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电子管胆味校声电路的改进

2019-12-24 16:02:14

自从笔者设计的电子管胆味校声电路推出以来,受到了很多DIY发烧友的青睐,用上该电路的发烧友都说音响的音质改善明显。

现时发烧友都拥有了数码唱机(CD、VCD、DVD)和功放机,听得时间长就会觉得心烦,其实这是数码声在作怪!!那么我们就要消除它!!还给我们悦耳的音乐!做法很简单:在数码唱机与功放机之间加入电子管胆味较声电路,也可以在唱机内加入(在音频解码后的模拟信号接进电子管胆味较声电路作为I/V电路,然后接回输出端,很容易找到的,就是跟唱机输出端相连的那个双运放,那个双运放可以取消也可以保留、如果保留的话电子管胆味较声电路的信号输入取自那个双运放的前面,这样一来就可以有两种输出选择了)。在国内有几家高级CD机生产厂家就是采用这一种做法,当然身价也不便宜,从两千几到万余元。

电子管的魅力:电子管放大器与数码音源(如CD、VCD、DVD等)搭配,用胆味冲淡或消除数码声,使声音变得温暖,并富于音乐感和空气感,从而获得甜美柔和的音乐味(即胆味)。如用一般的晶体管放大器去放音就会觉得刺耳不耐听,这是因为有数码声,即所谓的晶体管声(石味)。

  电子管胆味较声的电路选择了单管阴极输出电路(见图):该线路来源于一代铭器、久负盛名的马兰士7和麦景图C-22前级的输出级。阴极输出电路具有输出阻抗低、频响宽、失真低的特点,且音美、质感好、音乐感好,而且噪音低。

笔者最近对电子管胆味校声电路作了重新的改进设计,令其性能更卓越!改进设计如下:

①、首先对线路板及元件排列进行了重新部置,把元件排列得整整齐齐,横竖直线、左右对称,这样的一块产品给人的感觉是美观、精致、一看就惹人喜欢!

②、对元件的间距排列更讲究,线路板的面积由原来的9╳20cm 缩小为8.5╳15.5cm,加上精致的元件排列,更显得该产品的小巧玲珑,更方便DIY发烧友进行摩机升级,让原来有限空间的功放轻易的装下娇小的她!如果功放装不下她,自己动手做一只外壳也不难。

③、对耦合电容进行了改换,把原来用4只2uF的RIFA电容改为8只1uF的红色WIMA MKP电容进行并联使用,这样做可以令高频信号更易经过耦合电容,使的声音更清晰。

④、对延时软启动系统进行了改进,正负电源的延时由原来的统一用A970改为:正电源延时用A970(用A733也可),负电源延时用C2240(用C945也可)。改进后的原理图见下图。

⑤、电子管灯丝直流稳压电路的散热器底部的线路板加钻了一批通风孔,让稳压电路工作时散热器更正常,保证了稳压电路的稳定性。

元件选择:①电子管采用6N3或5670,笔者觉得5670听感略胜一筹,但5670较难买到,而6N3也有很多价格、有新也有旧(新的是指七、八十年代生产的而且没用过的,旧的是指从以前电子管收音机上拆下的二手货):旧的十来元到二十来元,新的40元左右。5670没有新的,笔者购买的是美国产的二手的;②线路板笔者采用镀银的、而且印蓝色油高档化,把元件排列得整整齐齐,横竖直线、左右对称;③T3的散热器要大,散热器底部的线路板加钻了一批通风孔,以利于散热;④电解电容用日本ELNA补品电容;⑤0.1u的采用飞利蒲蓝色的MKP电容;⑥电阻用美国DALE的1/2W的;R1、R2阻值的选取最关键(选得好胆味最佳,版面所限在此不详细的描述,如要进一步的了解访问以下网址:http://www.v9688.com);⑦左右声道的输入输出耦合电容共8个,这8个电容的选择很重要,不同的品牌有不同的音色,笔者用红色的WIMA  MKP电容。

试听过程:音源采用声雅S3型HDCD机,并使用了电源滤波器,前级用ME-128甲类前级,后级用ME-308纯直流电流负反馈功放,音箱是用惠威喇叭自制的书架箱。播放雨果CD《禧乐》,经过聆听对比发觉层次感清晰分明、空间感丰富、高频细腻、中频甜美、低频自然。笔者经过了几次同样的试音,证实了这样的结论:经过电子管胆味较声电路的声音会获得清晰分明的层次感、丰富的空间感、细腻的高频、自然的低频、甜美的中频!

把电子管胆味较声电路装在音源和前级之间即可获得迷人的胆味,立竿见影:令低频力度,音乐细节及声场的定位都有明显的升级作用。解决晶体管功放生硬的缺点;能滤除音源残留的数码信号,令音乐信号更纯净,电子管的大动态和软失真的特性可以令音色更柔美! 投资少快速的升级方法令您惊喜万分!使用时接一只30-50W的变压器即可,可以安装在CD机/VCD机里,也可以安装在功放机里,如果你的工艺水平高也可以做一个精美的外壳给它!!

造价仅百余元(当然如果用几十元一个的SOLEN大S电容和五、六元钱一只电阻的话就要两三百块了),即可获得迷人的胆味,确实是投资少快速的升级方法。为此笔者特写成文章,以供DIY发烧友的校仿制作,但谢绝无偿的商业仿造。本文的电子管胆味较声电路笔者命名为SP-10电子管胆味较声电路。