1. 膽機的工作原理是什麼
膽機的工作原理是使用三極體的放大特性來實現聲音放大、潤色的功能。
由於電版子管是電壓權控制放大器件,其失真成分絕大多數均為偶次失真,這在音樂表現上剛好是倍頻程諧音,故而即使用儀器實測諧波失真較大,聽起來非但沒有生硬刺耳的失真感,反而有一種黃玫瑰般溫柔厚實、甜膩動人的韻味,特別適合於播放田園詩般舒緩優雅的古典樂和中國民樂。
膽機興起於60年代,雖然後來被電子管機也就是俗稱的石機所替代,但膽機以其不可替代的音質特點在現在仍然受到了眾多音樂發燒友的喜愛。
(1)fu7推挽電路圖擴展閱讀
膽機功放的優點:
1、膽機的放大器使用的諧波能量強弱依次是二次諧波、三次諧波、四次諧波由強到弱排列直至最後消失。這樣的諧波能量排列增強了人們的聽覺悅感,增加了音質層次,有著豐富的泛音,使得聲音更加受人喜愛。
2、聲音甜美柔和、通透自然,尤其動態范圍之大,線性之好,絕非其他器件所能輕易替代。
3、即便是有時候膽機的放大器處於過載的狀態,膽機的電子管由於其波形較為和緩,因此不會造成聲音的過於惡化。所以,膽機功放的最大優點就是其音色基本上更為溫暖柔順,尤其是其功放的中頻段音色。
2. 膽機電路圖
膽機一般都是單端輸出比較多,如果是雙聲道就要兩組。單端膽機輸出,為典型內的甲類放大電路,也是容應用最為廣泛的代表之一。六、七十年代的電子管收音機,多為這種單端機子。單端膽機電路簡單且音質也比較好,純後級單端膽機,這種電路應用也很多,最常見的應用功放管有6p1、6p14、6v6、6L6、6p3p電子管等,作為功率輸出管。而前級一般用6n2、6n1等管子,電子管收音機一半做電壓放大、撿波,另一半做電壓放大及推動。膽機功放機如果要想失真率再小一點,而且輸出功率成倍增加,提高音質,特別是低音更加渾厚、動聽,那就是採取推挽輸出電路,缺點是成本高,但輸出功率大而聲音洪亮,交越失真小,所以在的膽機功放推挽電路得到廣泛的應用。下面是單端輸出電路圖:
3. 求助誰能設計用6SN7GT和FU7單端膽機功放電路圖。
6SN7GT電子管是電壓放大雙三極體,其性能與6n2差不多,下面是它的電壓放大電路圖:
4. DIY膽機電子管功放 求電路圖
你現在手上只有6k4、6p14、fu7三隻管子。這三隻管子6k4做前級,6p14作為推動管,內fu7為功放管,勉強容可以。建議用:6p14,6n2或者6n1各兩個就可以達到立體聲五瓦,不用fu7。電路圖如下:
5. 6n8p推fu7單端輸出變壓器怎麼製做圖
6n8p電子管推FU-7單端輸出變壓器,如果自己繞制比較麻煩。6n8p電路圖如下:
其實最簡單的辦法是用一個10瓦輸出6伏左右的電源變壓器替代也可以用,聽不出來。
6. fu7單端功放工作在多少伏電壓聲音最好
在4伏電壓聲音最好。FU7每支管子的最大屏耗為22.5W,乘以用管數量。再加上前幾屏耗。燈絲電源功耗(燈絲電壓x燈絲電流)。電源本身自損功耗等等就等於總耗電了。
性能與6n2差不多,下面是它的電壓放大電路圖:FU-7為功率放大輸出管,作為單端輸出功率比較大,可以推動8吋低音喇叭。
(6)fu7推挽電路圖擴展閱讀
系統總電源故障:
1、三相動力電
一般使用專業音響設備的場所都會申請安裝三相動力電源,比較重要的場所還會採用兩條各自獨立的三相動力電源,萬一其中一條出現故障時不至於整個系統都癱瘓。
甚至非常重要的場所?還會使用類似於電腦的UPS之類的備用電源,可見電源方面是多麼的重要。
2、音響、燈光電源分開
音響系統和燈光最好要有各自的電源,否則一個是容易產生干擾,再一個工作起來也不安全。
7. 推挽電路的組成結構是什麼樣的
推挽驅動器非常簡抄單襲,如下圖所示。推挽驅動器只用到兩只溝道MOSFET,並將升壓變壓器的中性抽頭接於正電源,兩只功率管交替工作,輸出得到交流電壓。由於功率晶體管共地,所以驅動控制電路簡單。另外由於變壓器具有一定的漏感,可限制短路電流,因而提高了電路的可靠性。
推挽結構的驅動電路最大的缺點是要求逆變器直流電源電壓的范圍小於2:1。否則,當直流電源電壓處於高端時,由於交流波形的高振幅因數,系統的效率會降低。這使推挽結構不適用於筆記本電腦,但對於液晶彩電非常理想,因為逆變器直流電源電壓通常會穩定在±20%以內。
8. 廣東汕頭紅旗無線電儀器廠生產的25瓦電子管擴音機圖紙(2隻FU7推挽)能告訴我嗎
FU-7推挽輸出擴音機電路圖大都相似,大同小異,你看看我給你的這個電路圖能否應用:
9. fu7推挽輸出繞制
在回答你這個問題之前,須2個前提條件,即:磁芯的工作頻率與輸出功率。
1、一般來講EE55的磁芯,工作頻率可在20k-100k之間時,其傳輸的功率是不一樣的,功率不一樣,線圈的直徑也就不一樣了,因此,你得確定打算輸出多少功率。下面給見常用「磁芯與功率傳輸的關系表」,供以後設計中使用。
磁芯規格 傳輸功率 工作頻率 磁芯規格 傳輸功率 工作頻率
EER7.5/5 ≥1.0W 20~200kHz EER9.5/5 ≥1.1W 20~200kHz
EFD15 ≥13W 20~200kHz EFD20 ≥16W 20~200kHz
EFD30 ≥42W 20~200kHz
EE70 ≥600W 20~100kHz EE58 ≥480W 20~100kHz
EE55 ≥400W 20~100kHz EE47 ≥230W 20~100kHz
EE42 ≥200W 20~100kHz EE40 ≥170W 20~100kHz
EE35 ≥145W 20~100kHz EE30 ≥127W 20~100kHz
EE28 ≥120W 20~100kHz EE25 ≥80W 20~100kHz
EE22 ≥33W 20~100kHz EE19 ≥24W 20~100kHz
EEC59 ≥36W 10~100kHz EEC54 ≥300W 10~100kHz
EEC49 ≥240W 10~100kHz EEC42 ≥198W 10~100kHz
EEC40 ≥175W 10~100kHz EEC35 ≥158W 10~100kHz
2、假設我們設定磁芯工作頻率為20k,輸出功率為300W,我們可以得知電池的輸出電流則為I= P/V=300/12=25A 逆變效率暫定90%,則電池測直流電流為25/0.9=27.8A,約為28A;
查「漆包線線徑與電流的關系表」即可得知初級需要多大的線徑,查得約2..035mm2,但考慮高頻的趨膚效應,正確的做法是採用多股絞合線,可採取0.25的10股絞合線作為初級線圈。同理可計算出次級線圈的線徑。
3、關於初、次級的圈數,我這里計算出來的結果是:初級:8T,次級62T,因電路結構、不同廠家的磁芯或者驅動晶元不同,可做適當調整。驅動晶元可採用494、3525等。
4、做出樣機後,適當調試,再增減一下次級線圈即可滿足你的需要。最後祝你成功!QQ:1760938240