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电子管电源的A电
更新时间:2020-07-11 发布:www.pzv504.cn

摘要:电源是放年夜电路的能量根蒂根基。电子管与晶体管放年夜器的在原理和结构上都有很年夜的区分,是以它们电源供给的原理和结构也年夜相径庭。饮水思源,我们系统地熟悉电子管的电源电路,是胆机发烧的必由之路,将为电子管电路的设计、制造和维修打下坚实的根蒂根基。
关头词:电子管电源A电
  电源是放年夜电路的能量根蒂根基。我们都知道,电子管与晶体管放年夜器的在原理和结构上都有很年夜的区分,是以它们电源供给的原理和结构也年夜相径庭。饮水思源,我们系统地熟悉电子管的电源电路,是胆机发烧的必由之路,将为电子管电路的设计、制造和维修打下坚实的根蒂根基。  从电源供给的角度来看,电子管的电源分为灯丝电源(A)、高压电源(B )和负偏压(C-)三部门,基本形式如图1。图中我们看到只有B电才能与晶体管电路电源的作用相对应,直接介入放年夜器的增益和能量转换,而A电和C电就只是电子管电路独有的。  电子管诞生之初是用电池来供电的,那时灯丝、阳极、第一栅极各使用一组电池,A、B、C电的命名是以而来。A电的特征—低电压年夜电流昔时顺应了蓄电池的特征。其灯丝电压Uf的系列也是按蓄电池的电压尺度度身定做,6.3v、12.6V等沿用至今。  按阴极加热的方式区分电子管有直热式和旁热式两种。直热式电子管的灯丝即阴极,两者二位一体。旁热式电子管的灯丝位于筒状阴极的中心,灯丝仅作为阴极加热之用的热源。直热式电子管中大都是早期的电池收音机的收讯放年夜管和现在的直热功率放年夜管,前者已经是昨日黄花,后者却以迷人的音质成为现代电子管队伍中的佼佼者——2A3、300B、211、845等,为今天发烧友们求之不得的胆之珍宝。  在电子管放年夜电路中,A电只是作为灯丝的加热电能供给,不直接介入电路的工作进程,但它对全电路的工作质量依然是举足轻重的。  灯丝电压的影响  一般灯丝电压Uf的偏离值要求小于±8,例如按电子管手册的划定,灯丝电压6.3V的管子的极限值为5.7和6.9V。然而灯丝电压在这个范围内偏移时,电子管的工作浮现是否能一如既往呢?  我们先看看描写电子管热发射能力的舒曼公式J=ATe,式中T是阴极的尽对温度,A、K、WO是常数,我们且不计议此公式,只从公式的文字表达上就可理解到,阴极温度的变化(由灯丝电压变化所致使)对电子管发射能力影响长短常年夜的。  假设一个氧化物阴极电子管(最多见的普通旁热管)的灯丝电压Uf由6.3V降到6.0V,在灯丝电压变化4这样小的允许范围内,可认为阴极温度变化与灯丝电压变化的平方成正比例关系。即灯丝电压为正常值的96时,阴极温度前后的比率为===0.92,由上述舒曼公式计较出,此时阴极发射率急剧降到正常值的0.335!固然决议阴极电流的主要身分还有栅极电压和阳极电压的加速作用,但从这个计较成效也得知灯丝电压偏移的影响水平是相当严重的。  从实践中体味到,若灯丝电压升高,阴极温度随之升高,阴极温度的逾额使阴极的发射能力陡然增加。整机的音质浮现是生动活跃,丰满和弹性实足,但交流声较着增年夜(前级)。其害处是阴极的发射物资过量的蒸发,使电子管透支早衰。  反之,若灯丝电压下降,阴极温度下会降造成恶音,其浮现是音质昏暗苍白和薄弱虚弱无力。不外也有人以下降少许灯丝电压来校音,使音质听起来象松软些,或交流声低一些,固然这类不规范的校音手法难以获得众所认同。  灯丝电压不足对电子管寿命也是有害无益的,由于当阴极加热不足时,阴极的各部段受热不平均,温度较高的地方被逼承受了年夜部门的阴极发射电流,造成此局部区域的温度—电流—温度的恶性轮回上升,使阴极受损,一样很快造成了电子管的衰老。  在显示或丈量的放年夜器中,电源电压不稳使电子管的阳极电压波动,会影响输出旌旗灯号的幅度,其输出变化的量值在显示的波形或数值上就能直接读出。而灯丝电压在允许范围内变化的影响,输出量值上也许难以觉察。问题的要害在于,在HiFi音响放年夜器中,灯丝电压波动影响的关头不在意量(输出功率)上,而是在质(音乐品质)上。发烧友在凝听胆机音乐时,他并非在领会乐声的体积,而是在欣赏音乐的韵味,用心灵往感受音乐的真髓。灯丝电压不足的负面影响,如同阴影般在音乐品质上环绕纠缠附着,使音质黯然失容。遗憾的是,A电的负作用在经典的技术参数和电路分析上却完全被疏忽了。  资深发烧友都清晰,电源不稳的波动影响,对灯丝电压上的效果更深于阳极高压。电子管的阳极电压可选范围很年夜,例如6P3P(6L6G)的几种典型运用值的阳压在250V到400V的年夜范围之内,音量音质都有较佳浮现。故此阳极电压一定范围内波动酿成的输出功率和失真的影响很小,不会使人耳有所觉察,由于人的听觉从命音量功率的对数变化纪律。而灯丝电压不足对音质的损害,人耳却能比力锐敏地感遭到,而且对于这类音质的劣化,试图用任何其它改良措施往抵偿都是无济于事的。  A电的特征是低电压(5V,6.3V,12.6V)和年夜电流(后级电流达4—20A),影响灯丝电压幅值的身分有电源变压器的内阻、馈线电阻、和电子管管座和接插端子的接触电阻,如图2所暗示。固然还有市电的电压波动的外部身分。  灯丝馈线的电阻对灯丝电压的影响是决不能失落与轻心的。灯丝的电流很年夜,百分之几欧的电阻所酿成的电压损失也不成小觑。下举一例说明。  某胆机灯丝的电流为4A,凡是的做法是:选择截面0.3平方毫米的软铜线馈电(标称载流量是6A,已留有余量)。在其双绞线长0.3米,工作温度75℃时电阻值为0.051欧,现实的成效造成了0.21V的电压损失,0.8W的功率消耗,使电子管的灯丝电压由6.3V下降到6.09V,音质发生了可以觉察的下降。这么一段绝不显眼的电线也对灯丝电压发生了负影响,其影响水平之年夜有点出人意料之外。  所以在建造胆机的第一步——电源变压器的设计建造中,就应对灯丝绕组加以足够的重视。灯丝绕组的设计貌似简单,但要真正到达HiFi的要求也并非容易。灯丝绕组设计的主要指标是温升和电压调整率ΔU(ΔU==)。温升指标斟酌的是导线载流量和散热条件,比力简单直观。而电压调整率则要综合斟酌电源变压器的内阻(包括灯丝线圈的热电阻、低级线圈的直流热电阻及其反射的阻抗,如图2的Rfi、Ri0和Rni’),此外还要斟酌外电路的线路电阻和插座电阻(Rl和Rj)等身分,以到达电子管管脚的灯丝电压为划定值为目的。  设计精巧的电源变压器是HiFi胆机的品质的保证和靠得住性的根蒂根基,遗憾的是鲜见有关电源变压器的设计资料强调灯丝电压准确稳定的重要性,设计中有关A电的部门往往被简化处置。很多发烧友对A电欠佳的负面影响也熟悉不足,相信年夜部门建造者就历来没有校核过到达电子管脚上的灯丝电压的真实值。  220V市电也是个不稳定的身分。在市电变化正负百分之十时,6.3V的灯丝电压变化在6.93到5.67之间。电压低时音质恶化,电压高时声音“情感激昂”,更危险的隐患是过压可能会造成功率电子管阳栅电压系统解体而烧坏。是以在市电升沉年夜的地方,不管从音质或平安的角度看都应当附加电源电压调整的功能电路。  交流噪声的影响  一台合并式胆机完工时,我们满怀美好的愿看往试机,但一开机的声音浮现却使人年夜为沮丧:旌旗灯号的布景上浸淫着交流哼声,音质混浊无条理——这几近是每位胆式发烧初哥都必然承受过的疾苦历程。为什么精工的电路经营和苦心的工艺炮制,却仍遭遇交流声的纠缠?谜底是轻忽了A电噪声干扰的后果。  A电是电子管放年夜器噪声的主要来历。交流噪声由电源工频50Hz或100Hz的基波及其高次谐波组成。基波成份听起来比力低落,称为哼声。而高次谐波交流声的频率较高,其滋声干扰比力尖噪,干扰的穿透力比哼声强。高次谐波来自电源的污染,可控硅、整流子交流机电、开关电源等变流装配会向电源回馈高次谐波,在电源正弦波的波形上附加了畸变,这类高次谐波酿成的交流噪音在工业地域比力较着。  在低电平高增益的放年夜器中,例如话筒、动圈唱头放年夜和一些仪器的高输进阻抗的丈量电路等,抑制交流噪声的干扰往往成了电路建造的第一难题。即使我们一丝不苟地实施了各类技术措施,残余的交流声依然跨越诸如电子管内部热发射噪音、电阻热噪音等等影响。要成功地抑制交流噪声,建造出品质卓着的胆前级放年夜器,除精选优良的电路图外还需要炉火纯青的工艺手法,这就难倒了很多发烧友建造者,也使电子管电路持久蒙受“非低噪音放年夜器”的不白之冤。  电子管的灯丝与栅极存在着散布电容Cfg与及漏电阻Rfg,(主要由管座不洁造成)。用交流电点燃灯丝的电子管,其电压Uf会在灯丝两头发生一个峰—峰值为2Uf的交流电场。由于电子管的旌旗灯号栅极(第一栅g1)的输进阻抗很高达数百千欧,很容易遭到此电场的感染,使输出旌旗灯号中混进交流声的布景噪音,若是灯丝不接地电位,灯丝的交流电压就全数经由过程Ckf和Rkf巧合到阴极上,造成壮大的哼声干扰。即使是灯丝接了地,其干扰也不会完全消除。  为了消除这类影响,有用的方式是在变压器的灯丝线圈设置一中心抽头,抽头接地,从而把电子管灯丝上对地的电压从Uf割裂为±Uf/2,每瞬时都等量而反相,成效使作用在电子管输进栅极上的噪声干扰电流就能够抵消。见图3a。  若是变压器灯丝线圈无中心插头,可以用电阻组成平衡桥路,也有异曲同工之效(图3b)。若用电位器取代电阻,能细密地找出电桥的平衡点,使交流声影响最小(图3c)。  以上交流哼声平衡抵消的做法,只须在前置放年夜的电子管上实施。功率放年夜级的电路中由于旌旗灯号电压以足够强,交流哼声的干扰影响已无能为力。  灯丝与阴极存在二极管效应:高温的灯丝成为类二极管的阴极发射电子,而阴极成为类二极管的阳极,吸收的电子形成50Hz的整流脉动电流,混进放年夜电路造成交流哼声干扰。若是阴极的电位比灯丝高,形成一个正向的加速电场,二极管效应就更显著。是以在前置放年夜电路的设计中,我们必需使阴极的电位比灯丝的负,制造一个负电场封锁消除二极管效应。具体的做法就是给灯丝一个对地的正电压Uf(DC),使  Uf(DC)>Uf Uk=·6.3 Uk=8.8 Uk≈11V。  式中Uk是前置电子管的阴极电压,Uf(DC)的数值又不能高过电子管的“最年夜灯丝与阴极间电压Ufkmax”(一般Ufkmax≤100V)。  在A类单端或推挽输出的后级电路中,功率放年夜管的阴极的电压达十几伏以上,同时并接有年夜容量的旁路电容器使阴极为交流的地电位。是以这个阴极电压正好被借助作为前置电子管的Uf(DC)(图4a)。  SRPP电路中Uf(DC)的获得见图4b,有阴极输出器或阴极倒相电路的前置电子管Uf(DC)的获得见图4c。直热功率管胆机的前置电子管Uf(DC)获得见图4d。  功能完善的通用电路如图4e。Uf(DC)由B电分压而得,并接进灯丝交流电压的中点。这个电路成功地运用在信噪比达70分贝以上的低噪音放年夜器中。  在安装工艺进程中抑制交流声干扰也长短常重要的。  灯丝馈线作为电力的输送者直达电子管的管脚,在放年夜电路内纵横交织,年夜达数安计的灯丝电流会在馈线上发生交流电场。为此交流灯丝馈线必需双绞,使此交流电场相互抵消,有的电路甚至用金属屏障的芯线作灯丝馈线,以隔离灯丝馈线交流噪声对放年夜电路的感染。  灯丝电流若是混进了放年夜器的地母线,洪年夜的交流电流势必干扰着细小的旌旗灯号电流,对高增益的前级放年夜电路造成较着的噪声影响。为此不应采用借用地线(一线一地)的方式为此电子管灯丝馈电,而必需用双绞线自力馈电,并有选择合适的地方一点接地。使灯丝电流与地电流各奔前程,井水不犯河水。  按前面所举的种种方式,我们可以在相当年夜的水平上解决灯丝交流声干扰的问题,但要基本治理仍是要把灯丝电源直流化。  灯丝电压的直流化  把前级放年夜器的电子管的灯丝电源改成直流,就把交流噪音电场的根源往失落了,是个釜底抽薪的法子。图5a是经常使用的灯丝交流改直流的电路,电阻R*的数值可以微调输出电压至尺度值6.3V。此电路比力简略单纯和省电,可作摩机之用,不外依然未能解脱灯丝电压随市电升沉而变化的不良影响。  图5b是三端稳压IC的灯丝直流电路,稳压IC7812的接地端串联了一普通硅二极管,留心压输出抬高到12.6V,以供两只电子管6.3的灯丝串联,或12.6V的两只电子管灯丝并联使用。7812的电源输进端至和输出端要有2~3V以上的压差才能工作正常,故此6.3V的电子管宜串联不宜并联,否则电流加倍使IC的功率消耗要增年夜一倍。此电路采用倍压整流,是为了能直接哄骗原来的单个6.3V灯丝绕组。若是变压器有12.6V的电压,就应当改成性能更好的桥式整流。  稳压后灯丝电源的残留交流纹波只有十数毫伏,所酿成的噪声影响已微乎其微。同时灯丝电源是稳压的,在市电电压变化±15内时能连结直流6.3V灯丝电压的稳定,保证了放年夜电路的音质不受市电电压升沉的影响。一般的前级放年夜多用双三极电子管,故全机双声道只需这样的一路整流稳压就够用了。  一个有争议的问题是直流后灯丝电压若何拔取。有看法是电压值只能用到原交流电压值的1/,即6.3V的电子管的直流灯丝电压只能取4.5V。其实电工技术上的交流电的数值都是指它的有用值。交流电有用值的界说是:“在两个不异的电阻器中,划分经由过程直流电和交流电。若是经过统一时间它们发出的热量相等,那末就把此直流电的年夜小定为此交流电的有用值。”电子管的灯丝是纯电阻负载,由界说可知直流6.3V与交流6.3V作用于电子管灯丝的热功率是等效的,我们只需观察阴极灯丝的亮度颜色即可觉得之辅证.当把标称的交流电压误认成它的最年夜值(峰值)电压时,就会得出直流电压等效于0.7倍交流电压值的毛病结论。  必需指出,直流灯丝电压的不准确实施会造成音质的恶化和电子管的早衰。  前置电压放年夜的灯丝电源直流化的益处如斯多,但若是不能自休更将后级功放胆的灯丝也改成直流供电,那就是矫枉过正了。基于以下诸缘由:  功率放年夜级处于年夜输进旌旗灯号电压的工作状态,交流灯丝电压的干扰影响已微乎其微,若为下降交流哼声而改直流供电,实为画蛇添足,即使是直热功放管2A3、300B亦如斯;  功率放年夜电子管的灯丝电流很年夜,假设再加进整流稳压等手段,会显著增加A电的消耗,对于电能效率已相对低的胆机来说,无疑是雪上加霜;  在用交流供电时,直热式功率电子管的阴极(灯丝)是一等电位体。而在直流供电后阴极两头的电位就分歧了,相差为Uf伏,亦即阴极两头的栅偏压相差Uf伏,造成阴极两头的电流发射量年夜小分歧。例如300B的灯丝直流供电后,阴极两头电压(即栅负压值)划分是正65V和60V,持久工作下往会造成60V一端阴极的早衰。这现象也正是诠释直热电子管的灯丝用直流供电后音质变差的缘由之一;  直热式电子管灯丝改成直流供电后,石(硅整流二极管)的成份融进的阴极电流之中,纯洁的胆味遭到了搀杂,音质有转硬的感受,这是纯胆派发烧友所不允许的,认为音质遭到玷污而“石化”;  分歧的金属的化学电极势各自分歧,直流年夜电畅通流畅过两种分歧金属材料的毗连处时会发生电化学效应,造成电侵蚀.功率电子管的灯丝电流相当年夜,改成直流供电后灯丝和管脚引线的焊接处可能因直流电侵蚀而烧断,令电子管损坏,必需三思而行。  A电虽然其貌不扬,也是胆机音响博年夜精湛内容中的不成缺少的一页,而在浩瀚的电路图纸和技术文章中,A电的精彩却少见经传,默默无闻地被冷落。是以我们熟悉A电是根本治理,善待A电必会收益菲浅。  

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