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Technics 20A型OCL胆功放电路

Technics 20A型OCL胆功放电路

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  下图为近年国外开发的一款OCL胆机——TechnICs20A型胆功放。
  
  20A型输出级采用10只50HB26功率管作SEPP并联推挽输出级,50HB26灯丝适合串联供电,其灯丝电压为50v,板压最高可达350V板耗14W,原用于无变压器的电视机扫描输出级,具有低电压、大电流特性。在20A功放中以正负144V双电源供电,接成SEPPOCL电路.50HB26采用典型的五极接法,第二栅极采用约200V供电电压。因为第二栅极电流不大,所以采用84V交流电组成全波倍压整流,输出约200V的直流电压。第二栅极供电负极必须接入相应输出管的阴极,因此,上下两臂输出管两组第二栅极电源参考点不同,所以采用两组独立的AC84V绕组和倍压整流电路。

  输出级采用固定栅负压供电,电源变压器次级AC25V电压,由D5半波整流、电容滤波后输出35V电压,其正极端C接人放大器下臂输出管的阴极。由于阴极电位为-144V.故栅负压供电负端对中点电压(图2中B点)标为一174V。需注意,此电压只是对中点测量值,实际加到V10—V14栅极到阴极间的栅负压最低只有一35V。调整电位器RV3,可使V10~V14栅负压在-23.4—33V之间改变,使两管板流平衡。

  上臂输出管V5—V9由下管阴极-144V供电,经82kΩ电阻、VR2、18kΩ电阻分压,由VR2调整得到栅负压,分别调整VR2、VR3,可使两臂阴极电流相等.中点电压为ov。为了避免多只高跨导五极管并联产生振荡,在每管板极引线端接入5.6Ω电阻,第二栅极串联接入lOOΩ电阻,第一栅极接人lkΩ,电阻作为隔离电阻。

  为了调整两臂静态平衡,放大器设有平衡指示计,实际是一只可测正负电压零点在中点的直流电压表,通过开关S2和S3分别指示左右声道的平衡。该机电源部分除正负144V供电和两组第二栅极供电、栅负压供电以外,还由次级AC167V倍压整流,输出约370V的8+2前级放大器供电。

  前级驱动级V3、V4为高跨导五极管6BQ5(国产6P14与之相同),组成对称的驱动放大器。

  6805为高跨导五极输出管,20A型放大器为ABI类输出级.故无需驱动功率,因此,6805采用较大阻值(15kΩ)的板极负载电阻,同时选择较低的第二栅极电压,以降低板极电流,使负载电阻上压降减小。此状态下,6805完全工作在小功率电压放大状态。即使如此,6BQ5的高跨导特性仍可使其有较高的电压增益和较大的动态范围。在该机中,6805的板极供电电压为350V.第二栅极电压为112V.板极电流为14mA左右,本级开环增益约135倍,最大输出信号电压峰值可达lOOVp-p。

  驱动级之前由双三极管12AU7并联组成长尾式倒相器,使电子管有效跨导提高,有利于长尾式倒相器的平衡。长尾式倒相器与五极管6267采用直接耦合.6267与欧洲的EF86完全相同。用图示元件数据,开环增益可达60倍以上,输入信号电平在200mV以下,可输出近15Vp-p的电压,非线性失真度小于3%。本级的输入电平控制采用可调电阻分压器,避免电位器产生的噪声。电阻分压器按预定的电平衰减比设定,且保持较高精度,可称名机中的一绝。

  该机输出级工作于五极管状态,额定输出功率时末级放大器栅极驱动电压仅2x28Vp-p,且无本级负反馈,虽然50HB26内阻较低,但其线性失真度仍在8%以上。前级放大采用五极管的结果也有较大的非线性失真度,唯一的优势是使放大器具有高增益特性,给施加大剂量负反馈创造了条件。

  本级采用了两组负反馈,其一是从输出端到驱动级6805阴极间的电压负反馈,调整VR1可使负反馈量设定为-18dB.同日0由输出端到前置级6267的阴极间引入的大环路电压负反馈,进一步改善输出级和整个放大环路的性能。

  小剂量的大环路反馈和大剂量的局部反馈相结合,有利于放大器的稳定,可使输出级负反馈量的上限值达到20dB以上,而不易产生潜在自激的危险,同时可避免采用单独大剂量、大环路负反馈所遇到的调试上的困难。此种负反馈电路的结构,即使采用多达三级五极管放大器,也可以通过提高负反馈量的方式改善性能。

  Technics20A型,给放大器中采用多极管开辟了最佳的方案,只要合理调试,效果并不亚于全三极管的HI-FI放大器。但问题是,此方案的调试远比采用低内阻三极管麻烦得多。该机电路设计采用50HB26,国内极少见,可以选用老式功率管50L6。如选用其他型号的五极输出管,则应注重其板极电压以200V为限,如电视机行输出管6KD6、6HB6等低板极电压功率管,否则采用串联供电SEPP.电源部分设计、元器件选购都比较困难。




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