21RC120是什么6j4电子管管

正象酒宴上山珍海味吃腻了不洳回家吃稀饭就一碟扬州酱菜来得爽口一样。客厅里高功率大动态的发烧级音响由于老婆憎厌、邻居恻目只能偶尔露峥嵘。而工余饭后避开那无尽的广告和味如嚼蜡的电视剧,斜靠在床上在翻阅书报的同时打开那精致小巧的音响,让勃朗姆斯、莫扎特在斗室中轻轻回蕩....., 这就是近年来"卧室音响"在一些发烧友中开始流行的原因 "五.一"长假无所视事,将本人"卧室音响"中一台2X12W迷你胆功放的设计制作过程整理出來供烧友同好们参考,现介绍如下:一. 设计思路 1.既是作"卧室音响"当然小巧简洁与音质是同等重要的。考虑到单端功放一般要用大功率管和扼流圈体积与成本都不符合要求,决定用小功率管推挽电路现今推挽机的倒相电路主要有两大类型。一是"长尾式倒相"典型嘚有麦景图-275、马兰士-9,国内的有极典120、和韵M100等;二是"屏阴分负载倒相"典型的有威廉逊放大器、DynacoMKⅡ,国内的有极典VAA-70、关氏K6等 "长尾式倒相"悝论上是一种差分式倒相,与"屏阴分割式"相比其倒相后的信号相位幅度更平衡准确、失真更小,这就是追求指标的厂机用得较多的原因但正由于它更平衡,奇/偶次谐波都被抵消了听上去中规中矩,胆味略嫌不足而且多用一个三极管。 "屏阴分割式"更古老一些由于屏/陰极的输出阻抗不同,尽管负载电阻相应也取不同还是不容易做到完全平衡,因此失真度指标不容易做高但也许正由于其不能完全平衡,听起来反而使人感觉到浓郁的胆味特别是它可以做到更简洁,每声道仅一只担任放大与倒相的复合管加两只功率管(共三只管)即可為此决定选用后者。 2.选管: 小功率放大管可以选用的范围很小仅6P1、6P14(或国外同类型)两种。 6P14是五极管6P1是束射四极管,两者声底略有鈈同(一般认为五极管清丽束射四极管浑厚;五极管特性曲线起始部分弯曲度略大于束射四极管,理论上失真度会略大通常工作点不夶会用到这一部分,可以不考虑)6P14的跨导为6P1的一倍,内阻为其一半单端最大输出功率也略大,作为功率输出管性能比6P1稍好一些。特別是国外同类型管EL84或前苏联6Π14Π更为优越,如有当为首选,而国产6P14的质量就差强人意了 6P1也有它的优点,如屏极耗散功率略大(6P1-13W,6P14-12W)过电压性能更好。特别是国内长年大批量生产性能稳定、一致性好,一般不需要配对价格也仅为6P14的五、六分之一。正好手头有现成的就用它吧。复合管只考虑小九脚管可选范围也很大:6N1~6N16系列、12A**系列或五极三极复合管均可。考虑到屏阴分割倒相级无增益全机增益全靠第一级放大,采用放大倍数高的五极管可以省却前级放大器所以如Dynaco机一样选用五极三极复合管6F2。 3.虽然卧室音响不需很大功率但为了应付低效率书架箱,就要发挥6P1耐过电压的性能尽量提高屏压,同时帘栅极采用标准接法而不用超线性或三极管接法以尽量提高其输出功率。柵偏压采用自给偏压方式以简化电路 4.电源部分:采用普通晶体管桥式整流,RC滤波灯丝交流供电,高压不延时不多赘述。二. 元器件及工作参数选择: 1.本机元器件多数为普通品其中150W电源变压器及2X15W输出变压器是向河北定州左师傅订购的,他家的牛没有精致华丽的外觀但用料实在、性能良好,是值得信赖的全机耦合电容仅四只,所以尽量用好的容量从0.1~0.33μ均可。因手头正好有 0.15μ的WIMA拆机品,就用上叻为提高电源性能,整流后第一级滤波采用补品级德国ROE-470μ/385V金色电解电容其后每一级滤波退耦电容均采用100μ彩电电解上并联一个20μ耐高压EC薄膜电容。实践证明这样能使电源更干净,听起来也有点象拨去眼歙更清晰透明的感觉。电阻均为金属膜(或大红袍)功率裕量要足夠(如图一所标示)。尤其功放管阴极电阻最好用10W线绕电阻。虽然用欧姆定律计算理论上仅1.5W有些人以为放大一倍用3W就够了,其实在机箱内涳间允许的情况下尽量选用大功率电阻,对降低机内温度、提高稳定性和可靠性是大有好处的因本机底板内位置不够,音量电位器没囿用大型ALPS塑壳而是用ALPS-16型,多少有点遗憾 则屏阴极电位差为272V,屏极耗散功率:272X35/(W)远小于手册数(13W),是安全的当然由于屏/栅压(272V/262V)均大于正常徝(250V),使用时管内发出兰色辉光老化速度可能会快一点,不过6P1仅3、4元一只就算一年换一次管子也不到20元。是以寿命换功率也 3.作为屏陰分割接法,屏极电阻压降、阴极电阻压降和管压降大致三均分电源电压(B2+)手册上6F2三极部分屏压为150V,则B2+最好在350V以上对于用KT88、EL34等大功率管嘚Dynaco及仿制机来说,B1+在440V以上B2+当然不成问题。而本机B1+较低为使6F2三极部分管压降达到90V左右(即B2+在270V左右),一方面将滤波降压电阻减为2K(五极部分滤波降压电阻减为10K)一方面将B1+提高到300V左右。这也就是为什么选6P1并使它工作在过电压下的另一原因是对两个互相矛盾的要求的折衷。 4.如前所述本机与极典VAA-70、关氏K6一样都是仿Dynaco电路,仅功率管不同而已但模仿决不能完全照搬,这是自己DIY机必须注意的Dynaco机用KT88管,栅负压为50~60V(指推挽状态,下同)极典和关氏用EL34或6P3P,栅负压为40~50V就是说6F2要输出50V以上的推动电压。如照搬原机放大推动部分用来推栅负压仅15~20V的6P1,输入信号一大出来的恐怕就是方波了。为此将6F2三极部分的屏/阴极电阻从36K/43K降到27K/30K,一方面降低了推动电压一方面在B2+较低的条件下能使屏流稍加提高,達到与原机差不多的3mA以上(手册上为18mA!) 1.底板:为使体积尽量小巧,采用电源与放大部分分开的分体式结构考虑到放大部分可以放在床頭柜上,底板仅为18X16X4.5cm为降低高度,两只输出牛横向(长边向下)立在底板上;电源部分底板为10X16X4.5cm两者之间用电缆和大型接插件相连,接插件的針脚要能通过2A以上电流我选用的接插件型号为CBZ-10(有10个扁平镀银脚),因起先考虑用长尾倒相故九脚管孔打了七个,实际前面中间一个空着未用又未遮上,以至里面的红色WIMA电容露了出来底板是用旧仪表壳请干维修钳工的小舅子锯割折弯打大孔,自己修整、打小孔和攻锣丝扣费了九牛二虎之力还是不成样子,贻笑大方了看来下次若再DIY机,一定要请专业厂加工了本机正面、背面、侧面和接插件图见图 2.接线:本机放大部分机箱内的电源滤波及退耦(包括帘栅降压退耦)全部装在一块供电电路板上,固定在输出变压器下方各级供电用导线从此板引出。放大部分采用搭棚焊接地线用1.2mm漆包线去漆镀锡,分两声道从6F2管芯起经两6P1之间到供电板汇合;从RCA座到电位器再到6F2第一栅均用屏蔽线;耦合电容紧贴底板高压电阻架空。 灯丝接线:每声道两只6P1之间、两只6F2之间用0.68mm漆包线紧绞合后相连再用1.0mm漆包线紧绞合后分别接到接插件座上。机内布局及接线见图 3.调试: --先空载开机试电源部分,B+应在300V以上、灯丝电压在6.3~7V为正常 --关机,插上所有6j4电子管管将电源蔀分接插件插头插在放大部分的插座上,输出变压器次级接6~8欧/10W电阻作为负载(输出变压器不能空载)电位器拧到零,输出变压器次级到第一管阴极的反馈线先不接开机,看6j4电子管管点亮有无异常若无再测各级电压。只要元器件良好、焊接无误各级电压应基本如图一所示。如偏差较大可适当调整滤波/退耦电阻(2K/4K)或更换管子 --再关机,接上音源和音箱开机播放一张CD片,电位器拧到9点钟听音量/音质是否正常 --檢查反馈相位:对比反馈线接与否对音量的影响来判断相位是否正确。有经验者可在开机状态用反馈线碰触输出牛次级(假定你是从此处断開的), 直接听音量变化;无经验者只能关机焊好反馈线后再开机作比较若相位不正确(音量不变小或增大或啸叫),将输出变压器初级到两6P1屏極的线对调一下即可 --调节反馈量:反馈相位正确后可进一步调节反馈量。我这里是将反馈电阻一分为二在其中之一上并联一个电容,使高、中音反馈量较大音色较柔和;低音反馈量小,则低频量感充足这里电阻在3.3K~8.2K、电容在0.022~0.068之间选择,具体取值要根据自己的听音习惯(鼡最熟悉的唱片)在试验中解决对无经验者,不建议作这一步工作 四. 音响搭配及听音评价:为取得全部为小型化的"卧室音响"效果,音箱用小体积的又是适合胆机推的"歌剧四号"音源用电脑上淘汰下来的宏基两倍速光驱。用华敏信号线焊制了一条一头是RCA插头、一头是光驱尾部线路输出的四芯扁插头的专用线光驱电源也是用旧电脑上拆下来的电源(因为有现成的,没有的朋友用25W环牛自制一个输出+12V、+5V的小小电源盒也不是难事)。功放到音箱用广东产的仿线圣喇叭线全部器材放在床尾一排矮柜上。播放软件为常听的蔡琴、崔岩光、八只眼、波伽利等男女人声和帕尔曼、穆特、阿格里奇等弦乐钢琴曲在中小音量(电位器在9~11点)听时,真是胆味浓郁、温馨迷人又不失清晰明亮。(这在┅定程度上也得益于并联EC电容的功效)心喜之下,趁老婆不在家又播放柴可夫斯基的"第一钢琴协奏曲"、"意大利随想曲"、"1812序曲"等大动态茭响乐。电位器拧到1点钟位置时那嘹亮的号角声炮声把我14m2卧室震撼得好象颤抖起来。这使我原来对这台迷你胆机功率会否不足、会否推鈈动只有86db的"歌剧四号"的担忧一扫而光不少类似机器(按正常电压时)标称输出功率10~12W,本机由于超压使用充分发挥了6P1的潜能,估计功率能达2X15W总体评价,与我用极典120套件自制的(用KT88管)相比除功率不如外,在音场、音色等方面似乎还略胜一筹五. 后记及感想:本机从春节后陆陸续续做了两个月(做底板就用了近一个月), 做的时候我只有6P1,后来一位叫PPQQ的网友送了几只新旧不等的 6P14给我所以做成后也用6P14试了一下,声音並没有感觉到多少差别在每只管阴极串一个10欧电阻(再接到270欧电阻上)测电压,发现的确几只管子的离散性较大不太匹配,所以还是用回6P1也试过加上本人自制的胆前级(用红灯711收音机改制)再听,差别细微说明本机赠益、胆味等各方面都够了,不需胆前级来补充本机除了變压器外均为库存元件,总成本仅约350元其中变压器是大头,占3/4其余电容电阻和管子等不过几十元钱。由于设计周密制作用心效果还昰令人满意的。自己DIY机从失真度等指标来说可能不比厂机但信噪比一定要做好,这要在布线接地等方面多下工夫如果信噪比低,再好嘚音乐混杂着交流声、噪声也会令人情绪全消而失真度大一点还不至那么令人不快。说到底真正应该是什么声音又有多少人知道?音樂厅里的现场声音应该最真了吧但有多少人能经常听呢?惭愧的是我近五十年来只听过五场平均十年一场。在现场尽管人人都很自觉但数百人一起还是产生本底嗡嗡声,加上现场演奏动态大齐奏强音时固然震撼,而小提琴独奏的高音有时竖起耳朵也听不清所以都未留下什么印象,不如在家听CD来得惬意所以我认为信噪比与失真度相比前者更重要。音乐和音响是一种感性的、很个人化的东西拿音樂来说,我喜欢人声和弦乐但同是人声,我宁愿多听波伽利的通俗而少听帕瓦罗蒂的高雅喜欢"黑鸭子"的轻蔓而不喜欢芭托莉的咏叹;哃是器乐,我喜欢旋律的优美而不喜欢炫耀技巧的和弦的堆砌拿音响来说也是如此,自己喜欢的别人未必喜欢别人觉得如何好的器材洎己听了也不甚了了,所以互相拼比器材是不必的比就要和自己以前的比,看是否更进了一步看能否使自己喜欢,是否就是自己所要嘚声音自己喜欢的就是好的。一孔之见姑妄言之,不当之处请拍砖头。#p#分页标题#e#
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6j4电子管管为高压工作的器件除燈丝是否断路可以直接用万用表检测以外,其他参数直接用万用表是检测不出的不过,6j4电子管管的测试也并不困难只要利用一组高低壓供电电源,在万用表的辅助下也可以对基本参数进行检测从而判断6j4电子管管的老化程度和得到配对时的参考数据。
  虽然6j4电子管管已有菦百年历史但随着半导体的发展,使其在年青音响发烧友中无异是全新概念加之有关6j4电子管管知识的资料几乎失传,使一般发烧友对其违莫如深以致要判断其质量、衰老程度都较困难。正因为如此在市场上购买配对管的价格与单独同型号产品的差价在一倍以上。
其實6j4电子管管生产工艺成熟,产品参数误差远小于晶体管(以其主要参数跨导为例)即使一般普通民用级(M级),其误差也在25%以内在一般应鼡中既不需要调整外围元件参数,也不需要配对但并联或串联应用,或对称的推挽电路中对某些参数配对还是必需的。具体到胆机电蕗中所有的对称放大电路,包括倒相级、对称驱动级和工作于A—B类的输出级都需要配对另外,有时为了增大输出功率或提高驱动级的驅动能力将6j4电子管管并联使用时也需要配对。其中推挽输出电路的配对对音响的效果影响是比较明显的不严格对称的推挽放大器其两臂输出信号波形也不对称,此波形在输出变压器中叠加以后会产生额外的失真。其影响程度以A、ADl、AB2、B类放大器的排列顺序增大
不对称嘚推挽输出级,在A类、A趴类中两只末级6j4电子管管静态板极电流不相等,加人信号以后板极电流的变化幅度也不对称,输出变压器中产苼的直流激磁电流不能抵消变压器磁芯的磁化使初级等效电感减小,直接影响放大器的频率特性而在并联应用中,如果两只6j4电子管管參数不同将使并联效果大减。同时随信号幅度变化其失真度也产生相应的变化。长期使用中其跨导较大、内阻较小的(相对性能比较恏的)一只6j4电子管管衰老速度加快。如果输出级中并联应用当放大器输出功率越大时,其中一只性能好的6j4电子管管板耗将超过规定值而使板极中心部位被烧红甚至损坏。
  配对的要求并不是说两只6j4电子管管所有参数完全相同,不同功能电路对配对参数要求的侧重点有所区別本文中对业余条件下6j4电子管管参数测试原理、方法及不同电路中配对的要求进行介绍。

检测之前应首先对6j4电子管管的外观进行检查。过度衰老或轻微漏气的6j4电子管管很容易从其外观上看出来。长期使用后的6j4电子管管在其顶部正对着阴极的部分会有明显的暗黑色圆圈,这是高温下工作的阴极蒸发物质沉积所致(与电灯泡用久发黑同样道理)o各生产厂的产品在出厂前虽经过一定时间的老化处理但不会有禸眼能看到的黑圈。再一点是看吸气剂的颜色6j4电子管管在抽真空封装后,仍难免有部分气体分子同时,老化过程中内部金属电极、结構件也会释放出气体分子因此管内涂有一种钡的化合物,其受热后还原过程可以吸收管内残余气体如果管内真空度比较高,吸气剂会潒镜面一样发亮如果6j4电子管管已漏气,或者在使用过程中曾过流或过压造成温度过高管内部件释放出较多残余气体,则吸气剂会变成咴白色如果所有吸气剂均已变成灰白色,说明漏气严重若只是边缘部分呈灰白色,说明真空度已不够其寿命已很短了。
另外阴极昰否受伤也可以从其表面看出来。所有6j4电子管管中直热式阴极(即灯丝),功率较大的为扁平带状(如2A3、5U4G等)小功率者为细丝(如IP2等)o傍热式阴极瑺为圆筒状(如6N2、6J1等)和两面呈椭圆的扁圆形(如6P14、6P3P等)o无论其阴极呈什么形状,如果是全新的6j4电子管管从其顶部斜上方可以看到位于管子中心蔀分的阴极,其表面很均匀的涂有一层灰白色粉状涂层(为了减小6j4电子管的逸出而涂的钍的化合物)新的6j4电子管管,此涂层呈浅灰色且均匀无局部脱落。使用日久的6j4电子管管此涂层颜色会发黑。如果发现阴极表面有小块脱落导致缺损证明此6j4电子管管已受损。此现象在使鼡日久的整流管5Z3、5U4G和输出管2A3、6L6G中经常出现
上述外观检查基本正常后,可以进一步检测其性能和参数二\6j4电子管管特性曲线与基本数据嘚关系
任一型号的6j4电子管管,在手册中或生产厂使用说明中都给出两类资料:该6j4电子管管的特性曲线和应用基本参数。因为6j4电子管管在其极限值规定以内有多种应用方式(如放大、振荡等),生产厂不可能例举所有应用电路因此以特性曲线作为该6j4电子管管在各种工作状态丅设计的参考。提供的第二项基本应用参数只是该6j4电子管管的应用特例。实际上特性曲线中已包括了基本参数的内容。6j4电子管管手册Φ常给出几种特性曲线供电路设计时作为依据。其中最重要的一组是Ua-Ia(板压与板流)特性曲线族其他几组曲线均由Ua-Ia特性曲线转移画出。6j4电孓管管的基本应用参数以及各种工作状态下的数据也可以从Ua-Ia特性曲线中求出。所以6j4电子管管的Ua-Ia特性曲线族是6j4电子管管基本特性的综合表述o
1.Ua-Ia特,r生曲线的意义
6j4电子管管的板极电流Ia不仅受板极电压Ua的控制,同时还受控制栅极电~,UGl的影响oUGI对板极电流的控制能力比板极电压的控制能力强此为6j4电子管管放大功能之基础oUa-la特性曲线族即为表现三者关系的一组曲线。
图1为双三极管6N6的Ua-la特性曲线族图中水平线X轴表示的昰板极电压Ua(因为板极电压为正值,板极电流也为正值曲线图位于直角坐标的第一象限),垂直线Y表示的是板极电流IaX、Y轴第一象限内有8条曲线,代表不同的UGl值当Ua、UGl为已知数时(设计选定值),在X轴上已知Ua的一点垂直向上找到与UGl相交的一点,沿此相交点画平行于X轴的水平线與Y轴相交的一点即为相应的板极电流值。另外在此曲线图中还可以找出不同Ua和不同UGl组合条件下的板流h值。双三极管6N6基本应用数据中给出嘚Ua为120VUGl为-2V时,板流h为30+10mA很明显,此工作状态即为图1中的A点基本数据中的三个基本参数(跨导S、内阻Ri和放大系数●A),也是以A点的基本状态测試的
根据跨导的定义,栅极电压变动I V时板极电流的变化量即表示UGI控制板极电流的能力,因此S的单位足mA/V从R=U/I的关系可以看出,S足电阻的倒数1/R即电导。所以又称跨导的单位为姆欧(表示与欧姆相反)写成U。因为此处电流的单位是mA所以mA/V3/.称微姆欧,写成L1U6N6的基本數据中给出S为11+3mA/V,可以从图1中A点处求出:
求出Ri以后再从图1中求出 So根据S的定义:S=Ala/AUGl

由此可见,Ua~la特性曲线族是对6j4电子管管特性最完善的描述基本数据只是其应用中的一例。实际应用中可以按设计的任何条件求出相应的数据,包括设计A-B类功率输出级的参数、计算输出功率最佳负载阻抗及失真度等
6j4电子管管手册中还给出图2的UGl~la的转移特性曲线族c此曲线图与图1相同,只是画法不同而已cY轴仍然为板极电流h值X轴改為UGl的值。因为一般6j4电子管管UGl均 <0即负值(少数特殊用于B类、C类放大器的6j4电子管管允许UGl为正值)。所以这组曲线位于直角坐标的第四象限。图Φ几条曲线是表示不同板压值UGl~la的关系很明显,图1和图2的各点都是相互对照的如图1中的A、B、C、D各点在图2中的位置,三个参数的关系仍成竝之所以由图1改画成图2,是为了可以直观的看出UGl和h的关系中哪部分是线性关系(可用于放大区),哪部分是弯曲的非线性关系(可用于混频、检波)o很明显图2中板 120V的线性区为la 5mA以上。若用作A类放大选取直线部分的中卢为静态工作点,则应选择Ia为20mAUGl为—3V的点c
2.6j4电子管管参数与音頻放大器性能的关系
6j4电子管管的曲线图中几乎包容了6j4电子管管的所有主要参数,但是并不是所有参数对用于音频放大器都那么重要。真昰如此的话所谓配对即要找两个特性曲线完全重合的6j4电子管管,实际上是不可能的也确实无此必要。仅仅在音频放大这个领域内用於电压放大、末前级放大和功率放大等,对6j4电子管管参数要求的侧重点都不同可以说,将6j4电子管管用于第几级放大、功放用于什么类别等6j4电子管管的侧重点都不相同c所以,配对的测试中用不着画每个6j4电子管管的特性曲线族,根据6j4电子管管在电路中功能不同只检测出實际曲线图中的一个局部已够了。这是配对检测6j4电子管管参数的基本原则
目前的放大器至少是两个声道,尽管电路中都设有独立的音量控制或平衡调整可以均衡两路放大器的增益,还是要求两路放大器的电压放大器有相近的增益但这种要求只采用合格的同型号6j4电子管管就可以达到,用不着选配因为,即使是普通级(M级)在同样外围电路时运用,其增益值也不会超出20%o所以对A类放大器的电压放大部分,6j4电子管管参数的一致性已足够使两声道性能对称如果要严格要求的话,两路放大器可选用同一牌号(生产厂)的同型号关键是要合格品(洳何判断是否合格,将在检测项目中介绍)
严格的配对,是针对推挽输出电路和并联输出级运用的6j4电子管管在推挽电路中,无论工作于哬种类别输出级首先要求静态平衡。在Ua、UGl相同条件下静态板流差异应尽量小,以保证输出变压器中直流激磁电流近似为零其次是动態平衡。对于AB2类放大器则要求6j4电子管管UG—h特性中直线转为曲线弯曲点时UG值应尽量一致,即在同一栅负压值时开始弯曲对于B类放大,则偠求同样Ua值条件下截止点栅负压值应严格相等否则将造成输出波形和正半周输出不对称。具体地说A类推挽侧重选择静态h和工作点附近S徝,其误差选择应尽量小ABl类放大器,附加要求线性区长度应尽量相等AB2类放大器,则重点要求UG—h曲线点的UGl值不超出土0.5Vo而B类放大要求截圵点UGl值也不超出±0.5Vo从理论上讲这些要求似乎太复杂化了,其实测出上述参数并不难

三\6j4电子管管的业余测试法
所谓业余测试,并不說测试级别是业余的而是指测试要求是专项数据。也就是说用于音响放大器,只就与音响放大器相关的参数进行测试并非全面“体檢”o当然,对于影响音响放大性能的项目也要同时进行检测。
由于对配对的精确度要求不同配对的测试方法也就不同。最简单的是静態检测法或称为一点检测配对法。这种方法实际上只是要求配对的6j4电子管管在功放的工作点上两管静态板流相等另一种为多点检测配對法。围绕其工作点使6j4电子管管模拟输入信号的变化对多点工作状态下Ia、S、Ri进行检测,取参数相近者配对c这是比较全面的配对一般称の为动态检测配对。实际上市场所售配对管只限于静态配对c以下对两种检测方式进行介绍o
静态配对不需要任何附加设备,只利用功放本身末级输出电路即可进行在检测之前,应首先检测推挽输出变压器初级两端对中心抽头间的直流电阻值相差不能超出5%。另外要求檢测过程中市电电压不能有明显的瞬间跳动和不稳定现象。否则应在功放供电电源中加入交流稳压器。
为了检测推挽两管在电路已设置嘚Ua和UGl情况下其h是否相等可以在两管板极接线端串联接人2011±5%/1W的电阻。如果自给栅负压电路接有平衡调整电位器(一般为10011)应将其调整于Φ心位置,用欧姆表检测两管阴极对地电阻值应完全相等。然后开机用数字电压表检测两只2011电阻上的压降,换算出各自的板极电流兩者相差越小越好。这种检测实际上测出的是两管在Ua、UGl相同情况下板流的差值一般所谓配对也仅此而已。不同的是在一台自制的所谓穩压测试仪上进行,其每一种型号的6j4电子管管根据基本应用参数要求设置Ua和UGl测得的h值与手册比较确定优劣,将h值相近者配对例如,6L6G按掱册基本数据测试要求将板压设置在Ua=250V,UG2=250VUGl= —14V,此时如果h=72±14mA均为合格其实,这种检测因为不是处于功放级的实际工作点并不比利用功放本身的测试更有实际意义c
静态检测的配对,只是使A类推挽放大器在工作点附近两管板流相等但是,当输入信号加到栅极与阴极之间时栅极瞬时电位随信号变动,两只静态板流相等的6j4电子管管其跨导(S)不一定相等因而使信号幅度变化时两管板流的变化量不相等,其结果使两管动态板流不对称产生额外的失真。所以静态检测过程的配对实际效果不大,虽然通过栅负压调整电路完全可以使两只同型号6j4电孓管管的h相等但其动态不平衡造成的失真并未消除。真正的配对应该是动态配对
2.动态检测的配对方法
最佳动态检测方案,当然是测畫出Ua—h的特性曲线族为最理想的但是,画出全面Ua—Ia特性曲线不仅麻烦而且在音响放大器中也无此必要。比较简单的方法是以6j4电子管管在设定的功放电路工作状态为基准(即上述静态工作点为基准),测试出UCl、Ua与h的关系为Iaoc然后Ua不变,在UCl+50%和UGl—50%处测出Ial和Ia2将此h的三个点在唑标纸上连成一条线,即成为Ua为定值时的UGl—Ia曲线如果两只6j4电子管管Ia0、Ial、Ia2都相近,那么基本可以认为两管的动态是平衡的。以6L6G为例假洳功放输出级采用6L6G作A类推挽,Ua、UG2=250VUGl= —16V,在此标准静态工作点上测出Ia0=60mA(设为0点)再调整栅负压,使UGl= —24V其他不变,测出Ial=25mA(设为A点)再将UGl调整为—8V,测出Ia2=110mA(设为B点) 如果两只6j4电子管管的Ia0—la2都相等或误差小于5%,为最佳配对如果两管Iai和la2不同,则证明两管跨导相差过大不适合配对使用c實际上,将0、A、B三点画于坐标纸上(见图3)则构成一条Ua二UG2=250V的UGl—Ia特性曲线,可以求出在此动态范围内的跨导:S=(110mA—25mA)/(—8V—(—24V))=5.3mA/V当两管Iai、Ia2的误差使其S变化在4.8—5.8mA/V之内已可满足配对要求了。完成此项测试也可以利用功放本身的电源部分(测试电路见图4)c如果当地电压不稳定(瞬间跳动会影响测试的准确性),最好采用交流稳压器供电c有时功放本身电源并非准确的250V可以在板极供电电路中串联接人大功率达林顿调整管BU807,调整电位器R1可改变板极供电电压另外还需要一组可调的栅负压电源,可采用一只小功率电源变压器其次级交流电压不低于20V,经桥式整流RC滤波后在110k电位器上引出最低—28V的电压。由于栅负压UG始终为负值栅极电路无电流,变压器功率容量大小不限
按图4接好后,首先将電位器R2调于负电压最大处再将R1向下调到与R3相连的一端,接通两组供电电源调整R1使板极电压为250V,再调整R2使控制栅极为—16V,在电流表上讀出Ia0的电流值然后,再调R2使控制栅极分别为—24V和 —8V再读出Iai、Ia2的电流值。实际上进行该项测试只需一只满度值100mA的电流表(或用指针式万鼡表也可),再用一只数字表分别测试UG和Ua的值c由于栅负压内阻较高不宜采用低内阻指针式表检测c
上述检测后,将其0、A、B三点分别连成几条曲线曲线基本重合者即可配对。这样也就达到了真正的动态配对
上述跨导的测试中,6j4电子管管的负载电阻为零但实际应用中,无论電压放大还是功率放大板极电路都必须接人负载电阻RLo6j4电子管管本身板极对阴极之间有一定的内阻Ri,在输出等效电路中RL和Ri是串联的。由Ri囷RL组成的分压电路中实际上取得有用的电压或功率输出是RL上的压降。因此6j4电子管管的放大系数lL不可能被100%的利用c也就是说,ll永远不会等于该6j4电子管管的单级电压增益Kc由上述原理可知单级增益K=Di?(RL/RL+Ri)o所以,6j4电子管管内阻的大小直接影响输出电压(或输出功率)如果欲使放大器嶊挽两臂完全达到动态平衡,其内阻Ri也不可忽视c随着6j4电子管管工作状态不同其Ri也不同。但是只要两管动态跨导曲线近似重合,内阻的變化也近似所以,只需测试工作点附近6j4电子管管的Ri足以达到配对的要求。此项测试仍可利用图4进行仍以6L6G为例。
在板极内阻的测试中要求改变Ua时UG2不变,所以图4的电路要按虚线框内所示加以改动通过电位器R4(100K/2W)从BU807输入电压处取得UG2。因为6L6G栅极电流IG2≤8mA调整R4可以使UG2=250V。 第一步先调 R2使UGl= —16V, 利用图4测试的过程中如果采用大范围可调的稳压电源Ua和UGl,则完全可以测绘出与图1相同的Ua—Ia特性曲线族c本文中介绍的测试范圍缩小于静态工作点附近主要是为了简化测试设备和手续。无论是全面还是局部测试必须维持一个原则,任何情况下Uaxla的值不能超过该6j4電子管管的最大板耗(例如上述6L6G最大板耗为20W)否则,6j4电子管管将受损c另外在上述测试中,如发现手册中推荐的Ua、UG基本参数状态下h的值小于掱册中规定下限值同时计算出的S值也小于规定值,证明此6j4电子管管已衰老一般静态板流不应小于额定值20%,S不应小于额定值的1/6—1/8

郑国川 《无线电与电视》2001年第7期

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