怎么在功放ic前加电位器 6C45 PI+FU32 2W单端电子管功放DIY,高灵敏度全频音箱的最佳搭配

小编 2024-10-12 方案设计 23 0

6C45 PI+FU32 2W单端电子管功放DIY,高灵敏度全频音箱的最佳搭配

随着90DB值以上的高效率书架型喇叭越来越多,且素质也越来越好...搭配上R2R DAC 浓厚的人声与泛音...

让我燃起了我重新规划了 FU32(832A)的PCB想法 --- 使PCB一样拥有厚实的低频与良好的透明度表现

音场、深度与定位~在良好完美的R2R DAC讯源再生配套下;让我自己小感动...哈哈!

先放几张供做点的线路图,之后再陆续增加说明;有兴趣Diy的网友不妨也可以试试

经过试做测试及重新修改零件与PCB铜箔布线,目前94DB喇叭上也不会有底噪!

测试一下,约1.8W为最大不失真功率(5%)输出功率---与之前手绘的图纸计算起来几乎一致

1k hz

10K hz

100 hz

20k hz

经过修正实测工作点如下,很理想! (绿线标示处)

主线路图:

电源线路图:

这整套搭配包含小数盘+R2R DAC+管机+6.5吋高效率喇叭 !

此PCB经过一周的重新调整与线路布局,目前在94DB的Fostex FE166en 听不到底噪声~

这是重新做的PCB 改为黄色漆料,板厚2mm 铜箔为2 OZ 沉金板

PCB的正反面,PCB上都有标示零件值,照着数值焊接就可以制做成功,灯丝地及前管、后管接地的回路处理

都已经在PCB上连结好了,所以不用再为会有地回路错误导制噪声而担心!

零件套件包如下:

电阻焊接时离PCB一点距离

3W的金属皮膜对照PCB的阻值数先都焊上

再来焊电容,稳压IC 7909要注意和接方向是否正确,7909 IC原输入与输出的滤波电容为1000uF及470uF

现材料改为1000uF/25V 两颗,以防自动变色的LED产生杂音干扰(焊接时注意正负极方向)

其余电容也依标示注意级性焊上

有2颗蓝色BC 47uF/450V的电容如下图焊在此处...

有一边标示是150uF/450V但 一样焊上47

uF/450V的蓝色BC电容

这边标示47uF/400V是正确的...这

2颗是6C45Pi的退交连电容,反复测试后决定还是改为47uF 声音较活

当然你要改用150uF尝试听听声音的变化也是可以的~

下图没和上的100K 这两颗电阻是负回授用的,我装机都没有装这两颗(就是线路图中虚线的那两颗100K电阻),

装上此2颗负回授电阻时来测试,当然失真会小很多,方波也较完美很多,可惜实际试听时的我个人感觉反而较

差!嗯~所以我还是认为仪器是要辅助参考用的,不必用太完美的测试报告来吓唬人~哈哈! 实际状况还是要用自己

耳朵来验收~不是仪器...当然待测试OK后,您可以加装上回授电阻听听看声音喜不喜欢~毕竟每人的感受是不同的!

在PCB的正面也有3颗电阻,分别是FU32 G2用的22K/3W

以及150R/5W 稳压用电组 及 22.5K/10W 黑DALE的泄放电阻(可防新手安装时被电击)

原本此泄放电阻在板上标示为25K/10W,我这改用22.5K/10W,请把接脚折弯一下,才好焊接到焊盘上

绿色日本KOA 150R/5W电阻焊在原本标示50R/10W的位置,会有更佳的滤波效果

在PCB正面(TOP)上我们还要焊上FU32的七脚管座 及2个6C45Pi的小9脚管座

先把FU32的大七脚镀金管脚点上些焊锡,以助于待会能顺利的焊接

取出固定7脚方型座的螺丝包

先把铜柱锁上PCB...

锁上螺丝时要注意不要短路到焊盘,下图我是加了一些胶水固定在螺丝上,可以防止日久后松滑开来

转回正面就是如下图...我们要先固定一下方型7脚座才好焊接~继续往下看啰!

先把方型7脚座锁上,且调整一下与要焊接的7个焊点是否都对整齐了!

然后用斜刀型的烙铁头进行焊接...注意焊接一定要确实牢靠,不要空焊了!

焊接小9脚管座比较容易,这里红黄绞线是6C45Pi的灯丝线,要焊接在4、5脚上

然后拉到到另一支6C45Pi 的4、5脚灯丝上并联,假如是第4脚用黄线 ; 那两管要一致,第4脚都要对应是黄线

另外这边的6C45Pi灯丝上有多留2个孔洞,也要先焊上一段约15~20CM的灯丝线 ; 这段线是之后要连结到电

源变压器的AC 6.3V输出处。

再来是FU32 的灯丝线,如下图是在1、7脚一样先焊上一段约15~20公分的线...这段线是之后要连结到电源

变压器的AC 12.6V 输出处。

再来下图的灰色军规线是从方形7脚座上面的两个小孔穿去会对应到PCB的OPT P点焊盘,也要焊接上去

另一端先焊上2颗白色屏帽(这里是高压电,通电测试时要小心!等都没问题后,要将他用热缩套包起来绝缘)

焊上LED显示电压表,由于我们是使用固定偏压-9.2V...

所以电压表的黑色要焊在-9.2V标示的LV-焊点上,而红线要焊在LV+(这里其实是Gnd)

闪烁的LED灯测试时先将他短路,就是PCB上标示LED SW1 跟 LED SW2 将他短路

在装机箱前,我是如下图...先暂时做了一个VR(音量电位器)的输出入线来试听音乐

通过VR后的左声道讯源焊在 in L

右声道就是焊在R in 及VR的GND是焊在PCB的VR Gnd焊点上(PCB上的VR Gnd印刷字没注意,印反了)

如此就OK了...准备测试!

因为常DIY,所以我都会先做一条简单的电源线,带有一个保险丝座来提供装机时的测试用

市电的220V 我是接在电源变压器的1及3脚,就是0-220V处

8、9脚是FU32的灯丝电压所以是12.6V

10、11接脚是6C45P的灯丝电压,所以是6.3V

这不要接错了...因为6C45P 只能承受6.3V的灯丝电压

下面这图要注意看的是 AC GND 双AC 175V的焊点,这3点要接上PT(电源变压器)的175V-0-175V

灰色这条线是175V-0-175V 的 "0 " 处,是要接到PCB 的AC GND焊点

再来下面的镀银线是接AC 175V

对应焊在PCB的 175V 2焊点

OPT方面...由于我用8奥姆喇叭测试,所以暂时只焊了0与8的两条蓝皮铜线

OPT的另一端是 B 跟 P,我是先用2条灰色镀银线焊上

OPT的B 及 P 点焊到PCB的 P+ 与 B+ ,两颗左右声道的OPT焊接方式相同

OK~要来试音了...也量一下个点电压

通过测试后,全部在解焊,正式装入机箱了

这里我在实际安装时,发现铜柱长度不能使上下螺丝都锁紧...所以加了个垫片

把这面的4颗M4螺丝都上胶水固定死~这样在锁另一面机箱上的螺丝时财部会打滑空转

加上LED 电压表,注意不要装反了!有8.8.8.的"点点"是朝下

LED电压表的红线焊在PCB标示 LV+,黑线在焊在 LV-

左右声道的输入为Rin及Lin,先焊上质量较好的引线

另外...蓝色方框的220R 电阻要拆下,改焊在PCB的正面

如下图这样~改为焊在PCB管座这面,这是因为这2颗220R挡住了摇头开关...所以改在这面就OK了!

拆除后底面的 PCB上的220R电阻的位置就空出来了

这样2颗大型摇头开关材装的进去(咖啡色那2颗)

这两颗摇头开关~一个是给FU32下七彩LED用,一个是2组输入讯号切换用

白色这颗3段式波段是拿来当电源开关,设定状态为OFF-ON-OFF

VR是使用50K阻值的,我把金属挡榫质接剪掉了

焊在转接板上以便等一下的输出入讯号焊接

那2颗黑色电容有点肥..哈哈!所以这两棵黑电容和接时要尽量往外侧靠...50K VR才好放入

嗯...下次这要选择瘦高型的电容就刚好了!

前面板的零件都放入了如下图

这张照片是要表达甚么...不知ㄟ~跳过! XDDD

对了~电源波段开关跟电阻100K离很进,要注意不要短路了...所以我在上面涂了些胶水固定及当绝缘

这里是 175V-0-175V 及 12.6V灯丝(FU32用)、6.3V灯丝(6C45P用)

PCB上的Rin 及 Lin 焊在 VR转换板上

PCB上这里有个印反的VR-Gnd 焊点,要将这点焊在VR转换板的中间焊点上

就是这样用条引线焊上去...如此等一下VR才有参考的"地点" Gnd

OPT 也都先焊上引线

再把电源母座、保险丝座、香蕉座 、RCA座都先锁上

我是这样安排香蕉头的 0-4-8奥姆...

CMC的香蕉母座铁氟龙垫片上也有个挡榫,我如下图蓝色圈圈质接反过来安装了!

我整机几乎都用此灰色军规镀银线来配制--- 拨线皮卷上焊脚确实的焊牢

另一边一样的方式配线

这里要注意一下! 香蕉端子座的黑色母座要将它与机壳共地

所以,我将2颗母座先用引线短路在一起,再用条引线锁上变压器的大螺丝上与机箱短路

电表用欧母挡量一下...黑色环的香蕉座与机箱确实的短路了

靠进电源波段的那颗摇头开关是七彩LED的开关...焊在PCB的LED SW1 跟 LED SW2上来做开与关控制

电源母座上我把FUSE跟开关设定在L端(火在线)

N端(中性线)直接焊上变压器的0-220v的"0" ---看图较清楚!

用电表照出3段式波段第二段(就是中间挡)是那两的焊脚短路...把蓝色的机内电源线焊上这两脚

另外焊上一个防火花电容(蓝色那棵)来保护电源开关

焊好沿着机箱边藏起来

齁!...终于接近尾声了!剩下RCA接头的配线

先将4棵RCA的负极短路在一起

这头VR转换板上的in端是焊在摇头开关的中间2只脚上

要注意的是...转换板上的GND用条引线拉回至上图刚焊好的RCA负极处

就是如下图绿色的两个小圈圈所示

弟一组输入我用红色线,第二组我用黑色线配~这样大家比较看的清楚配置方法

蓝色正极芯我当是右声道,白色正极线当左声道...2组RCA的输入来看图说故事

配好后固定好,一样沿着机箱边藏好

最后!!! 要注意~~~我们配制到此 PCB上是以规划好单点共地了!但是尚未与机箱机箱共地

所以只要如下图~把RCA输入的负极在用条引线跟刚才喇叭母座的黑色端子搭在一起就完成整机的制作了!

收尾~把FU32的高压屏帽焊脚绝缘

完工---装机箱后整机由于机箱的屏蔽作用,比裸机测试时底噪还低!

用94db的Fostex 166en 喇叭,耳朵贴上鼓纸听不到任何的电流噪讯及哼声~自己DIY的优阿! 呵呵...

RUN 一下找时间来录音....

电位器的作用及电位器接法

电位器实际上就是可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器。

电路图形符号

电位器阻值的单位与电阻器相同,基本单位也是欧姆,用符号Ω表示。电位器在电路中用字母R或RP(旧标准用W)表示,图1是其电路图形符号。

图1电位器电路图形符号

常用电位器实物图、结构特点及应用

常用电位器如表1所示。

表1常用电位器实物图及应用

电位器的作用

电位器在电路中都有哪些主要作用呢?了解了电位器的主要作用能帮助对电位器更加熟悉,我们来熟悉下电位器的主要作用吧。

电位器在电路中的主要作用有以下几个方面:

1.用作分压器

电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。

2.用作变阻器

电位器用作变阻器时,应把它接成两端器件,这样花电位器的行程范围内,便可获得一个平滑连续变化的电阻值。

3.用作电流控制器

当电位器作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。

电位器的工作原理

从外观看,脉冲电位器与普通电位器一样都是三个引脚,但在其内部与引脚1、2相连的是两个长短不一的金属静片,与引脚3相连的是一周有12或24个齿的金属动片。当脉冲电位器旋转时可出现四种状态:即引脚3与引脚1相连,引脚3与引脚2及引脚1全相连;引脚3与引脚2相连,引脚3与引脚2及引脚1全断开。

在实际使用中,一般将引脚3接地作为数据输入端。而引脚1、2作为数据输出端与单片机I/O 口相连。如图2中所示,将引脚1与单片机的P1.0相连,引脚2与单片机的P1.1相连。当脉冲电位器左旋或右旋时,P1.0和P1.1就会周期性地产生所示的波形,如果是12点的脉冲电位器旋转一圈就会产生12组这样的波形,24点的脉冲电位器就会产生24组这样的波形;一组波形(或一个周期)包含了4个工作状态。因此只要检测出P1.0和P1.1的波形,就能识别脉冲电位器是否旋转是左旋还是右旋。

电位器的主要参数

电位器的主要参数有标称阻值、额定功率、分辨率、滑动噪声、阻值变化特性、耐磨性、零位电阻及温度系数等。

1、电位器的标称阻值和额定功率

2、电位器上标注的阻值叫标称阻值。

3、电位器的额定功率是指在直流或交流电路中,当大气压为87~107kPa,在规定的额定温度下长期连续负荷所允许消耗的最大功率。线绕和非线绕电位器的额定功率系列入表2所示。

表2电位器额定功率标称系列(单位:功率)

电位器的阻值变化特性

阻值变化特性是指电位器的阻值随活动触点移动的长度或转轴转动的角度变化的关系,即阻值输出函数特性。常用的阻值变化特性有3种,如图所示。

图电位器阻值变化曲线

直线式(X型):随着动角点位置的变化,其阻值的变化接近直线。

指数式(Z型):电位器阻值的变化与动角点位置的变化成指数关系。

①直线式电位器的阻值变化与旋转角度成直线关系。当电阻体上的导电物质分布均匀时,单位长度的阻值大致相等。它适用于要求调节均匀的场合(如分压器)。

②指数式电位器因电阻体上的导电物质分布不均匀,电位器开始转动时,阻值变化较慢,转动角度增大时,阻值变化较陡。指数式电位器单位面积允许承受的功率不等,阻值变化小的一端允许承受的功率较大。它普遍应用于音量调节电路里,因为人耳对声音响度的听觉最灵敏,当音量大到一定程度后,人耳的听觉逐渐变迟钝。所以音量调节一般采用指数式电位器,使声音的变化显得平稳、舒适。

③对数式电位器因电阻体上导电物质的分布也不均匀,在电位器开始转动时,其阻值变化很快,当转动角度增大时,转动到接近阻值大的一端时,阻值变化比较缓慢。对数式电位器适用于与指数式电位器要求相反的电子电路中,如电视机的对比度控制电路、音调控制电路。

电位器的分辨率

电位器的分辨率也称为分辨力,对线绕电位器来讲,当动接点每移动一圈时,输出电压不连续的发生变化,这个变化量与输出电压的比值为分辨率。直线式线绕电位器的理论分辨率为绕线总匝数N的倒数,并以百分数表示。电位器的总匝数越多,分辨率越高。

电位器的最大工作电压

电位器的最大工作电压是指电位器在规定的条件下,长期可靠地工作而不损坏,所允许承受的最高点工作电压,也称为额定工作电压。

电位器的实际工作电压要小于额定工作电压。如果实际工作电压高于额定工作电压,则电位器所承受的功率要超过额定功率,则导致电位器过热损坏。

电位器的动噪声

当电位器在外加电压作用下,其动接触点在电阻体上滑动时,产生的电噪声称为电位器的动噪声。动噪声是滑动噪声的主要参数之一,动噪声值的大小与转轴速度、接触点和电阻体之间的接触电阻、电阻体的电阻率不均匀变化、动接触点的数目以及外加电压的大小有关。

电位器结构和种类

电位器由外壳、滑动轴、电阻体和三个引出端组成,如图所示。电位器的种类很多,按调节方式可分为旋转式(或转柄式)和直滑式电位器;按联数可分为单联式和多联式电位器;按有无开关分为无开关和有开关两种;按阻值输出函数特性可分为直线式电位器、指数式电位器和对数式电位器三种。如实芯电位器、片式电位器、碳膜电位器、玻璃釉电位器、精密导电塑料电位器和其他电位器。

电位器的应用

(1)调光台灯电路

图4所示是一个简单实用的调光台灯电路。调节RP的阻值,可改变电容C充电达到UG值得时间,即调整晶闸管的导通角,使晶闸管早一点或迟一点触发导通,从而调节晶闸管的输出电压,使灯两端电压能在0~220V间变化。电压高,灯发光亮;电压低,灯发光暗。

图普通电位器结构图

图调光台灯电路

(2)直流稳压电源电路

直流稳压电源电路如图所示。一般R4可选小功率碳膜电位器、RP选大功率的线绕滑动式电位器。调节R4的阻值可改变输出电压U的高低,调节RP可测试电源的带负载能力。

电位器接法

一般的电位器,中间的是动片,所以测量电阻的话1。3脚是总电阻,动片动不动阻值都不会变,接12,阻值从顺时针方向变大(动片动的话),接2,3就是反的.6个脚叫双联电位器,就是2个单联做在一起了,8脚的应该是带了一个开关,一般在汽车音响上用的教多。

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