针对功率管6p13p的三极管接法特性、结合前级推动管的增益与声音特性,推动管的阴极电阻进行了调整。选用了1.3K(之前6p12使用的是1.21K),能达到音色与功率管搭配的平衡。
原理是6p12屏耗更大、负压更深,而6p13负压浅了不少,会比它更易推动些。因此就能适当增大前级管的阴极电阻,在稍微降低一点增益的情况下,换来更为沉稳、平衡的声音输出。
前后级的耦合阻容、栅漏电阻。
耦合电容使用的一款国产精品:上海牌无极轴向电容,0.22uF600V。
这款电容已于之前几台胆机上进行了长期实践应用对比,素质优良,不输进口名牌同型产品。甚至比一些进口品牌更好。而性价比就更是高出一截。
后级功率管的栅漏电阻也使用了一款进口金属膜电阻,阻值选用了470K:
根据前级管的增益特性,结合后级管的负压,前级负载电阻亦作出相应调整;由原来6p12的100K调整为82K~91K:
这个调整,在满足6G2P良好特性前提下,能更好的适配另外几款高跨导、低内阻的前级管,能与后级功率管实现更到位的非线性互补。
前级管的阴极电阻、屏极电阻(包括负载及分压电阻),以及后级的栅漏电阻,共同决定了前级的放大系数及增益性能,同时亦会影响声音的表现。通过调整这几处电阻数值,能实现不同前级管子的工作点匹配,以及对后级管的驱动效果。
当然了,通过不同厂牌或不同材料元件的运用,也同样能微调声音的音色表现。这一点,在其他环节亦有不同程度的效果,具体就看各人的理解和运用积累了。
分别安装后级灯丝第二栅极三接电阻;
主电源供电及整流、主滤波大水塘电容;一级滤波电容与释放电阻,以及前级灯丝等:
别让它停。
电位器、输入信号线,以及公共地线:

电源变压器设置了220、230V两个输入抽头。针对电网改造后市电普遍高出5~10V的情况,选用230V抽头。测试时市电223V左右,空载测试正常。
管子上场,负载测试。这些沉睡约半个世纪的管子,将要被唤醒了:
照例先上整流管。
整流后先空载测试各级供电情况:
这支高州5Z2P整流管,已经为二十多台胆机进行过通电、开声等各种测试,并且时不时插上使用,一直没坏,非常难得!
正所谓脏活累活它先干、甘当绿叶与炮灰、任劳任怨不掉链,劳苦功高而又从不盖主,可谓不忘初心、高风亮节也......
整流供电环节测试过关。
直接全套管子上机,全面测试整机工作点:
重新开机,加电。
随着灯丝缓缓点亮,这几款沉睡了半个世纪左右的古董胆管,徐徐苏醒......
6G2P、6P12P、6P13P,以及选用的整流管,都是上个世纪50~80年代生产的胆管产品,而以60~70年代居多。那个时期,也是电子管的黄金年代。
几年前,开发制作6P12P时,有感于这些被人忽略、遗忘半个世纪的冷门胆管终于被唤醒、点亮、继续发光发热,受到触动、写下了一首小词。
在这次又一款冷门管6P13P首次唤醒之际,发这首小词上来,留作纪念:
唤醒你
唤醒一场
沉淀半世的梦
以旧时初心
再看
这个繁嚣世界
--2020年,写给国产冷门老胆管
不扯太远,回来继续:
这管子的负压远比其兄弟6P12低,5Z2P整流情况下,只有23.38V,只相当于6P12的三分之二左右--这也意味着它比6P12更容易驱动,前级的操作与运用空间、兼容程度也就更大些。
5Z2P压降大些、输出电压较低,未能完全发挥该方案潜力,换上5Z4P整流:
立竿见影。屏压提升约27V、负压提升约2.8V。
不过整个功率仍然不够看--5Z4P整流情况下,6P13屏耗只有约10.13瓦、折算到有效输出只勉强接近2.7瓦。
插上音源试了下,音量也很小(实际上即使2.7瓦也不应该如此)。对于这个现象,一度以为是电路或元件问题。后来检查也是,是电位器进了油渍导致接触不良。酒精清洗后声音正常了。
但只有2.7瓦的有效输出,不应该。按预算,应能与6P12接近,有3.5~4瓦左右的输出。
进行了各种检查、测试。
甚至使用了硅整流提升供电,仍然不理想。
为了彻底印证工作点,索性制作了一个6P12的转换座上机调整、对照检查:
验证结果:很有可能是工作点问题。
首要的怀疑对象是后级阴极电阻数值的选取。
简单,继续直接粗暴上夹子、并联一只680欧电阻上去:
果然。
马上改观。阴极电阻340欧(两只680欧并联),在市电226V(比输入抽头230V偏低几伏)的情况下,负压20.74、屏压235.1,屏耗上升到14.34瓦左右,提升了约4.2瓦;有效输出亦达到了3.79瓦左右。
再接音源试听,整个速度、力度、声压均明显提升。
如果市电能达到输入抽头的230V左右,或改接回220V抽头时,屏耗估计会到15瓦左右,有效输出会到4瓦左右。
结合负压功率及发热量,选用一款3瓦680欧高温电阻并联焊好。
再测试相关工作点:
电源变压器接于230V输入,市电223.4V,比输入抽头的低了6.6V,功率也会有相应的下降(此前为226V左右时测量),不过总体已经实现的这个方案的发掘。
看看具体的工作点:
负压19.48、屏压229.1,屏耗13.12瓦,折算有效输出约3.5瓦左右;基本达到预定目标。
如果接回220V输入(或市电达到所选输入抽头的230V),屏耗将会到15瓦左右,有效输出会接近4瓦左右。
如果使用硅整流,实际功率还会再提升。至此,这个110瓦电源牛的潜质,算是被咱压干榨尽了。![]()
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回复 1206楼fallingforyou的帖子 |
循例进行了信号、波形测试,照例没啥异常。事实上相关部件在定制时就于厂方环节进行了严格测试;到手时进行了复测;制作选用时再进行了配对测试筛选,至今使用近30台,从未出现信号、波形测试异常情况。
工作台上连续通电、开声老化24小时。
再调测了下,正式进场进行持续的老化煲炼、音乐作品的聆听评测:
补一张特性曲线图。
没有现成高清的大图,以后有时间再绘制一张吧。先找张接近的自己画出工作点(图中红圈位置附近为目前这款胆机的工作点,视整流管压降及市电电压变化略有波动),大家先凑合看:
刚好一位认识二十多年的老摩托车友&老茶友&老乐友阿荣来取过期虫蛀茶(前面讲过的那款2006凤牌老生茶),于是一起品茶、聆听。
阿荣也因此成了聆听这台6p13p小单端的第一位朋友。
顺便也再煲炼下这副音箱线:
先到此。
待续。
老化24小时左右后,进行了第一次调校。
声音发展趋势顺利,安装铭牌。
铭牌的安装对我而言算是一个标志性的环节或仪式--以我的要求,只有制作、调校满意的机器,才会正式安装铭牌,而铭牌上,写上它的产品编号。
因此,这个铭牌的安装,也相当于宣示了它的正式面世:
这是6P13P方案的第1台定型单端胆机,也是自2019年第1台6P12P单端定型以来,咱们冷门胆管方案的第27台单端胆机。
对冷门管的开发、定型,不知不觉已经走过5个年头了。
继续通电、开声。
边老化煲炼边聆听;要连续开声、老化煲炼100小时左右,各元件、电路稳定下来,再根据声音表现进行相关调整,才算全部完成。
按步就班。慢慢来。
除中途换管、调整时短暂关机,已连续开声煲炼近400小时,胆机已基本煲开。
过程中顺带着煲炼、对比了国产的能找到的好几款6P13P胆管,让这些沉睡了半个世纪左右的老胆管,重新发光发热。
6P13P国内牌子好几个,但进口同型管不算多。常见就一个苏联6N13C。欧美的较少见。
这段时间发掘之下,找到英国有一款A2426(CV4082),外形、特性参数均与6P13P近乎一致,只是引脚定义不同:
找来文档手册看了下,都是大8脚,只是阴极、第二栅极引脚不同。且阴极比较有意思,是与金属管座连通的。
努力了下,找到了几对成色不错的,二话不说制作转换座,用上:
后续又发掘出来几款相近的进口管子。其中A2426、2E26、6146几款,制作转换座用上了,表现都不错。
前级管子,同样也通过转换座用上了几款表现不错的管子。具体后续另行再表。
至此,这台6P13P廉价小单端胆机,经历了电路与结构构思,到正式的设计、选料、制作、调校,耗时近一个月,全部完工。
总结一下其中几处对性能及声音表现改善较大的关键调整:
首先是功率管的安装位置/朝向。将功率管的安装朝向扭转180度,由朝前改为朝后;实现电路走线更短,且避免了元件与走线交叉、减少了串扰。
第二是将两只后级阴极电阻间距扩宽了1厘米左右,从而装上了两只性能优异、尺寸也较大的前级退耦电容。效果是底噪纹波直接降至1毫伏,耳朵要贴近喇叭上才听得到轻微底噪。
第三、考虑6P13P负压不深、相对12P更易驱动,将前级阴极电阻调高至1.3K、屏极负载电阻降至91K(或82K,视前级管特性而定)。以牺牲微小增益为代价令声底更为干净、细腻;与后级管特性亦更为匹配。
声音总体表现得到提升。
第四、后级阴极电阻原计划用25瓦500欧,手头没这个阻值,改用同功率680欧。完工测试发现后级功率太保守了--屏耗只有10.21瓦左右,折算到有效输出只有2.7瓦,实在对不起6P13P的这一大块屏极。
经计算,每声道直接各并联一只680欧高温电阻上去,屏耗马上提升至14.66瓦、有效输出亦相应提升至3.87瓦左右。
对于功率极为金贵的三极管(接法)而言,这增加的1.17瓦输出功率,对驱动力、控制力的提升可就不是一般的难得了。
至此,这款6P13P方案第1台单端小胆机(冷门管方案第27台),基本全部完成。
后续就是慢慢聆听、感受;伴着过期老茶,享受它徐徐流泻出来的美妙音乐了。