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虽然FU29这个管子原本是电台的发射管,但国产胆机大厂斯巴克创业的时候,推出的第一款胆机,就是FU29并联推挽的SPARK560胆机,可见应用在音频上并不是没有先例,而且冷门管,炒作很少,现在仍然几十元就能买一支,非常值得尝试。今天贴一个西大胆友使用FU29的国外型号829B所制作的一款并联单端胆机给大家做参考。
本机底座由斑马木制成,采用油面处理工艺,木材花了约 50 美元,不过说实话,外观确实非常漂亮。顶板是 0.029 英寸的铜片,下方衬有 0.062 英寸的印制电路板材料。这种分层结构可以把所有螺丝隐藏在顶板下方,而且印制电路板材料便于焊接到接地平面。
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本机电路如上图,输入级使用6J7的五极管标准共阴极放大电路获得足够高的增益。比较新颖的是帘栅极没有使用常见的电阻分压或者电阻衰减供电,而是使用了一支75V的胆稳压管供电,使五极管的工作状态更稳定。
输入级直藕第二级的阴极输出电路,本机使用的管子7N7,就是锁式管座的6SN7,内部两支管子并联内阻更低,更适合做阴极输出电路。
末级829B使用内部的两支束射管并联,三极管接法,自给偏压。通过调节阴极的300欧电阻可以改变829B的工作点,获得不同的音色。 将829B的工作点设置在约80毫安、屏极高压320伏,实际上把偏置电流在60毫安到100毫安之间调整,几乎看不出有多大变化。
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电源电路比较简单,高压使用一支5U4电子管整流,扼流圈滤波,所有电子管全部交流灯丝,阴极输出器的7N7因为阴极有高压,所以灯丝采用了单独的灯丝牛河悬浮供电,防止阴极灯丝之间击穿。
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我这次采用了和以往不同的搭建方式——使用了单点接线柱。作者在当地一家电子配件店淘到了特氟龙塔式接线柱,每个0.30美元(纽瓦克电子商城每个售价要5美元多!),于是决定在这台功放里用上它们。这种方式需要钻大量孔(这台功放大约钻了75个),但可以把元器件精准布置到你想要的位置。
因为接线端子是绝缘的,所以还可以将印制电路板的铜箔面用作接地平面。对比布线式星形接地,作者十分认可这种搭建方案。该做法操作简单得多,布局也更整洁,实际使用效果非常好。
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关于829B的屏极接线作者琢磨了很久,当时斯巴克为了接近这个问题专门给屏极官帽做了模具,个人diy就没有这样的条件了,并且很难找到适配这些引脚的配件,能找到的那些又都没有绝缘。最后作者想出了一个简单的解决办法:把欧式接线端子的内部构件拆掉,装上紧定螺丝,再用硅橡胶做绝缘包裹。选用了硅橡胶测试引线,这样绝缘层就不会熔化。总的来说效果不错,至少在本机使用的(相对)低功耗工况下表现良好。导线温度控制得刚好,可以直接用手触碰,所以作者认为一切运行正常。
该放大器按照设计,18赫兹处衰减‑3分贝,高频响应表现优异,超过70千赫兹才衰减‑3分贝。约5瓦功率时会出现削波失真。整机噪声极低;以1瓦为参考基准,测得噪声为‑70分贝,如果滤除60/120赫兹工频噪声,噪声水平大约能达到‑80分贝!
那么它的听感如何?作者还在给机器煲机,但到目前为止音质非常出色,就这么点成本能出来这样的效果实在超出预期(一共买了6只829B、4只RCA管和两只大盾管,总花费差不多只够买一只Sovtek的2A3电子管)。本机声音听感十分自然,低音着实让人惊喜,干净又扎实。这一部分要归功于探戈U808输出变压器,还有极低输出阻抗的电源(大容量电容)。
驱动电路性能表现很好,约50伏有效值(正负70伏)时出现削波。而829B只需要正负22伏驱动,所以驱动电路的余量非常充足。
这是放大器接在面包板上时我测得的部分数据:
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这是驱动输出(上方波形)与放大器输出(下方波形)的示波器截图,输出有效值5.3伏,接8欧姆负载(约3.5瓦):
虽然这不容易看出来,但输出端存在约4%的总谐波失真,主要为二次谐波。作者接上笔记本电脑做了频谱分析,分析结果表现很好,以二次谐波为主,后续各次谐波的含量依次递减。这不是一台低失真放大器;即便输出功率仅1瓦,总谐波失真也接近1%,不过谐波分布情况表现相当不错。值得去试试
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