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[技巧] 6SL7+6SN7胆前级放大电路(381楼已上最终电路和整机外形)

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发表于 2011-7-20 15:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
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这个6SL7+6SN7电路,说实话,策划了接近一年了,一直没有动手,电路也一直在更改。
做这个电路的本意,是想得到一台失真极低,同时又颇具现代声音特色的前级放大器。
电路图.jpg
电路数据图.jpg
SSL11286.jpg
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 楼主| 发表于 2011-7-20 15:37:33 | 显示全部楼层
对于一个前级而言,想得到低的失真性能,有一些选择,例如我们所熟知的串叠电路,例如srpp电路,但是串叠电路在较高的电压输出时,其失真特性并不算优秀,即使是对于普通的共阴极放大电路而言,在较低的电压输出时,其失真特性也并不算明显,对于常见的一级共阴放大加一级阴随器形式的电路,在较大电压输出时,其非线性失真维持在0.5%是非常常见的现象。
我想,差分电路自有它的优势,它能抵消偶次谐波失真,获得较小的失真度。
采用差分电路,对电路中所采用的电子管,要求配对性非常高,如果两只管子的参数差异较大,其失真便增大。
采用恒流源作差动放大器的公共阴极电阻,可以提高放大器工作状态的对称性,改善电路的非线性失真。在这个电路中,差动放大器的差分级恒流源,我采用了一只优质的结型场效应管2SK246。大家知道,结型场效应管有着最接近真空五极管的恒流特性。当然,最开始在这个位置,我是准备采用真空五极管作差分级恒流源的,只不过,思前想后,真空五极管要求较高的负压提供,使用上麻烦许多而只得作罢。
本前级放大电路的后面一级,实质上是一个阴随器输出的形式,在阴随器的设计上,最开始我采用的是真空三极管的有源负载作为阴极电阻,只是并不如意,因为真空三极管的等效负载电阻并不太大,同时没有恒流特性。对于阴随器而言,当阴极负载电阻越大时,其失真会越小,同时其跟随范围也越大,恒流源负载显然要好过三极管的有源负载。所以阴随器电路中我改用了一只真空五极管作为恒流源,型号最开始我选 用的是大八脚五极管6j8p,后来我又将它换成了小九脚的EF80。
对于高u高内阻的管子来讲,通常过大的屏极负载电阻并不太合适,因为这显然会使放大器的高频特性受到影响,不过差分放大器后面所跟的一级为阴随器,它将后面一级电路分布电容所带来的影响降到了最低,所以差分放大电路中的屏极负载电阻我取为120K欧。
在此之前,差分电路用管,我准备采用大八脚电压放大管6SN7的,因为我以为,所有电压放大用管都采用一个型号,会给我的制作带来方便,不过,那样电路的放大能力受到很大影响,而且失真方面通过仿真来验算并不如意。还有一个考量是,我希望前后两只管子在声音上会有所互补,6SN7的声音温暖醇厚,不过全用6SN7的话,我害怕电路如多年之前我的一台前级一样过于音乐化,满坑满谷的气氛围绕着我,让我受不了。而6SL7的声音细腻通透,用作同6SN7配合或许会给音色带来我所喜欢的效果,所以最终差分级用管我最终换作了6SL7,只是差分级电路用管,配对性要求很高,而我手中的6SL7仅有两只,还有数只老南京的6H9C,菩萨保佑,希望它们的配对不错。不过还好,土豆听说了这个事情,说他手中有不少的6N9P,配对的时候可以充充数。

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 楼主| 发表于 2011-7-20 15:37:57 | 显示全部楼层
感谢在这个工作中,仿真软件所带来的便利性,它使得我在制作之前能有足够的时间对电路进行模拟并大致了解整个电路的物理特性。在模拟之前,我再一次查对了这个电路中的三只电子管的仿真模型并同它们的真实特性进行了对比,它们的仿真模型几乎同电子管手册所提供的物理参数和曲线完全一致,当然,这会让实际模拟的精度得到大大提高。
本电路的放大倍数约为22.5倍,请见在1V信号输入下所得到的电压
放大倍数.jpg

折合成整机的增益约为27dB,请见本电路的频率特性

从仿真结果来看,本电路的-1dB频响能达到108KHz,-3dB频响能达到220KHz,这个值对于高u值的管子来讲是非常不错的,这得感谢差分电压放大级后面阴随器的使用。
频率特性.jpg
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 楼主| 发表于 2011-7-20 15:38:15 | 显示全部楼层
这是本电路的输出阻抗特性曲线。
由于采用了阴极输出器,本电路在阻抗特性的平直段(500Hz~100KHz),其输出阻抗一直维持在500欧之下,这无疑为驱动较重的负载带来了较大的好处。
输出阻抗特性.jpg
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 楼主| 发表于 2011-7-20 15:38:35 | 显示全部楼层
在阴随器的设计上,我采用了较大的电流状态,这样一则输出阻抗低一些,更重要的是,电流大些,6SN7工作在更线性的区域,失真也更小一点儿。
从电路的工作点,从EF80的特性来看,在帘栅压为170V,2.5V的栅负压下,它能提供六点几毫安的工作电流
EF80.jpg
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 楼主| 发表于 2011-7-20 15:38:53 | 显示全部楼层
这是本电路在仿真过程中输入3V信号电压下的输出波形
3V信号输入下的输出波形.jpg
输出失真,可以看到,当输出电压为六十多伏时,其失真小于0.84%(理论值)
3V信号输入下的输出失真.jpg



这是本电路在输入2V信号电压下的输出谐波分布
2V信号电压下的输出谐波分布.jpg
这是本电路在输入2V信号电压下的非线性失真
2V输入下的输出失真.jpg


点评

偶次谐波好丰富啊  发表于 2011-8-5 19:11
偶次谐波好丰富啊  发表于 2011-8-5 19:11
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 楼主| 发表于 2011-7-20 15:39:36 | 显示全部楼层
这是本电路在1V信号输入电压下的输出谐波分布和所对应的总谐波失真特性
1V信号电压下的输出谐波分布.jpg
1V信号输入下的输出失真.jpg

当本机输入大约0.09V信号电压时,可以得到大约2V的输出信号电压,这是当本电路输出2V时所对应的谐波分布以及所对应的总谐波失真,大家可以看到,在2V信号电压输出时,本电路的总谐波失真低达
0.00061%。当然,这个低达0.00061%的谐波失真是一个理想的数值,在实际中,由于差分级电路中所采用电子管配对方面的差异性,实际失真数值可能会远高于此值。
2V输出时的谐波分布.jpg
2V输出时的失真.jpg
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 楼主| 发表于 2011-7-20 15:40:28 | 显示全部楼层
从本电路仿真所得到的谐波分布来看,由于差分放大电路对偶次谐波的抵消,本电路的二次谐波的分量小于三次谐波的分量,当然,正是由于差分放大电路的使用,才使本电路的理论失真值在2V信号输出时低达了0.00061%。

点评

彩虹老兄,可能是有这方面的因素  发表于 2011-7-21 11:45
可不可以这样理解:当三次谐波分量大于二次谐波分量是,声音取向趋于现代化(音响化) 当二次谐波分量大于三次谐波分量,声音取向趋于古典化(音乐化)。当然前提是总的谐波分量不能太大。  发表于 2011-7-21 11:21
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发表于 2011-7-20 15:44:10 | 显示全部楼层
回复 1# 田庆松 的帖子

没看到图,无图无真相!
专业音频变压器.电源变压器.HI-FI胆机生产. 中煌音响淘宝网 http://shop66931207.taobao.com

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发表于 2011-7-20 15:44:22 | 显示全部楼层
期待中,手头上有好多6SN7,6SL7,12SN7和12SL7,喷灰,黑屏都有

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发表于 2011-7-20 16:26:28 | 显示全部楼层
欣赏直播。。。!

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发表于 2011-7-20 17:27:48 | 显示全部楼层
试下做1688吧!
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发表于 2011-7-20 17:37:46 | 显示全部楼层
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发表于 2011-7-20 18:15:32 | 显示全部楼层
这帖要关注,正好有这两种管。

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发表于 2011-7-20 18:21:44 | 显示全部楼层
田老师,俺支持你的:“一台失真极低,同时又颇具现代声音特色的放大器”
一边喝茶一边听音乐

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发表于 2011-7-20 18:21:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 jmbaohua 于 2011-7-20 18:26 编辑

贴图吧,无图无真相!另外能改成电压放大和推动级的吗??
谢谢支持!

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发表于 2011-7-20 18:28:14 | 显示全部楼层
田老师,俺有个相当好的建议:“零件能省则省,线路需简明扼要。”
一边喝茶一边听音乐

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发表于 2011-7-20 18:31:51 | 显示全部楼层
田老师,能透露点吗?是基于什么什么类型的,差分?串接??还是???????如果能做电压放大和推动级的话,能不能出系列管的线路,PK一下隔壁的纯二
谢谢支持!
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 楼主| 发表于 2011-7-20 21:21:31 | 显示全部楼层
我一会儿先把图帖上来,给大家看看
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