在1dB以上。 如果要避免这种现象,往往需要高质量的变压器,这可能会让我们付出很大代价。

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  还应该考虑到,推动变压器相当于在电路中增加一个或多个低通环节,这就很难施加负反馈。(即使是高质量的变压器还是不可避免的,环路负反馈解决不了变压器问题。)总的来说,变压器的驱动性能不如改进的阴极直接耦合电路。

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  四。阴极直接耦合电路驱动范围的改进

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  典型的阴极直接耦合电路无法驱动负电压,可以通过正负电源来解决。典型结构如图所示:

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  同样,由于805栅电流的变化,驱动级的电源内阻应尽可能低,采用晶体管整流更为合适。

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  另外要选择高U大S的推三极管。个人推荐使用EL系列五极管接成三极管,比如EL34,EL84。这种五极管接入三极管作为阴极输出器件,输出阻抗低,能更好地应对805输入阻抗的变化。

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  俄罗斯的EH EL34和Spark的EL34

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  EL84

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  动词 (verb的缩写)805内阻引起的问题

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  05,这导致输出变压器的电感稍大。另外,问题是输出阻抗过高,阻尼系数降低。

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  当输出变压器的原边阻抗为10K时,不采用变压器二次采样负反馈的普通805电路的阻尼系数为10K/管内阻(10K)=1,偏低,缺乏对扬声器的恰当控制,低频是定量而非定性的。同样,内阻为700欧姆的300B电子管在使用3.5K输出变压器时阻尼系数为3.5K/700欧姆=5,可以对扬声器施加有效的控制力。

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  所以805型高内阻管要施加采样点为输出变压器次级的负反馈,也就是俗称的环路负反馈。 适当降低805工作电压(不要过分降低输出功率)和适当增加805工作电流(不要过分影响输出变压器的设计制造)可以稍微降低805的内阻!(但这不是主要手段)

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  不及物动词805的失真特性

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  在805的特性曲线上不同的工作点做不同的负载特性曲线,可以发现805的二次和三次谐波是相等的。05静态工作点电压越高,电流越小,三次谐波失真越大。使用稍低的电源电压可以缓解这个问题。 对于805来说,实际屏幕消耗低于100W,使用寿命更长。综上所述,805电源电压应该在750V ~900V到900V之间。

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  七、实用805单端电路

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  这是一个实用的805单端电路,性能尚可,调试非常简单。 虽然没有负电压加到驱动级,但它提高了805的阴极电位,这相当于增加了驱动范围。

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  整体应用了少量的循环反馈,不会造成音质受损的问题。注意805灯丝的供电电压要保持在10V±0.2V以内,输出功率要在25W以上。另一个805双失真单端电路:

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