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[其他] TRS的帘栅输入功放

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发表于 2021年07月18日 18:02 48774 2 来源:高级Hi-Fi> 其他 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |

小uu 帖主

2021-7-18 18:02

前言:无论什么样形式的网站或论坛,对于一件技术话题的讨论,才永远是值得大家参与的,从争论和交流中学到知识,我想,这才是其根本,也是BBS类论坛依旧让人怀念的根源。

jupeter:
TRS帘栅输入功放相信很多胆友有所了解,和很多胆友一样在数年前已经实作成功,效果很满意。近日看到有朋友尝试试做,觉得不如开一贴简单聊聊对该电路的理解和个人制作后的心得。供后来者参考,请勿狠砖。

1、为啥要采用帘栅极输入?
传统的五级管或者束射管,采用信号栅输入的标准接法,相信玩胆之人都会尝试,但是音质么,有限。究其原因,是缘自管子的天然的失真度在那摆着。手册上能查出来,看曲线也显而易见。改成帘栅极输入以后,管子的线性得到极大的提高,失真度降低很多,这些都可以实测或者纸上曲线计算出来。很多功放管原来已有发布,或者后来经高手们测绘出帘栅极输入曲线,线性是很优秀的。这恐怕也是原作者TRS所谓的媲美XX管子的原因吧。其实单就失真度的降低这一点,确实令人印象深刻。

2、改接成G2帘栅输入以后,就是三极管么?
这一点很清楚,不是三极管。曲线表明,改成帘栅输入以后,管子还是呈现多极管的特性,内阻降低不多,线性改善很多。同时也带来了帘栅极驱动需要电流输入的问题。所以简单说,帘栅极输入的管子变成一个右派多极管。

3、怎样搞好帘栅极输入的驱动?
原作者TRS给出的驱动方式已经商品化,加上制作体会,认为还是比较理想的驱动方式。个人理解还是一种变形的SRPP驱动方式。或者说是一种上管栅极电压可调的SRPP电路。因为经过那个1M的电阻隔离以后,交流信号只存在于正常的通道。偏置电路仅仅提供可调的栅极电压,同时也就是阴极输出直至末级的帘栅压的调整,非常方便。这一点可调很重要,便于末级适应不同大小的阴极电阻,和不同的屏极高压。一般来说只要保证末级管子有10V上下的阴极电压,调整帘栅压,使屏耗不超就行了。

4、驱动的管子怎样搭配?
个人赞同TRS的意见,采用类SRPP形式。且下管用五级管,这样增益容易保证。当然下管用高U三极管也可以试试。上管建议起码中U三极管,因为帘栅输入需要一定的电流驱动,且这个电流是波动的,在屏压摆动到最低点时帘栅流会向上增大许多,所以需要一定的裕量储备。所以不能根据静态时的屏流去选择管子,而要加大,如果末级是并管,那裕量还要加倍,所以,当单只驱动三极管的最大电流不足时,要考虑并管。同时,下管五级管的电流则不需要太大,太大则分流上管的驱动电流,一般0.8-1mA的屏流就行。至于另一种方式,即第一级用普通的共阴放大,然后直耦则阴极输出去驱动帘入末级,这种方式国外也有成品机现成的电路。个人认为这种形式不便于调整末级管子的状态,实验成熟后作为商品电路还行,业余制作面对不同的管子,还是采用TRS的原图方式比较灵活。同时,凭个人感觉认为,SRPP的线性,要比共阴+阴出的线性好很多,跟线性良好的末级匹配更加相得益彰。

5、帘栅输入方式的供电电压和功放管、输出牛的选择。
由于有帘栅流的存在,且屏压较低时帘栅流呈现增大趋势,所以做帘栅极输入的功放,高压供电应该选择就高不就低,因此TRS原来选择500V-600V高压是非常合适的。但是这样一般电源滤波电容不太好配,需要采用串联形式提高耐压。所以,如果真要降低些成本,建议电源电压可以降低到400-450V之间,便于选择电解电容。再低,恐怕要影响效果了。针对这个电压,管子可以使用常见的很多管子了,尤其是所谓的电视机管子。由于帘栅极输入时末级管子还是呈现多极管特征,输出牛的阻抗选择高些对降低失真、增大阻尼、提升输出功率有好处。所以针对上述电压,单管单端建议7-10K,两管并联时建议3.5-5K。同样的道理,建议电路上适当增加局部或环路负反馈,以进一步提高阻尼系数,改善听感。

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卢卡:

很高兴有人来讨论G2驱动的话题!
这里采用的驱动电路不是SRPP,准确的说它是一个采用固定偏置(上管栅极DC电压可调整)的Mu跟随器。
上下两管静态为“串联”连接,下管相当于一个共阴放大器,上管与其阴极电阻组成下管的阳极负载。
由于下管阳极和上管栅极之间连接有电容(0.1UF),使得下管放大后的AC信号得以耦合至上管的栅极。由于上管阴极有很大的阴极电阻,使得上管具有非常高的阻抗(为通常阳极电阻负载的几十甚至上百倍),所以下管阳极处的增益将非常接近下管的放大倍数Mu,而上管与其阴极的电阻则组成的是一个跟随器,故此称这个电路为“Mu跟随器”。
Mu跟随器与SRPP在电路上都是两只管DC为串联的,但在交流情况下,上下两管的工作则是不一样的。SRPP需要上下使用相同的三极管(上下管的工作相当于自倒相的推挽级);而Mu跟随器上下管可以是一样的管,也可以是不同的管子。
印象中关于这个推动电路,音响中国论坛有会员(好像是老爷车)也曾经发过帖子讨论。
G2驱动,除了楼主上面所说的好处,我觉得可以较容易实现DC耦合,省去价格不菲的耦合电容(制作机器最纠结的元件之一),这可是一大红利!


胆之阁:

固偏Mu跟随放大电路,取其高增益、低输出阻抗的驱动特性,但是对付g2依然显得单薄与不足。


老瓜壳:

很难找到电子管Gyrator电路的相关资料和文献,我是这么看待这个构造
1、上管以虚拟电感看,具有电感负载的特性,储能,低压降,减轻供电设计难度
2、共阴放大直耦阴随的串接结合(很妙),输出阻抗低,驱动力强
3、u随,高增益,低失真,具有恒流源特性

综合上述,合理选管运用,发挥电路优势。对TRS电路上管的取小电流电压放大管驱动末级g2,特别是AX7这类的使用,不认同。还有高内阻,低跨导的功率管就不太适合做g2输入放大。g2输入不是什么仙丹灵药。


jupeter:
我的下管用的6K3P,上管用的6N1的半拉。

初烧小子:

如果从低内阻这个角度来说,行输出管是个不错的选择,比如PL36,内阻才5k

0ff196a3189cd636b19b15993a8bbe89.jpg 而且G2输入的线性实在好太多了。

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老瓜壳:
谈谈我做的6P12P帘入并联单端(初成,没有精细测量调整)
在小音量时声音不错,听感上细腻、细节表现好,动态大,夜静时可以用很小音量听到不眠,失真也低。
帘栅的跨导估计比第一栅低很多,很难驱动,大音量时(100K电位器超过3点钟位)声音立马劣化,失真徒增,阻尼差控制不住喇叭(我没接大环负反馈)
以上是初步的一些体验。
TRS先生是一招类似Gyrator电路通吃,放大用小电流五极管,上管多用6N2之类,静态电流极细,0.5-1毫安,目的取声音细腻。小弟不才未能参透其中精妙。
卢卡版说我的6F3增益和电流驱动都不够,我觉得有道理。待来日觉悟再改机器。谈谈我做的6P12P帘入并联单端
春节期间,宅在家里,早上起来就开机,一边线上办公一边音乐,一直到深夜睡觉前才关,小音量,以前觉得很难听的音乐都听得滋味。
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jupeter:
我上边已经说过我的体会,帘入电路的关键是末级高压高阻,这样帘栅极电流可以减小很多,前级驱动就游刃有余了。用常规牛和低压,相应的驱动级会很吃力,大音量时自然脚软。我做的上管用6N1,没有用6N2,就是这个考虑。
tu-tr:做过一次两级共阴+阴极推动807,不错。这个电路通过调整阴极推动级的栅极两个电阻的比值,来确定功率管的工作点,更加灵活。
11398cdcf6a7a299a3a64371e0ebc182.jpg 这是我做的807帘入的单端放大电路

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卢卡:
tu-tr采用的这方法不错!
不过,既然807是0V栅极偏压,那何不将阴极直接接地,这样岂不就更简洁了,还避免了阴极旁路电容对声音的影响!
jupeter:
阴极接地采用0栅压时,在同样的屏流工作点时,帘栅压比较低,不便于跟前面推动级匹配。另外较低的帘栅压可能会压缩功放级的可用线性范围,这是我的一点看法。
老瓜壳:支持卢卡版主的建议,在其它论坛见过这篇制作文章,功率管栅极接到阴极同电位,疑问是阴极对地的270欧有什么作用。作个6L6帘栅--伏安特性曲线仿真图,对比一下,栅极电位的作用。
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牛哥:
虽然对二栅输入不太感兴趣,但是对于驱动电路的架构到底是U跟随,还是类SRPP,这个事情应该值得讨论一下。
SRPP是个架构,到底能不能形成U跟随,是有条件限制的。或者换句话说SRPP是电路程式,U跟随只是一种结果。

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tu-tr:
回卢卡版主的话,
阴极直接接地试过,没有问题。后来考虑阴极驱动级当电流很小时,也就是很负而接近地电位时,阴极驱动级的失真就很大,动态范围也小。因没有负电源,故垫高了功率管的阴极电位。
胆之阁:
电路设计的很棒,准直耦+DC耦合都用上了,建议将功率管的栅极入地,增加直流工作的稳定性。
文章来自微信公众号: 音响和音乐
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强哥xu 2

2022-4-23 00:44

太专业的电子学及实操,还有一群人在玩这DIY?真的是很羡慕了。
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jsntdadu 3

2022-4-23 06:00

电子管的声音就是暖,实操我没那个技术,现在喜欢现成的东西,精力够不上了。
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