2008年6月21日 星期六

直接交連6AS7G part-6

July 02 2008


這機子有一個大變數:110VAC供應電壓


家裡是113VAC,辦公室是103VAC。電壓低,B+1低,12AX7工作電壓低,6AS7G偏壓低,造成6AS7G電流大,超過13W散熱上限。


徹底解法是加個6BM8(相當於12AX7 + 6AS7G)做B+1電壓調整穩定於265 V左右。但是機子沒有空間了。


折衷的辦法是B+1的洩放電阻換為Zener Diodes 穩定於250V左右。減低的6AS7G偏壓值,以自立偏壓Rk2值加大補償之。如Rk1由100改為150.


 


June 29, 2008更新


以左、右兩屏特性一致,但電流有高、低的6AS7G兩支管,GE(164V, -75V, 63 mA), RCA (169V, -75V, 45mA)操過幾天後,結論:


1.


3只MIT 電源110/72Vac-25W, 摸起來跟Hammond燈絲變壓器差不多,還不很燙手(可以停5秒,約50度上下吧?)。負載最多只有2*80mA * 72V=11.5W, 不到額定25W的一半。長期可放心。


2.


以164V*63mA=10.3W距離散熱上限13-14W還有20%的允餘。


參看6080特性曲線,可以沿著Eg= -75V黑色線, 把工作點上移, 到13W綠色線13W上限之內,例如提高B+2的電壓5V(更改12AX7/6AS7G線路的分壓電阻Rb9/Rb10)。這樣可以擠出來一點功率。


3.


靈敏度可以。一般volume轉到9點鐘。


4.


聽感比手上的<發不久>單端機8 x ECC99乾淨很多,低音量少但是有彈性。可能是Hammond小輸出變壓器頻寬受限30-20kHZ,也可能是6AS7G陰極電阻100歐姆旁路只用4.7uF有關。也許找個100uF換上去試試。






暫時維持這樣的架構,操他幾天吧。






原來試機時用固定偏壓,圖上Rm不是100 Ohms而是20 Ohms,要當測量電流之用,沒有要讓它發生自立偏壓的作用。


結果是因為6AS7G互導大,導致每支的工作電流差異太大,有高到150 mA, 差距有到達80mA的。即使能夠依照管子調整遷就,長期運轉也是不合用的。


目前按照Philips 6080管子發表的數據跟建議(見下原文6080曲線上頭原文註記)把Rk加到100 Ohms約有5-9V的自立偏壓。


總共測試8支6AS7G, 含4支RCA, 兩支Svetlana, GE, Raython 各一支。測得數據記在圖上,以顏色區別。


6AS7G工作點落在165 V, -75V, 60 ma左右 @110VAC供電。電流差異就沒有那麼大。比之前的完全固定偏壓實用。


這大約也是Colin提到的工作點。


12AX7兩屏併聯,工作在190 V, -1.5 V, 2*0.75=1.5 mA, 負載47k*2=94k。


供電110VA全部測試。100VAC只測試Svetlana及RCA-舊管一支.


100 VAC供電時,因為12AX7屏壓較低,6AS7G偏壓降低,6AS7G工作點落在160 V, -68V, 75 ma左右 ,6AS7G耗電因之較大,但不至於超過13W散熱上限值。





我在曲線圖上標示工作點、負載線參考。


12AX7輸出最大的擺幅:負向100 V,正向65 V.




6AS7G=6080柵極接受到負向100 V, 正向65 V的擺幅變化, 工作點柵極依照-75 V為中心,負偏壓由-10V 擺到到 -175 V.


經由兩個3角形(-10V, -75V, -175V負偏壓,)推算:


(165-60)V*(140-60)mA/4 + (240-165)V*(60-0)mA/4=3200 mW, 輸出約有 3.2 W以上.


如果依照傳統的大3角形(負偏壓擺幅0V到150V)計算,(240-40)V*(160-0)mA/8=4000 mW=4瓦。


如果依照負偏壓-75V,假設平均擺幅=75V*0.7 = 52 Vrms,經6AS7電壓放大1.6倍=83 Vrms,再經輸出變壓器圈數比減壓12.2 則83/12.2=6.8 Vrms,以純電阻負載8歐母計算,6.8*6.8/8=5.8 Watt瓦的輸出。


功率計算我只拿來參考而已。因為實際上喇叭負載不是純電阻性,而是電感性的, 負載線不只是劃上的那條直線而已。






June 20 2008 發聲了。





可以耳機監聽


無訊源輸入時,沒有哼聲、噪音。意思是說,開機跟關機時接耳機聽,一樣沒有聲音。


拿下來12AX7的鋁殼遮蔽罩時,volume轉到底,會聽到一點噪音,表示鋁罩還是發生作用的。


聲音沒有級間變壓機<大河艦>大港,但是結結實實,很好的聲音。




前面(上面照片的左邊)2支12AX7驅動一支6AS7G。


後面(下面照片的左邊)12AX7-6AS7G當直流穩壓兼緩慢升壓之用。


供電由110VAC降為100VAC時, B+1由265 VDC降為237 VDC,變化28 V約11%,而B+2─B+1差壓是依靠12AX7-6AS7G的作用,穩定在173-170 VDC之間,1.7%之內。最大的好處是供電內阻很低
,低音大電流不會<軟腳>,比單純的整流管划得來。







鋁罐電容內含4節50 uF-350V供B+1=265 V濾波。


9腳陶瓷管座、鍍銀接腳附有鋁皮遮蔽。made in China 便宜好用。




試機量測,需要打開上蓋。



這大8腳陶瓷<鍍金色>的不敢恭維。接腳材料不佳,加工精度不足。


插上去搖搖晃晃,要拔的時候又太緊,接腳會跟著拔出來,脫槌。因為沒有其他庫存品 ,只好將就用了。




搭棚需要2排4腳支架。還剩1腳沒用上。



最佔地方的是3支100 uF-350V電容。


兩支躺下,一支立起來。


貼上紅膏藥,是無聊之舉,誤以為裸露的外殼是有電壓的。


燈絲掛在175V。針對12AX7陰極 0 V,340 V,沒有超過 180 V跳火上限.


對於6AS7G的 270 V, 440 V沒有超過 300 V。





插曲:


1. 被電到了。拿電表探針測試時,雖然小心翼翼,但是沒有嚴格遵守<左手插在口袋>的鐵律,莫名其妙被<震撼>一擊。這小殼子直流高壓是+260 V到520 V。如何發生不明所以。是老眼昏花,是另件太擠?


2. 第一次用上6.5 mm 耳機插孔母座,不清楚兩組3腳銲頭的接法。


我拿一條<立體聲>RCA蓮花接線先量測判定。線的一端是綠色3.5 mm 立體聲的一支公插頭(突出的3.5 mm細桿,由2個隔離絕緣環,區分為3段接觸點)、另一端紅、白RCA蓮花<公>插頭(中間突出一支,周邊4片蓮花瓣。看來我要復習一下何謂公,何謂母了)。3.5 mm桿頭再套上6.5-3.5 mm轉換頭,紅的RCA依照慣例當右聲道。


試機時卻發現耳機左右相反,這種事讓人抓狂。


我先確定手上的各樣耳機引線附帶的3.5 mm公插頭,最頂尖是左聲道,中段的是右聲道,內端的是<共線負端>。


這要戴上耳機,拿電表<通電發聲>檔,兩只探針分別碰接公插頭的<頂尖左聲道>跟<共線負端>,左耳喀蹅一聲可以證實。


我說這會讓人發狂,因為您會先查線路,volume, tube, output trans, speaker等等都對了,束手無策之後,才去測試這條<立體聲>RCA蓮花接線。


這才發現這條RCA蓮花接線公插頂尖是<右聲道>,不是<左聲道>的。


我再找出兩個電腦上的另兩條3.5 mm<立體聲>RCA接線測試,這才證實RCA蓮花座的跟耳機的確實是不同的。


這<怪事>去年發生過,以為是MIC的個案。沒有懷疑RCA蓮花座的跟耳機引線插頭的有何差別。


也就是證實:不論是3.5mm 或 轉接上6.5mm公插頭,尖端是通RCA蓮花紅色頭,但卻是通耳機左聲道的。


要是標示有耳機插孔的3.5 mm訊源的母插座,如果是耳機的右聲道,卻會是RCA的左聲道。


道理何在?只有就教於高明了。


2008年6月11日 星期三

open baffle flat baffle障版




字太小,放大一下。




沒有倒角的話,2吋半厚會有970 Hz的音染。接近1kHz是很敏感的。
板厚超過單體開口直徑的十分之一(十吋單體,一吋板厚),一定要<倒角>












依下列公式:
方形障板邊長=565/f 英呎
代入f=50, 長=11.3英呎=3.4公尺





依下列公式:


open baffle 邊長 L=340/2f 公尺


代入f=50, L=3.4公尺



及


flat baffle
f=80時,邊長L=8英呎。


比例f=50, L=12.8英呎=3.9公尺。





上文右邊放大如下示




上面一張圖的下半flat baffle 放大如下示


2008年6月9日 星期一

直接交連6AS7G-part-5



先決定要用元山牌小機盒子。
130 mm wide, 180 mm depth, 90 mm高的裝變壓器, 70 mm高的裝管子。
高盒子底板鎖定1只Hammond 燈絲變壓器12.6 V-CT以及4只made in Taiwan power transformer 取得 216 VAC跟72 VAC.

可耐電流 25W/(36+36)V=350 mA


把電源、燈絲、choke變壓器全部包在獨立的機殼,磁場、電場不外漏,不會干擾輸出變壓器,引起哼聲。


兩個機殼可以上下疊羅漢,不佔空間。







輸出變壓器OPT上面大塊頭的是USA個體戶出的ONE ELECTRON 1600/0-4-8-16, 8H, 160 mA, 165 Dc-resistance, 據說是專為EL34, 2A3, 300B, 6AS7設計的。上次在<大和艦>以及另外2台SE, 表現滿意,但是小機盒塞不進去,也擺不上去。
Hammond 119DA做過幾台高音更好,也可以塞進去。







左上的高的盒子。


高、低的盒子一樣是由前後鋁板,上下烤漆鐵板用自攻螺絲鎖定。


因為上蓋只靠4支螺絲側面鎖定,要自己加上兩支螺絲(白色的)加強。





元山牌機殼好處是加工很有成就感。不費吹毫之力,像切豆腐一樣輕鬆。








前面只留電源開關Led指示。








連接到管子機盒要靠3-pin及5-pin Canon 母座、公插。














上蓋還要裝上整流兩組。先安排避開3只Choke。












choke固定在前後面板,充分利用空間。
連接完成,通電後量測電壓合乎預期。











公針、母孔 Canon 公母插頭。只買電源機殼這一頭用的,5針跟3針各一對。


管機殼那頭只留引線,不是要省錢。少一插少一毛病。Canon插銲線作業不是很好玩的。










掀開高盒子電源機殼的樣子











左邊是完成的高盒子,電源機殼。


中間是裝上out put trans的底板,右邊前後板、上蓋已經開好孔了,是屬於低盒、管機殼。


2008年5月26日 星期一

直接交連6AS7G-part 4

 


紙上談兵,不如真槍上陣:


6AS7G工作點選在Eb=165V, Eg= -70V, Ip=75 mA。


拆船下來OPT 1600/0-4-8-16可以接成1600 或 800負載,輸出功率約3.5-4瓦。


靈敏度每輸出1瓦要輸入0.25 V-rms,應該可以CD player直入。




 




 


 


還有Hammond OPT  600/0-4-8可以接成1200 或600負載,輸出4W。




 


 


雙電源供應 :

電源變壓器用Made in Taiwan多只串接。


以AC-70V三倍整流取的 B+1=240V。


以AC-3*70V=210V整流,再12AX7  + 6AS7G調壓取得B+2=170+240=410V。




 



 


 


比較省事的電源供應:


Ebb1=+240 V-5 mA 以倍壓二極體整流,CLCRCRC得到。


Ebb2=+185 V-150 mA 以兩支6BW8配合二極體整流,LCLC得到。


燈絲供應AC =12.6 V-2.5 A掛在0-240V之間,例如150V。則12AX7-k/f=150V<180V,6BW8-k/f=420-150=270V<450V , 6AS7G-k/f=240-150=90V<300V。





2008年5月20日 星期二

直接交連6AS7G- part 3

May 27, 編輯完成






1. 電流迴授:


查了6AS7G, 6080, 6082各家資料,單端Single Ended (SE) 工作點只有一個,就是class A1, Ebb=135V, Ip=125 mA, Rk=250, 相當Eg= -31V, Eb=102V。沒有看到其他例子。


PP機資料Svetlana建議Eb= 250V, Ip= 40x2=80mA, Eg= -100V, RCA以及古聖先賢作的Eb=200-250V, Eg= - 90-125V, Ip=2x60-2x50mA


RCA不建議固定偏壓fixed bias。其他家6080, 6082說固定偏壓可行,但是要在屏極之前的回路加上保護電阻,給它15V的壓降,或者採用<混合方式>在陰極串上一個小電阻,<自立>一個7.5V的偏壓。


道理何在?


推測是6AS7G互導transconductance(g)值大( 7 mA/V),Eg的變化1V引起Ip 7 mA的變化,eg=10V, ip=70 mA. 特別是低頻大信號時,恐怕會有震盪。


電阻加在屏極是直接的電流負迴授,加在陰極也是負迴授,但有接近A=2的放大作用,減半為7.5V。這樣可以減低震盪的風險。


檢驗以下我屬意的架構,採用的OPT常溫有220歐母直流電阻,運作時應該可以有15V的壓降當負迴授,合乎固定偏壓的要求,也並不是完全沒有<免疫力>。



低頻震盪引起motor boating開汽船普普聲,試著以具體的數據分析如下:


靜態下6AS7G屏極電流75mA由Ebb2的電源(黃色匡)提供,經過opt, 6AS7G陰極,回到電源。分到驅動管12AX7的屏流1.5mA是要由 Ebb1的電源(黃色匡)補足的。


有信號的動態之下,粉紅色的部分,無論電源供應如何接近理想,對於低頻還是存在一個阻抗,暫予Z2代表。為方便計算,以10HZ,Cb2=150 uF計算。黃色部分所含的電感 L, 電容C,電阻R 合併的阻抗,在低頻10HZ時相對的大,可以忽視不計,只計算最後的Cb2=150uF.


Z2=1,000,000/6.3*150*10=100歐母


當6AS7G柵極擺向最正值(eg= - 10V ),屏流增加約50mA,因為Ebb2供應不完美,電壓也許下降10V。


這個10V向下降的交流變化,經過Z1/(Z1+Z2)的分壓,例如Z1=Z2時,分了5V到6AS7G的陰極。原來Eg= -10V, 陰極高出柵極10V,現在只高出10-5=5V, Eg= -5V而已,屏流上升可以到7 mA/V * 5V =35mA,因為負載1600在低頻時,可能不成立,而會下降很多。屏流上升35mA,電壓降進一步下探。


這惡性循環就是電流正迴授。頻率越低,迴授越厲害。5HZ上升到10V, 2.5HZ再升到20V。


未知分析對否?因為我還沒看到有這樣分析的資料。


如果對的話,Z1, Z2低, Cb1, Cb2大,Cb1比Cb2大,應該當做是必要的目標。12AX7來的低頻也要斬草除根。喇叭發不出20HZ以下,有必要送10HZ給6AS7G嗎?











2. 低輸出阻抗的電源電壓調整線路:


第1點舉例10HZ電流變化,因為Ebb2電源供應無法完美,存在一個內阻,引起電壓的變化。列如Colin的供應線路,在相當Cb2(Colin的C2=100uF)之前的choke L2=8H=6.3*8*10=500歐姆,早已成為一串內阻的頂頭,後頭還有接地的C1=100uF跟一串LC、整流管。超過500歐姆,所以說:只算Cb2=150uF=100歐姆。


很低的內阻可以由voltage regulator提供。例如下圖12AX7配合6AS7G。事實上6AS7G就是要當做這樣串接用的,在低的工作電壓30-50V就可以有大電流200mA通過。


啟始狀態,電源DC整流、濾波還在建立之中,12AX7柵極,6AS7G陰極還是在藍色的低電位(Ebb1= ), 12AX7在截流下,6AS7G柵極、屏極在同一個高電位,6AS7G相當於二極整流管,完全開放。


有了負載(黃色部分Loading),達到平衡狀態就如同圖中標示的。作用解釋如下:


當負載變化,電流需求增加,B+290V低下時,12AX7柵極從R2 R3分壓檢取到98V以下的電壓,跟陰極Zener參考壓100V,相比,柵極偏壓走負向增加,電流減低,屏壓上升,6AS7G柵極偏壓走正向減低,增加了屏流,補回B+,達到新的平衡點。


Ck3有助於B+交流連波的消除。兩屏併聯時,Rx有必要串接,消除兩屏的失衡。


提高Zener參考值,採用高倍數5極管,對調整功能會有幫助。




那麼後段負載看到前段的電源供應,其內阻是多大?


6AS7G可以當成cathode follower 看,有R2 R3負迴授的放大電路


看到的是6AS7G內阻<300, 加上串接的整流、濾波部分,一起算它500好吧。因為12AX7的放大作用,算它50倍;500縮小為500/50=5歐姆。


總之,內阻只有個位數而已,不再是百位數。也不跟低頻成比例增加了。


6AS7G有了緩慢升壓的功能,整流管應該可以二極體取代,少一個整流管的電壓降30V.


陰極有了不同的電位:12AX7 有Ebb1=240V,以及 Ebb1+100=+340V兩個,6AS7G有Ebb1=+240V, B+=( Ebb1+Bbb2)=+> 420V兩個。 燈絲電壓要掛在330V。









3. 工作點:


典型的單端class A1工作點,像是2A3,負載RL是內阻ri=800的3倍=2400,圖中那條斜線。靜態工作點Q選在Eg= -43.5V, 正負擺幅0-87V之間,維持有電流Ip=120-12 mA , Q點250V*60mA=15W 則用到屏散熱上限15W。


。






6AS7G內阻<300, 手上現有的opt =1600/0-8-16可以接成1600 或 800. 單端Single Ended (SE) 工作點選在 Q5, Eg=-70V, Eb=165V, Ip=75-80 mA, 散熱=165V*80mA=13.2W, 好像在合乎像2A3等的慣例。


這Q5也差不多是colin提到的工作點。


那為什麼廠家只提Eg= - 31V, 較深的-45, -60V不提?我找不到說明。只能推測互導高G=7mA/V, 對於低頻電感負載,負載線很陡,已經不是800斜線,可能無法維持class A工作,Ip有截流、成為class AB。


Q1, Q4是這個架構之下,變化Rp可以工作的兩個極端。


12AX7工作點,負載低,放大倍數小,擺幅正負不對稱,對照註記的紅色數字,反而有利。這好像言之成理吧?







上圖紅字打出6AS7G由工作點Q5依循負載線RL=1600時,柵極接受到來自12AX7的信號能夠輸出的擺幅e0(小字e代表交流,o 代表輸出Output。


左邊eO打 錯了。應該是eO=60 - 165 = - 105V才對,是負向擺幅。


右邊的是正向擺幅 + 110V。


如果負載改為800(8 歐母喇叭改接output transformer 端子為 1600/16 ),輸出會較大,但是正向擺幅到Eg= - 165V, 屏電流有可能截止,不完全是class A工作。




2008年5月15日 星期四

直接交連6AS7G-part 2



0.基本線路分析:

上面線路圖裡,Ck, Cb1, Cb2三個電容,在可聞的音頻訊號範圍20HZ-20KHZ,可以看成短路、通過的。
因此12AX7的陰極,6AS7G的陰極,輸出變壓器OPT的B+DC電源Ebb2單就訊號而言,是跟共地ground-chasis 是一起的。
也就是12AX7訊號環圈裡有電容Ck跟Cb1。
6AS7G環圈裡則有Cb2 .
如果Cb1, Cb2沒有充分短路通過的話,會有迴授。
這是相當直接的交連方式。


12AX7 跟 6AS7G還是要透過電容Cb1才能交連的,不過還是稱之為<直接交連>吧!只要是有雙電源Ebb1跟Ebb2, 就一定有Cb1的交連電容。






1. 特性曲線跟工作點:


12AX7分別為:


Eb=195 V, Eg= -1.5 V, Ip=2x1.1=2.2 mA, Rp=40/2=20k, E0=-65V-0-+40V p to p


Eb=150 V, Eg= -1.5 V, Ip=2x0.5=1 mA, Rp=180/2=90k, E0=-105V-0-+80V p to p


Eb=100 V, Eg= -1.0 V, Ip=2x0.5=1 mA, Rp=200/2=100k, E0=-70V-0-+60V p to p




6AS7G


挑紅、綠、橙3個工作點,估計輸出功率。


紅:


Eb=125 V, Eg= -45 V, Ip=100 mA, load= 800 Ohm, P = 2.7 W


綠:


Eb=150 V, Eg= -60 V, Ip=80 mA, load= 800 Ohm, P = 5.8 W


橙:


Eb=195 V, Eg= -90 V, Ip=65 mA, load= 1600 Ohm, P = 6.5 W



紅的線性較好,但出力較小。


這裡負載線是以純電阻性畫出來的,只能供推算的參考而已。實際喇叭是電感性,電抗也不是固定的,額定8 Ohm只呈現在1KHZ附近而已。不必太認真。





我可以把Rp=100k分為兩個,有中接到6AS7G取得12AX7適當的負載跟6AS7G需要的負偏壓。
但是出力只分得一部份,較小。






2.傳統自力偏壓,單一電源供電:


製作簡單,但機子會很燙。


陰極電阻要大瓦特數。






p-2/2電源部分,多加一支6AS7G、一支12AX7做直流供電穩壓,供電內阻會是最低。


高壓供電靠SWb晚一點。


可能性能表現會最安定、正點。












3.違反傳統的直接交連:如下線路圖P-1, P-3, P-4 (P-2除外)


3.1


如下圖p-1, 12AX7信號途徑只過Ck, Cb1兩個電容,6AS7G只過Cb2 (假設電源Ebb1, Ebb2內阻小到可以忽略),信號只落在Rp電壓降,12AX7跟6AS7G完全同步變化。


3.2


Rp改大時,給於6AS7G柵極信號以及工作偏壓加大,反之Rp小,12AX7放大率voltage Gain小,6AS7G偏壓小。增或減Ebb2電壓,則提高或減低6AS7G的工作電壓及輸出功率。


3.3


Ebb2再低也要維持6AS7G 工作在class A,再高也不能超過6AS7G的散熱13W。



3.4


6AS7G沒有自力偏壓的功能,完全沒有<免疫力>。不能拔掉12AX7而且要比6AS7G先送上高壓DC。有必要裝保險絲,以免燒6AS7G或輸出變壓器。


3.5


Ebb1對低頻要充分接地,否則Ebb1有<殘餘>低頻信號的話,透過6AS7G的陰極(相當共柵極)會有<正迴授>,引起低頻震盪,所謂的motor boating開汽船仆仆作響。













4.等同第2點傳統自力偏壓,但提高DC電壓:


如下P-2






5.等同第3點的完整線路:底下P-3, P-4


5.1


為減低motor boating的風險,Ck=50uF,減少12AX7低頻的放大率(陰極電流負迴授)


5.2


加大Cb4a=200uF, 減低低頻在B+1上有<正迴授>, 能夠<交流接地>通ground。


5.3


6AS7G有必要加一個1k grid stopper在柵極之前 及一個10 Ohm在陰極之前(順便監測電流),有助於防止震盪。


5.4
Rp可以試驗高低值,由90k到20k。
參見前頭12AX7曲線畫的20k負載線,放大倍數雖小,輸出peak to peak 45-0-45 V也確實。
訊號eg= 0 - 1.5 - 3.0 Vpeak to peak= 1.5V正、負相,相當的 輸出是eo= (130-195)= - 65V負相, (235 - 195)= +40V負相, 剛好對應6AS7G的要求。
也就是:6AS7G的Eg=(45-40)=5V正相, 到Eg=45V中點,再到Eg=(45+65)=105V負相, 對照出來的6AS7G的輸出e0-=(55-125)= -70V負相, e0+=(195-125)= +70V正相, 輸出的正、負值,剛好都接近70V。失真降低。
輸出功率還比原來估計的大出很多,幾乎有3W

不信的話,把6AS7G畫的紅線延伸到Eg=- 105 V就算得出來。

-70V to +70 V擺幅=70/1.4=50 Vrms to Output transformer, 50V/10= 5 V to 8 Ohm speaker, power =5x5/8=3W.

這該叫歪打正著吧?
Rp=20k, 12AX7輸出阻抗是兩屏併聯內阻30k並Rp=20k,等於12k。part 1估計輸出阻抗=20k時,高頻-3dB= 160k,因此
輸出阻抗降低為12k時,高頻-3dB上升為266kHZ,可以滿意。











5.5


資源有限,output transformer, heater transformer, chokes, Cb1, Cb4鋁罐電容,用大和艦<拆船貨>. Power transformer 拆船貨還不夠,要再買made in Taiwan的串接疊羅漢。




5.6


電源電感輸入choke input LC,只要第一個choke流經的電流高過最低要求值(見前頭圖說),就達到<恆流>constant current flow,擺脫電容輸入capacitor input脈沖電流、高壓DC輸出的現象。第二個choke連同之前、之後的capacitor,其作用不過是有助於交流濾波的平滑化、提高DC電壓而已。對於280 V, choke=1.5H 這裡要維持 120 mA以上就可滿足恆流的要求。


5.7


12AX7需用的B+1是用diode整流,比6AS7G需要的B+2用6BW8管整流快,保證Rp先有電流、有柵極負偏壓。


是因為沒有5V燈絲變壓器之故, 用兩支6BW8, 好過一支。


5.8


只欠機殼,一堆100 uf-350V電容。