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输出管的最高使用电压 CC [复制链接]

1#
输出管的最高使用电压

分类:2008/07/12 06:50

以下的资料是我在网路上转录的,纪录的是各种输出功率管的最高使用电压,多数常用的管子都有了,颇具参考价值提供给大家。

1. OUTPUT TUBES for B+ to 250V DC
6AQ5A
6AS7G
6DS5
6J6 (150v)
1626
5763
5998 (similar to 6AS7G)
6005 (=6AQ5W)
6080
6082
6094 (=6AQ5W)
6095 (=6AQ5W)
6520 (=HQ version of 6AS7G)
6870
7558
EC90


2. OUTPUT TUBES for B+ to 300V DC

2A3
42
47
6A3
6B4G
6BM8
6BQ5/EL84
6C4
6CM5
6CM6
6CZ5
6EM5
6K6GT
6M5
6N7GT
6V6GT
4074A
5618
5763
6417
7189 (HQ form of 6BQ5/EL84)
7408 (HQ form of 6V6GT)
7868

3. OUTPUT TUBES for B+ to 350V DC
6F6GT
6L6GB
1613
5556
6293 (similar to 6146)
7581A (similar to 6L6GC)
KT81

4. OUTPUT TUBES for B+ to 400V DC
2E24
2E26
6AR5 (similar to 5881)
6AR6 (similar to 5881)
1610
1614 (375v) (HQ form of 6L6G)
1619 (HQ form of 6L6G)
1622 (HQ form of 6L6G)
4300A
5881 (HQ form of 6L6G)
5932 (HQ form of 6L6WGA)
6098 (similar to 5881)
6973 (HQ form of 6CZ5)
EL37
KT61

5. OUTPUT TUBES for B+ to 450v DC
6L6GC
6L6GCW
10-Y
841
842 (425v)
843
1608 (425v)
1632 (HQ form of 12L6GT)
5894
6550
7027A (HQ form of 6L6GCWA)

6. OUTPUT TUBES for B+ to 500V DC
802
837
4061A
6524
6850
KT66


7. OUTPUT TUBES for B+ to 600V DC

5B/254M (= 807)
6AR6/6098
6BG6GA
6BQ6GTB/6CU6
6DQ6A
801A
802
807 (= QV05/25, QE06/50, 5B/254M, ATS25)
832A (600v)
1624 (similar to 807)
1625 (similar to 807)
4033L
4043C
5894/QQE06-40
5933 (=807W)
6098/6AR6
6146
6159 (similar to 6146)
6293
6550
6883B (similar to 6146)
8032A
8298 (similar to 6146B)
8417
8552
ATS25 (= 807)
KT77
KT88
P17X
QE06/50 (=807)
QQE06-40/5894
QV05-25 (=807)
QV06-20 (=6146)
5B/251M
5B/252M
5B/254M
5B/255M
5B/256M
5B/257M
5S1-B

8. OUTPUT TUBES for B+ to 750V DC
809
829B
865
1623 (similar to 809)
6384 (similar to 6AR6)
KT90

9. OUTPUT TUBES for B+ to 800V DC
6CA7/EL34
12E1
826
EL34/6CA7

10. OUTPUT TUBES for B+ TO 1250v DC
203A
211
800
804
811A
812A
814
830B (1000v)
832 (1000v)
834
835
838
845
850
4304CB (1000v)
5588 (1000v)
8005 (similar to 203A)
4X150A
4X150D
4CX150A
4CX150D

11. OUTPUT TUBES for B+ to 1500v DC
           805
           808

12. OUTPUT TUBES for B+ to 2000v DC
           803
           810
           828 (1750v)
           7203/4CX250B
           7580W/4CX250R
           8001/4E27
           8957/4CX250B
           4CX250B/7203/8957
           4CX250R/7580W
           4E27/8001
           4X250B

13. OUTPUT TUBES for B+ to 2500v DC
204A
4CX350A/8321
4CX350F/8322
4CX350FJ/8904
813 (= QB2/250)
849
5866
7986
8000 (similar to 810)
8321/4CX350A
8322/4CX350F
8904/4CX350FJ
QB2/250 (= 813)

14. OUTPUT TUBES for B+ to 3000v DC
        3-500Z/8802
        4-65A/8165
        4-125A/4D21/6155
        4CX1000A/8168
        6C24
        806
        6155/4-125A/4D21
        8165/4-65A
        8168/4CX1000A
        8802/3-500Z

15. OUTPUT TUBES for B+ to 4000v DC
        4-250A/5D22
        4-1000A (6000VDC)
        4E27/8001
        4E27A/5-125B
        4X500A
        250TH/454H/RK63A
        454H/250TH/RK63A
        8001/4E27
  
  

REMEMBER - ALWAYS TAKE CARE WHEN WORKING WITH HIGH-VOLTAGE - DEATH IS PERMANENT!!

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2#

管机的动态恒流源

分类:2008/07/08 23:59

一般来说管机有一些通病。 为求全面改善的方法,几经思维真空管扩大机一般的通病约略有几个:
一是高频不够清脆、透明,时常有一层雾雾的感觉。
二是低频不够结实,通常较为松散,速度不够快听听轻音乐或小编制的则尚能接受,大编制或热门音乐则一榻糊涂。 ﹙和功率无关﹚。
三是中音的厚度较薄,声音的密度低穿透力不足,不易有良好的层次感!
还有许多不如 MOS FET A 类大功率机器的地方,致使许多人认为管机只适合弦乐和人声的印象。

这问题在重新规划管机的一年多来一直在脑海里盘旋,虽经过无数次实验,但都以效果有限收场。 由输出变压器的改进,阻尼的提升,低频的问题可说是几近达成理想! 但中高频的透明度一直是差强人意,速度感也无法跟上晶体机!
我们知道真空管阴极接地电路,如果是固定偏压声音都较直接且生硬,
但是自给偏压却有负回授降低放大率的问题,所以都会并一颗电容以短路交流信号,减低负回授的效应,但这时问题又来了,这颗电容的品质大大影响音质。
往往是造成音染和高中低音不平衡的主因,有些电容中低音不难听,但却有脏脏的感觉。 有些电容中高音不错听,却会有稍嫌轻薄的感觉,或是聒噪刺耳的问题。
所以又有一堆人购买油质交联电容,以降低这现象,如此周而复始问题层出不穷! 造成现在包括很多厂制高价品牌的管机,都无法全面适应多数的喇叭!
只能推一些好推或早期全音域的喇叭,管机就只局限于小众市场。

以上的问题个人一直想找个方法突破,但诚如上面所说的也无法全面跳脱!
在这种情况下只好翻开以前所学过的电子学,看各类的 AMP 电路! 寻求解决之道! 心中曾有无数种概念浮现、实验、失望不断重复。 经过无数次设计、测试。
都无法达到全面提升的效果,做过无数次的实验后,慢慢厘清影响真空管声音的原因,也就是为何相同型号的管子,品牌不同会有不同的细节和声音。
我认为对此原因有明确的认知后,开始架构应用的电路,规划出相当多的方式,
但太复杂的在纸上作业期间就淘汰了,我设计的目标是「简单、效果佳、通用性广」,
前些日子脑海中有了明确的点子,马上动手、上电……。 喇叭传来一阵悠扬细腻的音乐,真是喜出望外,比预期的更好! 这电路达成简单、有效的目标,便开始规划通用性,要达成通用性必须是可调整,现在也规划、测试好微调功能,所以这「动态电流补偿伺服回路」可完全取代阴极电阻,阴极偏压在 4V 以上的推动级或输出级都可使用,使用的范围相当宽广,调整使用的零件就算 500V 也没问题,所以像 845 这种负偏压高达 145V 的输出管,那也是轻而易举的事!
现在我作一些这回路的推论,首先讲固定偏压的声音取向,它完全没有负回授,声音直接、快速,但声音受限于使用的管子特性,可变化性较低。 再说自给偏压的声音取向,因为偏压来自阴极电阻,若不加电容旁路则会有大量的本级负回受! 使放大率恶化声音变的较阴暗,所以自给偏压几乎都有旁路电容,但这后旁路电容的品质大大影响声音的走向,就算用最高价的电容,也无法完全达到理想。 第三种就是混合式的,甚少出现在现有的电路里,最近我使用于 6C41 AMP 上,一部分的偏压来自阴极,大部分来自固定偏压,这方式集合了前两项的优点,但还是逃不过阴极电容的干扰,记得日本有位大师说过,任何机器的声音表现,取决于他使用的电容,原因是电容为被动元件,本身只会衰减原来的声音,绝不会产生出更好的声音信号,所以降低电容的影响是主要的方向,直接交连的设计就是最好的见证,但直交机虽然少了一个电容,却有不稳定及声音单薄的问题,而且一样不能少掉阴极旁路电容和避免音染。
「动态电流补偿伺服回路」主要的的原理就是让阴极电容,成为理想的电容,对交流讯号的阻抗低至可忽略。 具备动态电流补偿的功能,足够的频宽反应快速的音乐信号变化,所以本电路具有信号侦测回路、基准比较回路和大电流输出回路。
在音乐信号能量变化时,迅速侦测并提供补偿,完整展现原有的讯号。
基于以上原因∵动态电流补偿伺服回路∴具备了下列功能:
1. 电压可调、电流可调以适应多数管子。 并可完全取代阴极电阻。
2. 阴极旁路电容对音色完全没有影响。10uF 10000uF 效果完全一样。
3. 可调整声音的速度感和柔和度。
4. 声音必须比没装时更加细腻、华丽。
5. 其他优点如音场、定位、音像等……。
「动态电流补偿伺服回路」的开发完全达到了以上的优点,相较于其他电路或所谓的补品,真是有效太多了,客户拿原本跟我购买的 300B 来升级,没想到他自己早就已升过一次级,那就是所有的交联电容改为每颗二千多元的 M CAP 银箔电容。 但换上「动态电流补偿伺服回路」后一切为之改观。 根本就像换了一台机器。
银箔电容的效果降低到难以确认好坏,个人认为这将是现代管机电路中最有价值的设计之一。

LOOK-T 罗财炽 2005/11/25 于中坜


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3#

电源滤波电感的使用方法和计算

分类: 2008/07/05 04:13

推出Choke后很多人提出疑问? 到底CHOKE如何使用才是正确的! 方法本来很简单! 但因为成本的考量或体积的考量,而作成多种形式的CHOKE,现在说明一般单相整流电源会碰到的几种:
1.线性电感→﹙Linear Inductor﹚在标示的电流和使用的交流电源电压下。 电感量呈县稳定的状态。 ﹙+-10%﹚
2.摆动电感器→﹙Swinging Inductor﹚大负载时电感量下降,小负载时电感量回到标示值。
3.调谐电感器→﹙Tuned Inductor﹚在电感上做抽头,以此抽头为输入点,两端接电容,第一端的电容和中间抽头的电感呈现调谐状况,可针对某些频率做衰减。 最后端为输出。
以上三种电感最常用的是第一种,所以电路上基本需标示电感量、电流量、直流电阻值,以方便计算压降。 除这三项标示外不需有其他说明! 如果是第2.3种电感型态则必须作更多说明!
现在说明单相全波电源设计和电感使用方法和计算方式:﹙假设电感为线性且按规范设计制作﹚这时必须考量的问题如下。
1.输出的涟波值为多大?
2.无负载对满载的调整率。
3.对负载加上时的暂态电压降及暂态电流。
4.对每一周波流经整流器的峰值电流。
以上四项如果都注意则电源故障的机率会大大降低。
现在说明设计步骤:
在电路全部设计完成后:
1. 算出需要的电压、
2. 2.计算出全部电流、
3. 3.决定需要的涟波值、
4. 4.找出合用的整流管﹙注意峰值电压、电流耐量及在此使用电流下的输出电压﹚、
5. 5.计算出电源变压器的电压及电流。 ﹙电源变压器的电压不必增加但供应电流可加大20%以上﹚。
如果以上条件都符合标准电气规范,则计算方式都只有用欧姆定律就够了。 若电感设计未能符合设计规范时则使用时会有:
电压下降、涟波增大、震动及噪音的现象。
对于计算输入的涟波电压、电感大小和电容的关系,及多段LC对涟波的效率及输出的涟波电压的大小,这是一连串的计算,已有做好的程式。 需要做电源线路设计的人请来函索取!
﹙程式分散需一写些时间整理,整理好就寄出﹚
look-t
第一次补充:
其实上面说的电源变压器也是很重要的,尤其是输出电压和变压器的初次级电阻,都必须算在屏极电阻Ra里面﹙电压调整率=无载时之电压和负载时之电压比﹚。 整个的输出电压降=电压调整率的平方*初级电阻+次级电阻+整流管屏阻+choke直流电阻=Ra,Ra*使用电流=压降。
电压调整率小型变压器约3%以内,一般设计时若电压需300V AC,则变压器的定制电压为300*2%=6V+300=306V﹙以2%计算﹚。 其他的压降算完后,就是输出电压。 标准的电感没有所谓用再哪里会不一样的。 电感只对交流有兴趣,倒是电容输入型的变化较大。
现在略举单相全波整流的各项指数:
整流管的逆向峰值电压=3.14
每管的RMS电流=0.707
每管的峰值电流=1
每管的平均电流=0.5
涟波频率=120HZ
涟波电压=0.472
涟波峰值电压=+0.57,-1.00,正负涟波峰值电压=1.57倍﹙知道为什么电压会高了吧!﹚注意是1.57不是1.41!
功率因数=0.9
其实有上面的数据大家都会算了不是吗?

接下来举一个实际的例子:做计算式的试算。 ﹙真空管全波整流﹚
只要是正规的电感,都应该是在标示的电流内有标准的电感量﹙线性电感﹚。 甚至有充足的余裕量﹙20%﹚,这时要注意标示的直流电阻,它对输出的压降是最明显的。
以下假设所有条件﹙方便计算﹚LC-LC的设计
1.假设输出直留电压为300V。
2.希望输出的涟波电压为10mV。
3.两个电感的直流内阻为57.5欧姆﹙5H/200MA﹚
4.使用的电流量为100mA。
简化一些条件,假设整流管内组设为75欧。
1.那变压器应该为几伏特?
2.需要多少的电容才够达成。
概略计算如下
先计算直流压降,2个电感内阻为115欧姆*100MA=11.5V
以整流管5Z4-CHOKE IN 输入电压为400V/RMS时的输出的的电压约为320V,320-11.5=308.5V
这时须把变压器的调整率2%计算在内,
400V*1.02=408V 加上热损以2V计算。 =410V
410-8.5/0.8=399.6≦400V
则变压器最少为400V全波。
涟波电压为400V*0.472=188.8V
希望输出涟波电压为10MV,则涟波抑制率为188800MV/10MV=18880倍
每个电感5H 的感抗为:2*3.1416*120*5=3768欧姆
设第一段的为20UF,容抗为1000000/(2*3.14*120*20)
=1000000/15072=66.34欧姆
3768/66.3=56.8倍
第一段的涟波输出电压=188800/56.8=3324MV
如果用相同的20UF=3324/66.34=输出电压为50MV。
故第二个电容若加大到120UF=1000000/90432=11
3768/11=342.5倍则=3324/342.5=9.7MV
这样的说明应该可以清楚了吧!

以上说明的原则,是就计算的方式!
把逻辑观念重新归纳一遍。
1.所有的电​​感和电容都只对交流的涟波分压的作用。
2.电感的直流电阻是压降必要的条件。
3.所有的电​​感都以线性电感为准!
4.变压器的调整率和次级压降会因变压器的品质而有很大的差异。
5.整流管的特性应以原厂为准,但个别的整流管特性或有差异!
6.相同的电路使用不同的电感,电压会变高! 加大电感、加大电容和使用泄放电阻,可以调整输出电压。
_______look-t ---__________
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