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Ayre解码器维修|最接近435uf的电容标准值为470uf
时间:2020-12-18 01:59 点击次数:

这两个电阻在不同管中的推荐值:

电容器C的值由时间常数确定。

Ayre解码器维修|最接近435uf的电容标准值为470uf

电源的主要y波是包含在DC中的频率为100HZ的AC分量,因此通常取1uf。

2.设计各管的工作点

试管的工作点设计是使其在A级状态下工作,此时,失真最小,听力最佳。

(1)确定共阴极放大器和第一级阳极恒流源的阴极旁路电容器的工作点。

一种。固定工作点和阴极电阻

根据Va=125V,在12AU7的电网屏蔽曲线上,取Va=125V阳极电压线的直线的中点附近的一点,并确定工作点:

Vg=-3.1V,Ia=6.2mA,因此确定阴极电阻:

Rk=Vg/Ia=3.1/6.2=0.5K=500欧姆,请参见下图:

b。计算阳极恒流源的输出电阻,它是共阴极放大器的负载电阻。

在Va=125V和Ia=6.2mA的工作点条件下获得ra和u的值后,应根据公式r=ra+(u+1)*Rk计算输出电阻。

从图中找出:

ra=8.4K,u=18.3,则r=ra+(u+1)*Rk=8.4+(18.3+1)*0.5=18.05K。

C。计算第一级的最大未失真输出电压。

在12AU7的阳极电压Va的水平轴上找到高压Vht=250V,电流Ia与电网电压Vg的关系图;

然后在电源电压Vht=250V和负载电阻RL=18.05K时找到阳极电流:

Iam=Vht/RL=250/18.05=13.9mA。

连接这两个点,以使负Ayre功放维修载线RL=18.05K,该负载线刚好通过工作点Q:

Va=125V,Ia=6.2mA。

沿着左侧的负载线,在出现栅极电流Vg=-1V作为电压摆幅的极限点之前,栅极电压接近Vg=-1V,相应的电压为95V。

沿着右边的负载线,在相同幅度内没有极限点。

因此,最大未失真输出电压摆幅峰峰值是工作点电压和饱和极限点电压之差的两倍:

Vp-p=2×(125-95)=60V,最大不失真输出电压摆幅AC有效值:

Vrsm=Vp-p/2√2=60/2.828=22.22V。

d。下臂管阴极电阻两侧并联的交流旁路电容器不仅影响增益,而且其容量对低端频率响应也有很大影响,这需要进行设计选择。

根据摩根·琼斯(MorganJones)的著作“管式放大器”,电子管本身的阴极的等效电阻为:

rk=(RL+ra)/(u+1)。

上图已计算:

在Va=125V,Ia=6.2mA,RL=18K,ra=8.4k,u=18.3的条件下,替换上式:

rk=(18+8.4)/(18.3+1)=1.368K。

阴极等效阴极交流电阻rk和阴极偏置电阻Rk并联,总阴极电阻为:

rk′=rk‖Rk=(1368×500)/(1368+500)=366欧姆

摩根·琼斯(MorganJones)的著作“管式放大器”(TubeAmplifier)指出:

“放大器必须具有良好的低频响应,不仅要依靠正确的幅度响应,而且对相位和瞬态响应的影响也要最小化。相位和瞬态响应所涉及的低频端比截止频率低十倍。关闭频率,因此通常会截止。将频率f-3db选择为1HZ。

然后:

Ck=1/(2^f-3dbrk')=1/(2×3.14×1×366)=4350uf。

艺雅维修点

计算后的第一印象是:

哇!计算结果需要这么大的电容器!从来没有像这样使用过。

回来仔细考虑:

当f-3db=1HZ时,对应的时间常数为159ms,响应时间为5×159=0.8秒,电路对中断时间的响应接近1秒。对于重放音乐信号,此延迟时间过长,这将导致低频时间延长且浑浊,不干净整洁,恐怕必须将鼓连接在一起,并且区别不清楚。

因此,我想我宁愿牺牲一些低频响应幅度,但还要确保低频干净但不发胖,设置f-3db=10HZ,并且响应时间为0.08秒。与RK并联的交流旁路电容器的容量为:

Ck=1/(2^f-3dbrk')=1/(2×3.14×10×366)=435uf。

最接近435uf的电容标准值为470uf。

我选择了470uf/16V瑞典长寿命电容器,型号:

PEG124。

下面的方波频率响应测试图还显示20HZ低频响应不如中高频响应那么完美,但是低频听力非常好:

强大,灵活且足够深入。

(2)对于输出级的WCF阴极跟随器,最重要的决定因素是阳极负载电阻和输出电阻,这与耳机是否可以被正确驱动有关。只有当输出阻抗与耳机阻抗匹配时,才能保证再现的声音。确实,否则虽然声音可能很大,但声音会失真,并且动态和细节(尤其是低频)会减弱。

一种。首先确定WCF的工作点。

根据Va=125V,5687的网格屏

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