EL34電子管放大器的原理,生產和調試
拉輸出電路。三級放大電路均為陰極自供電柵極偏置。
& nbsp;& nbsp;選擇EL34電子管放大器作為A類工作狀態和放大特性。電路的特性由管內和管外的兩個條件決定。
因此,要求在電子管上的各級的屏壓和屏電流不僅必須符合電子管的特性曲線,而且還必須與外圍電路配合。 (1)SRPP電壓放大電路圖1在第一階段使用了由6N11組成的SRPP電路。
V1a和V1b的上管和下管的DC路徑串聯連接。 V1a構成三級共陰極電壓放大電路,并且柵極偏置電壓是自給自足的形式,由R2和R3的陰極電阻通過陰極電流產生。
沒有陰極電容器,并且柵極偏置電壓會隨著放大工作而變化,因此該階段具有電流負反饋。 V1b構成陰極輸出電路,并充當V1a的恒定電流負載。
恒定電流值由R4的陰極電阻偏置。輸入信號由V1a的屏幕提供,然后由V1b的陰極輸出。
因為陰極跟隨器的電壓放大系數接近1。所以SLPP電壓放大取決于V1a。
要求R2 + R3和R4選擇相同的電阻值。 & nbsp;& nbsp;第一級燈絲繞組的中心必須接地,以防止燈絲電壓引起嗡嗡聲。
& nbsp;& nbsp; SRPP電路的上下兩個管串聯連接以供電。上管的陰極具有一半的電源電壓。
陰極和燈絲之間的電位差約為100V。如果電壓太高,將導致陰極和燈絲之間的擊穿和短路。
因此,在選擇SRPP作為第一級放大電路時,必須注意電子管陰極和燈絲之間的耐壓。 & nbsp;& nbsp; SRPP電路非常好,它具有帶寬和低失真度,特別是高頻特性更加突出,作為前級電壓放大器,其聲音的特點是分辨率高,底音清晰(兩)向下平滑,下相,驅動階段第二階段使用由6N8P組成的長尾相位反相和驅動電路。
上管和下管是陰極耦合的。上管是公共陰極電路。
信號是從電網輸入的;下管的柵極通過一個0.22uF的電容器接地,該電容器是一個共柵電路,信號從陰極輸入。在上管共陰極電路中,柵極和屏蔽信號反相180度,而柵極和陰極信號同相。
下管共柵電路,陰極和屏蔽信號同相。因此,上管和下管的信號彼此相反180度。
當上管和下管的電壓被調節為相等時,上管和下管輸出的信號電壓相位相反,并且以相同的幅度輸出放大的信號。該級的反相和驅動電路的輸出電壓范圍Upp在60V至130V的范圍內,可以滿足末級功率放大器管的驅動電壓要求。
& nbsp;& nbsp;該級的上管是公共陰極電路,下管是公共柵極電路。公共柵極電路具有比公共陰極電路低的增益。
為了增加共柵電路的放大率,需要適當地增加共柵電路的屏蔽負載電阻值。 & nbsp;& nbsp;機器的第一和第二階段采用直接耦合,第二和第三階段采用電阻-電容耦合。
第二級陰極電阻R8和輸出耦合電容器0.22uF是長尾逆變器電路的耦合元件。由于上管輸出驅動下管輸出,因此存在一定的時間常數和延遲,聽起來更好。
1MΩ電阻是下管的柵極漏極電阻,1MΩ電阻兩端的電壓用作下管的柵極偏置。以及上管的柵極偏置。
它是由陰極產生的。
