輸入級電子管的替換
發布時間:2013/7/25 20:06:56 訪問次數:1015
上一節的噪聲公式在音頻應用中,計算的準確度有限,因為這些公式沒有將l/f噪聲(或稱閃爍噪聲)計算在內。但通過這些公式,我們知道,五極管的噪聲比三極管大,而且,HT7133A-1電子管的gm也應予最大化。不過,電子管的閃爍噪聲是無法預測的,電子管個體之間的閃爍噪聲差異很大——盡管同一只電子管閃爍噪聲的大小與其熱噪聲的大小直接相關。采用純鎢陰極的電子管沒有閃爍噪聲,但這種電子管具有嚴重的話筒效應,而且gm也小。
雖然對電子管音頻噪聲絕對量的計算預測,確實不是那么準確,但是,如果我們已有了一個前置放大電路,它的噪聲性能被認為可以接受,那么,我們就可以對它的噪聲性能進行計算,并與新設計電路的噪聲性能計算預測值作比較。這種比較在如下情況極為有用:現用唱頭的唱針已磨損,我們正在考慮,該用什么樣靈敏度的新唱頭來更換。由于在使用動圈唱頭時,噪是最大問題,因此,換只器件,獲得了20dB的噪聲改善。用100只E88CC作并聯,是不現實的,但如果只要求有適量的噪聲改善,并聯管子這種做法值得一試。比如4.5dB的噪聲改善,我們可用3只管子并聯來實現。但應注意,此時的輸入電容將增大為原來的3倍,因此,不適合于使用升壓變壓器、動磁唱頭甚至是一些動圈唱頭的場合(輸出電壓高的Sumiko“Blue PointSpecial”動圈唱頭,其額定最大的負載電容為200pF)。
上面的例子給了我們一個重要提醒:為改善噪聲性能,我們可能需要使用更佳的輸入管或更多的輸入管,在付出高昂代價的同時,也只能換來相當小的改善;因為要得到大的gm,除了成本高之外,還必須要采用很大的工作電流。為了盡量減小聲,更好的做法永遠是讓輸入級得到合適的輸入信號,而不要用他來放大那些電平明顯偏小的輸入信號。
雖然對電子管音頻噪聲絕對量的計算預測,確實不是那么準確,但是,如果我們已有了一個前置放大電路,它的噪聲性能被認為可以接受,那么,我們就可以對它的噪聲性能進行計算,并與新設計電路的噪聲性能計算預測值作比較。這種比較在如下情況極為有用:現用唱頭的唱針已磨損,我們正在考慮,該用什么樣靈敏度的新唱頭來更換。由于在使用動圈唱頭時,噪是最大問題,因此,換只器件,獲得了20dB的噪聲改善。用100只E88CC作并聯,是不現實的,但如果只要求有適量的噪聲改善,并聯管子這種做法值得一試。比如4.5dB的噪聲改善,我們可用3只管子并聯來實現。但應注意,此時的輸入電容將增大為原來的3倍,因此,不適合于使用升壓變壓器、動磁唱頭甚至是一些動圈唱頭的場合(輸出電壓高的Sumiko“Blue PointSpecial”動圈唱頭,其額定最大的負載電容為200pF)。
上面的例子給了我們一個重要提醒:為改善噪聲性能,我們可能需要使用更佳的輸入管或更多的輸入管,在付出高昂代價的同時,也只能換來相當小的改善;因為要得到大的gm,除了成本高之外,還必須要采用很大的工作電流。為了盡量減小聲,更好的做法永遠是讓輸入級得到合適的輸入信號,而不要用他來放大那些電平明顯偏小的輸入信號。
上一節的噪聲公式在音頻應用中,計算的準確度有限,因為這些公式沒有將l/f噪聲(或稱閃爍噪聲)計算在內。但通過這些公式,我們知道,五極管的噪聲比三極管大,而且,HT7133A-1電子管的gm也應予最大化。不過,電子管的閃爍噪聲是無法預測的,電子管個體之間的閃爍噪聲差異很大——盡管同一只電子管閃爍噪聲的大小與其熱噪聲的大小直接相關。采用純鎢陰極的電子管沒有閃爍噪聲,但這種電子管具有嚴重的話筒效應,而且gm也小。
雖然對電子管音頻噪聲絕對量的計算預測,確實不是那么準確,但是,如果我們已有了一個前置放大電路,它的噪聲性能被認為可以接受,那么,我們就可以對它的噪聲性能進行計算,并與新設計電路的噪聲性能計算預測值作比較。這種比較在如下情況極為有用:現用唱頭的唱針已磨損,我們正在考慮,該用什么樣靈敏度的新唱頭來更換。由于在使用動圈唱頭時,噪是最大問題,因此,換只器件,獲得了20dB的噪聲改善。用100只E88CC作并聯,是不現實的,但如果只要求有適量的噪聲改善,并聯管子這種做法值得一試。比如4.5dB的噪聲改善,我們可用3只管子并聯來實現。但應注意,此時的輸入電容將增大為原來的3倍,因此,不適合于使用升壓變壓器、動磁唱頭甚至是一些動圈唱頭的場合(輸出電壓高的Sumiko“Blue PointSpecial”動圈唱頭,其額定最大的負載電容為200pF)。
上面的例子給了我們一個重要提醒:為改善噪聲性能,我們可能需要使用更佳的輸入管或更多的輸入管,在付出高昂代價的同時,也只能換來相當小的改善;因為要得到大的gm,除了成本高之外,還必須要采用很大的工作電流。為了盡量減小聲,更好的做法永遠是讓輸入級得到合適的輸入信號,而不要用他來放大那些電平明顯偏小的輸入信號。
雖然對電子管音頻噪聲絕對量的計算預測,確實不是那么準確,但是,如果我們已有了一個前置放大電路,它的噪聲性能被認為可以接受,那么,我們就可以對它的噪聲性能進行計算,并與新設計電路的噪聲性能計算預測值作比較。這種比較在如下情況極為有用:現用唱頭的唱針已磨損,我們正在考慮,該用什么樣靈敏度的新唱頭來更換。由于在使用動圈唱頭時,噪是最大問題,因此,換只器件,獲得了20dB的噪聲改善。用100只E88CC作并聯,是不現實的,但如果只要求有適量的噪聲改善,并聯管子這種做法值得一試。比如4.5dB的噪聲改善,我們可用3只管子并聯來實現。但應注意,此時的輸入電容將增大為原來的3倍,因此,不適合于使用升壓變壓器、動磁唱頭甚至是一些動圈唱頭的場合(輸出電壓高的Sumiko“Blue PointSpecial”動圈唱頭,其額定最大的負載電容為200pF)。
上面的例子給了我們一個重要提醒:為改善噪聲性能,我們可能需要使用更佳的輸入管或更多的輸入管,在付出高昂代價的同時,也只能換來相當小的改善;因為要得到大的gm,除了成本高之外,還必須要采用很大的工作電流。為了盡量減小聲,更好的做法永遠是讓輸入級得到合適的輸入信號,而不要用他來放大那些電平明顯偏小的輸入信號。
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