焊功放板ic 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 2024-11-25 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....

专业功放的维修方法及步骤

1.打开机壳别通电左右主板看一遍

为了避免故障机通电造成二次损坏,维修时,不要先通电试机。打开机壳详细查看一下左、右声道主功放板,看是否有管子炸裂、电阻烧焦、保险管烧黑等明显损坏。

2.在路测量功率管大管是否有击穿

如果从表面上查看左、右主板无明显损坏,可用指针式万用表Rx1挡在路测量大功率管的集电极与发射极之间是否有短路击穿现象。NPN -侧用黑表笔接集电极,红表笔接发射极,PNP -侧交换表笔测量。正常时应是阻值无限大,表针不摆动。如果机内电容还有存电,表针闪动后会回到原位。如果表针指示阻值为0Ω或阻值很小,说明功率管有击穿现象。一般只要一侧功率管有击穿,另一侧功率管很可能也有击穿。在路测量三极管的三只引脚之间的电阻是检查电路的基本方法,从而不必拆下管子大体判断是否击穿和开路。用MF47型万用表Rx1挡在路测量大中小功率管的脚间电阻,正常管子测量结果如下:正向测量,大功率管Rbe≈12Ω、Rbc ≈12Ω、Rce=∞(不导通);中功率管Rbe≈15Ω、Rbc≈15Ω,、Rce=∞:小功率管Rbe≈20Ω,Rbc≈20Ω、Rce=∞;反向测量,均不导通。场效应功率管在路测量除漏极与源极反向测量内部二极管导通外,其余各脚之间应均不导通。

3.所有大管无击穿通电用耳听其间

如果经检查没有发现功率管有击穿现象,可通电试机。开机后用心听机内声音,专业功放一般都设置有保护续电器, 而且是每个声道一个,继电器吸合时会发出清脆的“叭嗒”声。有两次响声说明两个继电器都已经吸合,两路主功放电路基本正常,故障可能在外围输入与输出保护 电路。如果听不出是两个还是一个继电器有动作,可用手指按住继电器后开机。继电器吸合手指会有振动感。如果继电器在延迟几十秒后都不吸合,说明主功放电路 有故障。

4.大管不会全击穿射极电阻拆一端

如果功率管有击穿现象,而且所有管子测量结果都一样。此时不要一个个都拆,因为一侧的功率管全是并联关系,只要有一个击穿就会形成这样的测量结果。在实际维修中发现,一般都是个别管子击穿。把所有功率管发射极的陶瓷电阻脱开一端,再测量集电极与发射极电阻,击穿的管子就会暴露出来。这样便可只拆除坏管,省去功率管全部拆卸的麻烦和避免对印刷电路板的损坏。

5.查出坏管查周边三脚外围遭牵连

功率管一旦击穿,其三个极间就会完全导通,电源电压直通输出中点时必然要烧断发射极0.25Ω/5W的陶瓷电阻,如果该电阻没被烧断,就一定有别的地方出现开路现象,如保险管烧断或印刷板的铜箔熔断等。与功率管发射极相连的过流保护取样放大管功率管击穿,与基极连接的推动管击穿,上下推动管发射极电阻必然随之烧断。当上下推动管击穿后,恒压偏置管的损坏就很 难避免。在G类放大电路中,输出功率管的击穿多发生在强信号输出状态,这时,高压供电已经启动,作为高压供电开关的功率管或场效应管将会与输出功率管同时损坏。

6.脱开电阻暂不焊安全供电细查验

更换所有坏件后,不要急于恢复功率管发射极的陶瓷电阻脱开那一端。如果有功放维修电源,便可放心通电检查。如果没有类似的安全电源,使用原机正负电源时,可用两只100w灯泡分别串接在功放主板的正、负供电电路上。 100W灯泡的热态电阻是484Ω,正常功放主板的静态电流仅几十毫安,灯泡不会亮。如果电路中仍有严重短路故障,灯泡会发光,灯丝电阻将起到保护作用,防止电路再次损坏。对于具有两组供电电压的G类功放电路,供电要接在低压供电端,供电后对电路的关键点电压进行测量。

7.电压检查两关键大管偏置和中点

专业功放都属于甲乙类功率放大器,功率管偏置电压在0.3V—0.5V之间。通电测试不安装功率管脱开的发射极电阻,是为了防止偏置过高,集电极电流过大而影响测量。如果原电路两只推动管发射极只使用一个电阻,不与输出中点连接,当所有功率管发射极电阻脱开后,输出中点等于悬空,输入端失去直流负反馈,不能 对输出中点电压进行伺服控制。因此,需要在两只推动管的发射极与输出中点之间各接一只30Ω,的电阻或正向各接一只二极管。如果原电路中两只推动管的发射极各有一只电阻与中点连接,则可不再加电阻或二极管。这时,测量功率管基极对输出中点的电压应该是±0.3V~±0.5V。采用场效应功率管的功放,栅极对输出中点的电压应小于1.2V。输出中点对输入地的电压应该是0v,对于像QSc系列功放之类采用集电极接地的电路,其输出中点是电源主电解电容交汇处的悬浮地,功率管偏置电压是测量基极与电源之间的电压。这两个关键点电压正常后,方可把功率管发射极电阻脱开的一端按原位焊好,并拆除外加的电阻或二极管。

8.偏置中点全过关先静后动保安全

在安装好整个电路后,仍然使用维修电源或正负供电串联灯泡的方法给主功放板供电,进行全恢复后的测试检查,检查重点仍然是功率管偏置和中点电压。这时,可直接测量功率管b、e结电压,0.5v以下均为正常。场效应管偏置应不大干正负1.2V。中点电压只要不超过正负0.25V,而且无忽大忽小的波动,便说明静态是正常的。这时,可拆除维修电源或串联的灯泡,接入原机正负电源,接上音箱并输入音乐信号,进行动态试机。由小到大缓慢调整音量,大音量试机后,触摸功率管表面略有温升,说明维修圆满成功。

9.大管偏置不在 偏置电路是重点

在进行第7步关键电压测量时,如果功率管基极与输出中点的电压超过0.5v的界限, 说明偏置电压过高。其原因,一是更换的恒压偏置管与原来的管子参数偏差太大,二是偏置管基极的上偏置电阻开路或变大。如果检查偏置管和电阻没问题,可调整与偏置管基极连接的可调电阻,将功率管基极与中点的电压降到0.5v以下。如果电路中没有可调电阻,可先在上偏置电阻两端并联一只相同阻值的电阻,然后根据并联后的测量结果适当调整并联电阻的大小。若测得功率管基极与输出中点的电压是0V,则可通过测量偏置管c、e极间电压判断故障所在。正常时,偏置管的c、e极间电压是2V左右。有此电压说明推动管没导通,故障在推动级;无此电压,一是偏置管击穿,二是偏置管基极下偏置电阻开路,偏置管饱和导通。若偏置管与其偏置电阻无问题,说明故障在前边电路,应查电压放大级和差分输入级。采用运算放大器为输入级的功放,故障在电压放大电路。如果出现反偏现象,NPN 功率管的基极是负压或PNP管基极是正压,说明输出中点严重偏移,待中点电压正常后,再重新测量和调整。

10.中点出现正负电从后向前查一遍

如果中点出现较高的正负电压,则功放维修最困难。因为功放各级电路全是直接耦合,前后又有直流反馈,浑然一体,互相影响。坏件又已全换,维修进入困局。要在功率管发射极电阻仍然脱开时进行中点偏移的检修.是为了排除功率管对中点的影响,缩小故障范围。尽管功率管与中点完全脱开,可推动级发射极电阻的存在(后加电阻或二极管),使中点与反向输入端的直流负反馈仍然起作用。中点出现正负直流电压,说明中点偏移较大,超过负反馈的控制范围。用数字表测量,会发现两只推动管的b-e结电压不对称:当中点有正电压时,正电源一侧的推动管偏置大于另一侧;如果中点有负电压,则负电源一例的推动管偏置高。两只推动管基极之间的电压被偏置管固定在2.2V.如果某一只推动管偏置过高,另一只管子就会处于截止状态,这时,输出中点就变成或正或负的电源电压。如果两只推动管b-e结电压一样,但中点偏移明显,多是两只推动管直流放大倍数相差太大,应拆下配对更换。如果两只管b-e结电压不对称,则是前两级电路故障。而差分电路与电压放大级部分的小管子性能不好是很难用万用表检查 的,可全部拆除,用新管配对更换。换管前,要先拆下电压放大管基极与集电极之间的补偿电容,用指针表Rx10k挡测量一下,因为这两只电容漏电的情况时有发生。采用运算放大器输入的电路,可测量输出脚是否有直流电压。有直流电压时要测量其正反相输入端电压,正常情况下,这三只引脚电压都是0V。如果输入端 有电压,则可能是前边电路故障;如果拔掉音频输入插头,还有直流电压,则是IC本身故障。反馈脚有电压,可将输出中点接地端,如果三只引脚中仍然有直流电压,则是运算放大器故障,应更换此IC。此处NE5532和JRC4.558双运放使用最多,IRC4558没有NE5532名气大,但二者可互换。

小知识:在功放电路中,三极管的b、e结静态电压有四种:大功率输出管的b-e结电压在0.3V-0.5V之间,属于所谓的甲乙类状态;差分输入、恒流源。镜流源、电压放大、恒压偏置、电流放大各级管子b-e结电压均在0.6V以上,处于甲类状态;过流保护、G类电压切换的管予b-e结电压电压是0V,处于截止状态;保护继电器驱动电路的管b-e结电压在0.7V左右,处于饱和状态。

11.没有图纸维修难上下左右对照干

遇到电路相对复杂的功放,如果没有维修资料和图纸,维修很难下手。而专业功放的双声道结构给维修提供了方便之门。一般功放很少有两个声道同时坏的,只要有一个声道出故障,用户就会停止使用,因而另一个声道有幸保持良好状态,这为维修提供了参考依据。因为两个声道电路结构完全一样,电路板布局也大同小异,元件顺序编号也有一定规律可循,有的功放两块电路板甚至完全一样。两块板子比照着维修,就是左右对比法 。很多功放采用全对称OCL电路,除差分电路外,其后边的电路是上下对称关系,管子极性相反,阻容大小一样,这给维修提供了参考依据,这叫上下对比法 。在路电阻对比时,要使用指针式万用表,将表设置在 Rx1k挡,红表笔固定在扬声器输出负端接线柱上,从功率管开始一左一右地测量。相同阻值不要管,不同阻值出现时,离故障点就可能不远了。电压测量对比时,要使用数字表,黑表笔接输出负端,红笔一左一右测量。左右对比电压应一样,上下对比电压一正一负。测量重点是:输出中点、功率管基极、推动管基极(找中功率管)、电压放大级发射极(测靠在散热片上的偏置管集电极和发射极)、差分管基极(在音频输入插座附近找)。因OCL电路是全直流耦合,一点出故障会造成整个电路电压异常。电压对比要与电路分析结合,才能找到故障点;电阻测量对比较直观,适合故障元件查找。

12.特型管子不多见常备管子应急换

在维修一些早期产品或进口机型时,常遇到特殊型号的大、中、小功率三极管,若需要更换时没有该型号的配件,就需要应急代换。在专业功放维修中,主要强调的参数是集电极电流、耗散功率和耐压。常搞功放维修的,应储备几种管子,以便随时代换。在小功率稳压管中.5551 和5401可代换差分放大和电压放大电路中的管子,这对管子耐压高达160V,比其他型号配对管子的耐压高。在近年的功放产品中,几乎全都使用这对管子。其基极在中间脚,代换基极在右脚的管子时,将三只引脚弯曲交叉即可。中功率管中,2SC2073、2SA940和2SD669、2SB649两对管子为首选,耐压150V,集电极电流1.5A.耗散功率25W。这两对管子一对基极在左边,一对基极在右边。有这两对管子作备件,便可代换其他型号的中功率管。大功率管分1 00W、150W、200W三个档次。推荐使用C5198/A1941、C5200/A1943、C3858/A1494三对管子。其中,C5200、 A1943是三对管子中耐压最高的,也是目前专业功放新产品中普遍使用的功率管。早期产品中,使用金封功率管的,也可用上述管子应急代换。三只引脚套上绝缘管,利用原散热片上的安装孔,加云母片固定,用引线连接三只脚。G类功放作电源切换管使用的场效应管,应选择耐压300V,电流30A的。如果原电路使用的是不同极性的管子,P沟道管不好配对时,可用IRF640、9640配对并联代换。

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