本系統(tǒng)由自制放大器與耳機組成,放大器由兩只6N16B組成甲類SRPP輸出電路,與600Ω耳機匹配恰到好處,體積小巧,外形尺寸僅130mm×60mm×214mm,功耗≤10w。 圖中R1、R2是V1、V2的自給柵負壓電阻,其中R2還兼任著V1屏極負載之職。信號電壓到達V1柵極,放大后的屏流經(jīng)過R2形成上正下負的信號電壓,V2柵極直接連接到R2下端使到達V2柵極的信號電壓反相于V1輸入信號,從而完成自倒相作用。 假設(shè)輸出信號為正半周時,V2輸出的信號電流從該管陰極通過c1流向負載,負半周由于c1的放電作用,信號電流經(jīng)過R2、V1屏極、陰極、R1到達負載,V1、V2相互反相推挽工作。 R3為C1的充電過程提供回路,這樣開機后插入耳機時,C1就不會通過耳機線圈充電,從而消除了電流對耳機的沖擊。轉(zhuǎn)載請注明轉(zhuǎn)自“維修吧- ![]() ![]() 6.3V燈絲供電繞組設(shè)有中心抽頭,以求消除由燈絲產(chǎn)生的交流聲。它的接地端被抬高至高壓58V左右,目的是防止V2陰極與燈絲間電位過高,而可能造成的陰極與燈絲之間的擊穿。 但從圖上看V2的陰極與燈絲間電位差僅有90多伏,尚未達到6N16B陽極與燈絲間最高耐壓150V的程度,那為什么還要抬高燈絲電壓呢?這是因為剛接通電源后的數(shù)秒鐘時間內(nèi),6N16B尚未“熱身”,屏流很小,電源負載較輕.輸出電壓遠高于180V。 6N16B是一款軟引腳的小膽,直徑與人的小姆指差不多,除屏流較小外其他參數(shù)均不劣于6N11。 圖中所示電解電容均采用進口高速電容,其中c1應(yīng)采用150℃品種。 筆者自制了一副600Ω耳機由該電路驅(qū)動,讀者如有300Ω耳機也可試試,這時的R1、R2阻值應(yīng)改為230Ω。在R1、R2兩端并聯(lián)兩只470uF/10V電容可明顯提高電路增益。 |
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