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6BM8后级双三极接法改机报告【转帖】 [复制链接]

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6BM8后级双三极接法改机报告

摘自:www.diyzone.net    作者:ㄚ勋
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改机缘由
6BM8是我第一台单端后级的管机,也是因为它正式踏入管机DIY的领域世界;原先是三极容交五极放大有负回授设计,在听过2A3 SE温暖的声音表现后,就迷上惊人的三极放大音感.....

也因为刚做完2A3(改机至目前状况约一个月的时间,将来有空再行报告),负债积欠了一屁股,刚好学校研究也不是那么忙,看着那台被我冷落的6BM8,不觉替它感到孤单,于是暖暖焊枪,开始着手6BM8大改造的计划!



三极接法的尝试
既然要改,就要跟之前不同~,例如我个人不喜欢负回授,这是实际比较过的感觉,所以第一个要拿掉负回授;第二,它原先高音会刮耳,虽然已经比我那台二手晶体机好多了....

高音略嫌刺耳毛噪有几种方式可以调整,例如换交连电容或是OPT试试看,不过换交连电容玩太小,换OPT没啥必要,所以我选择改机,而且要是以最省又好听的改法,这时脑中就浮出五极管的三极接法。

上网搜寻后,意外发现日本的超三极接法,研究了一个星期,粗浅上的了解,简单来说是将三极与五极部分用特殊的手法接成一个三极,其中包含了特殊的负回授。



对于这种超三极接法其实刚开始还挺有兴趣的,不过因为它只算是一级,若是要玩还得加个前级来推才够力,自己会话简单线路后,变得不喜欢照抄人家的电路图,况且日本人是半晶半管设计,手边也无超三极工作曲线;刚好那阵子讨论区有五极转三极接法被板友提出来研究,跟steven chen大哥请教后,才发现这样的东西也值得来玩玩,算来算去也最便宜,唯缺五极转三极接法的工作曲线...(其实五极与三极接法各有优缺点,实际听起来的感觉,最后再比较。)

双三极接法6BM8两级放大
在百般找不到数据的情形下,能想到的方式只有善用讨论区,结果帮我解决的还是先前的吴大哥;工作曲线有了,还是照惯例两级放大,稍微算了一下,后级用Vp=200V,Ip=30mA,负偏17.5V时为适当的工作曲线。

图说:6BM8五极转三极接法的曲线,负载线与工作点选取,输出功\率约1.4W。(1/2Ip * Vp=1/2 * Ipp/2 * Vpp/2 = Ipp*Vpp /8------功\率的算法,感谢孙老师指导)

驱动级的工作点选取就比较麻烦了,之前因为取错,以致于讯源输入讯号大于0.3V,就会严重失真,在示波器上看波型上更是明显!6BM8三极驱动管放大率是70,内阻由工作点选取不同而改变,但是很容易就超过45K奥姆,所以很难照一般的驱动级工作点选法一样。

简单解释一下,在偏压在线我们会尽量选取中段较平滑的曲线,除了那边比较线性之外,内组值也比较小(斜率),然后在屏耗线以下的情形,注意放大率乘上负偏压可否足以提供后级放大所需,并且负偏压不可以小于讯源输出电压太多,否则会有cut off失真产生(一般我们算讯源输出电压大约为0.7~2V,可加个VR作为衰减输入讯号)。

而这里难以像一般的选取方式在于,屏极电组的关系(屏内组的2~7倍);还有放大倍率太大,却不使用负回授,有兴趣可以自己算一下;更改的方式,可以拔掉推动管的阴极旁路电容,减少放大率,增加线性。

这里驱动级的工作点为Vp=100V,Ip=0.7mA,负偏1.5V;也是实际听过改机的结果。

图说:奇特的驱动三极放大曲线,其中放大率μ=70。

接下来就是把整个6BM8无负回授SE两级放大的线路兜出来,其中电源级考虑上,因为T30的200-0抽头能提供60mA(两声到我共需要60.4mA),一颗不够,所以直交跟LCLC滤波(需串联变压器,升压,电流值不变)也无法考虑,这样又回到我最熟悉的………容交,搭棚(若要直接改DZ的PCB会有点工程!),还有绕电感!

6BM8三极容交线路图

图说:绿色那颗小电阻是驱动级的阴极电阻,电容呢?被我拔去,为了压低它的放大率且增加线性。(这也要感谢孙老师的建议)

图说:整个架构没有全用发烧材料(其中够烧的都是DZ当初的套件,RIFA电容真的很耐操),工作点抓对就已经差不多有80分。

图说:上面是用搭棚架的搭棚情形,请注意烙铁温度不要太高,40W就够了,不然接点容易有黑色焦黑杂质出现,我用的是60W,很小心的情形下仍在某些接点有杂质;另外情非得已不要使用泡棉,图上就有之前装机留下的难看痕迹。

图说:延续之前第一台时不太好的机箱配置(省钱+懒),请尽量把所有零件都安装在同一个板子的上下边比较好。

活用系上资源测试6BM8
大学的时候整天只知道来学校读读书,混混日子,连谊打球上网聊天,系上的资源其实都没有用心去发堀;最近很感谢一些老师跟学长姐的支持,感觉做事情不再碍手碍脚,学习的路上也充实不少。

图说:SIN波。




图说:三角波与方波(可判断容交的高通滤波失真)。

图说:实验室的一角。(因为频谱扫描仪的某些功\能还不会用,所以没有特殊的频谱分析图)。

实作后的听感
做完后最重要的当然是声音拉!波型跟一些信息对我们来说只是参考;中X院的陈老师也说:音响是一种艺术,不是完全的科学~实际听起来呢……音质上显得相当细致,低音也较之前五极接法多了不少,高音不会刮耳,虽然是用晶体整流子来整流,但是速度上有种柔和感;与2A3相较起来,人声上没有可以听到汁的感觉。



虽然实算上有1.4W,但是声音明显比之前小很多,原因不明…..

但是……表现实在太超值了!

这样整体的提升,别说是会不会后悔,该说以后我五极管都要用三极接法看看;功\率问题,还是仗着高功\率的单体来作威作福吧~~~ ^^Y





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