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一款阻抗变换胆前级

 zsok 2016-07-13


      前段笔者依照有关资料设计了一款胆前级放大器,该机能够起到小增益校声,对CD、DVD、硬盘播放器等数码音源能降低“数码声”, 并将放大后的音频信号转换成600Ω匹配大多数的音频功率放器。在半年多的使用过程中,虽未达到Hl—Fl效果。但其对有助于提升入门级放大器音质且收效明显(特别对石机提升更明显),使用本前级在重放音乐时可使放大器的频响向两端延伸,使声音变得更温顺柔和,音乐韵味更加浓郁,使音乐的细节更加分明,并能对音频信号起到润色、美化与修饰作用。
电路放级

      本放大器,电路极其简洁易制,调校简易,其原理如图1所示;该前级工作原理如下;
      本前级采取两级放大,第-级用SRPP放大电路,因为考虑到该电路具有高频放大线性好的特点,且有共阴级放大及阴极输出器,比单独使用共阴极放大加阴极输出器要优越的多。SRPP放大电路输入阻抗高,输出阻抗低,失真小、频响宽、动态范围大,高频瞬态好,音色清丽,并且能在音源与下-级之间起到承前启后的作用。本级放大选用靓声名胆6DJ8,它与国产6N11与欧美ECC88、6922-样同是一款高、低频率响应极好的靓声胆,其音色纯真通透,明亮高贵,分析力极强,是其他双三极无法比拟的。信号通过SRPP放大后再直耦至6N1所组成的阴极输出电路,这项措施可以使电路简洁,降低音染。阴极输出电路的优点是;负反馈程度深,输出阻抗低瞬态响应好,能有效提高音质。但其本身无电压增益,是百分百的电压负反馈。笔者曾把SRPP电路加阴极输出器与普通共阴极加阴极输出器进行相比较,发现SRPP再加阴极输出电路(本机电路)比普通共阴极加阴极输出器,明显音场更加宏大,音质更为耐听。
阻抗变换输出级
       本级阴极输出器原设计选用6N6胆管担任,因其6N6本身就是阴极输出器专用胆管,经试听,感觉音质粗糙不耐听。换上6N1明显音质变得明亮通透、中音丰满以及对细节刻划清晰多了,很讨人喜欢。
       最后将阻抗转换变压器串上10μF/250V的电容(也可以用优质大于12μF电解电容)并接在6N1的阴极输出器阴极电阻上,将前级放大后的信号转换成为600Ω的低阻抗输出。以确保输出音频信号与各功放相匹配,这是现代高保真前级放大器的一种形式。
电源供给系统
       一部放大器的优劣也就是声音好坏,电力供应很重要的,这是同好的共识。本机从抗干扰,减少纹波,提高音质等多方面加以考虑。交流部分;采用YUNPEN插座(早期电脑开关电源的滤波电路), 首先滤除电网中的差模、共模高频干扰, 再进入本机电源变压器。本机用的电源变压器,笔者手头正好有上无二十七厂的六灯旧收音机电源变压器正好派上用场。直流高压整流笔者就按传统手法;6Z4全波整流加CLC滤波, 这样不增加内阻音质更靓丽,如果想让电源内阻更低也可采用晶体二管整流,较电子管整流要简单,效率也有所提高。当6Z4整流后第一级滤波电容,为防浪涌笔者用EC 7.5μF/250V连接(上无二十七厂)10H60MA扼流圈, 第二级用菲利浦蓝六角47UF/385V, 第三级用5W50Ω电阻,电解电容也用菲利浦蓝六角47UF/385V电解。
元器件挑选
      为保证制作的成功率和整机的性能,本机特别注重元器件的挑选。在本机中有二个大件。一,是电源变压器,有动手能力的高手可自行设计、绕制。另一件即是阻抗变换变压器,笔者在淘宝网找相近可用的都被炒成天价,后在同好圈内有一资深烧友建议我找厦门鹭歌音响的网店。于是我利用去厦门办事机会去鹭歌网店,果不其然那店真大,发烧器件真多该网店应有尽有多属国内外名牌,而且老板艺高人又好,如果遇到问题他能热情帮忙解答(店主是位资深老烧友)。笔者所缺配件都在该店购到,省了很多麻烦。笔者顺利购到这款600Ω:25K变压器,而且价廉质优,笔者用该变压器与一烧友仅有的一只美产拆机旧件UCT  20K:600借来上机对比较, 两者没有什么太大差别都蛮优秀, 该变压器也适合做无源前级用。笔者将选购的元件必须重新测量一遍双双配对。并将电容通电老化激活。
装机与调试
       机壳可以根据手头材料或按照采购到的元器件或根据个人喜好设计。电路焊接由于电路简单,但仍须对电路研究透彻而后动手。所用的元器件不多,布线相对容易,完全可以在适当位置设置搭棚支架,利用管脚与元件引线直接焊接。在实际操作中,仍要严谨,决不可马虎了事。精心的布线和良好的工艺才能完成优良的品质, 直接影响音质、音色。
       电路连接要严格采用一点接地法,否则将可能引起交流声和其他噪声。由于本机电路用料少,只要组值与图相同,无错焊、漏焊、虚焊基本通电就能正常工作。
      至于试听报告笔者在此就免了,说的天花乱醉再漂亮都没用只有天才晓得,同好看一看电路图便知一二。但还望大家指出不足,不吝赐教。

◇福建 王渊发

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