電子管6N1作整流管應用一例
發布時間:2012/6/24 15:21:53 訪問次數:8072
用網購的鋁合金機箱制SD05C.TCT作一臺電子管前級。準備使用2只較常見的國產電子管6N3作SRPP信號放大,624作全波整流的線路架構。當考慮電路板安裝時,碰到了棘手的問題:機箱內的凈高度只有70mm,而朋友卻要求把3只電子管都安裝到機箱內。圖1所示的是電子管624的實物圖,圖2所示的是它的尺寸圖。從圖2中可以看出,624的管尖到管腳的最大高度是62mm。安裝時配套的小七腳電子管座焊接在線路板上,線路板距離機箱底部需要留足夠的間隙,累加起來已經超過rOmm的凈高度了。通過資料搜索發現,624已經是目前國產整流管中尺寸最矮的管子了。
苦悶之中,我對整流管進行了進一步的探究。在我國20世紀70年代生產的電子管收音機中624被廣邁使用,和6N1、6N2、6P1等管子被譽為收音機中的“黃金搭檔”。當時的收音機大多數是單聲道設計,使用一只6P1作功率放大,整機的靜態電流一般不超過60rnA。因此使用一只624作全波整流能夠滿足電路的要求。現在我們制作的是電子管前級,功耗較低,對于雙聲道6N3 SRPP線路,在250V的直流電壓下,總的靜態電流在6mA左右,考慮動態時的電流擺幅,整流電路有20mA左右的電流余量基本可以滿足使用了。
想起大名鼎鼎的電子三極管3008,它在問世初期是被使用在電源電路中的,那么把屏耗較高、內阻較低的電子雙三極管作二極管接法后,用在全波整流電路中,這應該是可行的。國產雙三極管6N1在礦石收音機中有被用作整流管的一些先例,用
6NI整流最大可以輸出25mA電流,燈絲與陰極之間的耐壓約為300V。該管價格便宜,和6N3等均為小九腳的雙三極管,圖3所示的是它的實物圖,其高度比624矮5mm,把管子插進管座后,管尖到管座的金屬引腳尖之間的距離在65mm左右,裝在凈高度是70mm的箱子內正好合適。
按照圖4所示.采用6N1接成全波整流電路進行測試。470 fl/2W的金屬膜電阻連接于6N1的柵極和屏極之間,陰極并聯作為高壓輸出端,第一級濾波的電解電容C1使用22UF/400V,R3采用lOkf2/3W的金屬膜電阻,第二級濾波電容C2使用47UF/400V,最后用一只56k(//5W的電阻作為測試負載,接上電源變壓器,6N1的燈絲緩緩點亮,用數字萬用表實測56k0負載電阻上的直流電壓,其電壓是250V,十分穩定。電路在常溫下連續工作了4個小時,沒有發現元器件有溫度急升的現象。
有了上面的測試基礎,筆者信心十足地把6N1作為整流管焊接在6卜、13 SRPP前級電路中,使用的3只電子管高度一致,看起來很協調,聲音效果也很滿意。6N1的燈絲電流和624同為0.6A,所以發熱量相當。因機箱高度不夠而無法裝機的朋友們,不妨換上這只管子試試。
通過這次制作,我受到的啟迪是,在困難面前要學會思考和變通,并且能夠通過實驗加以論證,最后獲得成功。這也正是DIY的一大樂趣吧。
用網購的鋁合金機箱制SD05C.TCT作一臺電子管前級。準備使用2只較常見的國產電子管6N3作SRPP信號放大,624作全波整流的線路架構。當考慮電路板安裝時,碰到了棘手的問題:機箱內的凈高度只有70mm,而朋友卻要求把3只電子管都安裝到機箱內。圖1所示的是電子管624的實物圖,圖2所示的是它的尺寸圖。從圖2中可以看出,624的管尖到管腳的最大高度是62mm。安裝時配套的小七腳電子管座焊接在線路板上,線路板距離機箱底部需要留足夠的間隙,累加起來已經超過rOmm的凈高度了。通過資料搜索發現,624已經是目前國產整流管中尺寸最矮的管子了。
苦悶之中,我對整流管進行了進一步的探究。在我國20世紀70年代生產的電子管收音機中624被廣邁使用,和6N1、6N2、6P1等管子被譽為收音機中的“黃金搭檔”。當時的收音機大多數是單聲道設計,使用一只6P1作功率放大,整機的靜態電流一般不超過60rnA。因此使用一只624作全波整流能夠滿足電路的要求。現在我們制作的是電子管前級,功耗較低,對于雙聲道6N3 SRPP線路,在250V的直流電壓下,總的靜態電流在6mA左右,考慮動態時的電流擺幅,整流電路有20mA左右的電流余量基本可以滿足使用了。
想起大名鼎鼎的電子三極管3008,它在問世初期是被使用在電源電路中的,那么把屏耗較高、內阻較低的電子雙三極管作二極管接法后,用在全波整流電路中,這應該是可行的。國產雙三極管6N1在礦石收音機中有被用作整流管的一些先例,用
6NI整流最大可以輸出25mA電流,燈絲與陰極之間的耐壓約為300V。該管價格便宜,和6N3等均為小九腳的雙三極管,圖3所示的是它的實物圖,其高度比624矮5mm,把管子插進管座后,管尖到管座的金屬引腳尖之間的距離在65mm左右,裝在凈高度是70mm的箱子內正好合適。
按照圖4所示.采用6N1接成全波整流電路進行測試。470 fl/2W的金屬膜電阻連接于6N1的柵極和屏極之間,陰極并聯作為高壓輸出端,第一級濾波的電解電容C1使用22UF/400V,R3采用lOkf2/3W的金屬膜電阻,第二級濾波電容C2使用47UF/400V,最后用一只56k(//5W的電阻作為測試負載,接上電源變壓器,6N1的燈絲緩緩點亮,用數字萬用表實測56k0負載電阻上的直流電壓,其電壓是250V,十分穩定。電路在常溫下連續工作了4個小時,沒有發現元器件有溫度急升的現象。
有了上面的測試基礎,筆者信心十足地把6N1作為整流管焊接在6卜、13 SRPP前級電路中,使用的3只電子管高度一致,看起來很協調,聲音效果也很滿意。6N1的燈絲電流和624同為0.6A,所以發熱量相當。因機箱高度不夠而無法裝機的朋友們,不妨換上這只管子試試。
通過這次制作,我受到的啟迪是,在困難面前要學會思考和變通,并且能夠通過實驗加以論證,最后獲得成功。這也正是DIY的一大樂趣吧。
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