2008年5月24日 星期六

拆掉重練的“套件”

2007/0202

受網友之託,修理一部300B,“死馬當活馬醫”。網友沒說得太清楚,只知道這是一個“套件”,剛聽的時候有哼聲,後來零件脫落,就擺了很久。

套件?搞不清楚是誰的套件?

拿到機器後,把機器翻過來看,看不出來問題......

但是,仔細檢查,發現很多地方都冷焊,稍微一拉就拉了下來;還有輸入的接地順序怪怪的,干擾應該很嚴重說;甚至有已經裂開的水泥電阻!.........檢查管子,有一對6J5,一對看不出來,很像是5687,另一對當然是300B,還有一隻0C3穩壓管,這....到底是啥“套件”?

6J5 我印象中,應該是一半的6SN7,假使5687屬實,這“套件”應該就是AudioNote的Kit One,或者說是Kit One的變形。因為詳細比對,本機跟Kit One用的阻值/容值都不大一樣,還加了穩壓管給第一二級穩壓,音量也沒有放在中間.......


好吧!反正我也沒聽過Kit One,就用原廠的線路給他拆掉重練吧!

首先動槍拆掉所有放大電路的零件

這是拆下來,用不到的器官

再來把電源跟燈絲重拉,加了一個5V的變壓器給燈絲,B+用兩個電容串連。

管子的位置對調,讓輸入一級一級的順序合理化

B+部份的特寫

B1+跟B2+,用原來電容和一個Nichicon電容

燈絲部份,藍色電阻是用來給燈絲高壓偏壓之用

完成了

基本上就是回到Kit One的電路架構,除了高壓還是沿用原機的整流子之外,其他部份的數值盡量一模一樣。台製的5W金屬氧化膜電阻其實非常好用,聲音也不會差,所以大量用上去。多開了兩個洞,把RCA端子移到前方,靠近輸入端的6J5,還有音量也移到中間來,減少訊號的旅行距離。

B+就用兩棵NCC 560uF/280V串連

放大部分的近照,大部分用0.5W的金屬膜電阻跟一些聲音不錯的零件

近照二,一二級間用MPT0.47/630V並原機的俄製0.015uF電容,二三級中間用原機的俄製0.1u//0.1u//0.015uF

300B的陰極電阻是第一代的750R,並上德國Frolyt的220uF電容

上電測試,工作點還算接近原機的數值,略高一點點。因為機器塞滿了鐵芯元件,哼聲真的難以避免,已經盡量降到最低了。除非整個重來.......

Kit One試聽的感覺蠻棒的,整個動態都很好,音場也寬,聲音細緻但是不會慢或是拖,空氣感佳,擦弦的音色很漂亮......有空我也來作一台喔!

梭哈了!

2007/0122

從豬腳兄那裡,拿了一片梭哈耳擴的PCB,熊熊就把他給裝起來.....

梭哈--->SOHA--->Stoopid Opamp Headphone Amp

完成的主板


陰極旁路電容用BlackGate NP


雙OP暫時把OPA2604放上去,等到裝箱後再來試不同的OP。交連的MKP2000看起來非常可口......


IC穩壓輸出的電容,Elna Silmic


橋式整流改用HER105來搭棚;恆流源為LND150高壓MOSFET(depletion)


另一個橋式搭棚,Nichicon KZ 100u/100V跟ROE EKS 1000u/35V


這塊小板子可以把LM317裝在7812的腳位上


PCB空間不足,只好把LM337這塊轉接板藏在底下。小的金屬膜電容用來作OP正負電源的decouple;橘色的MPP是高壓的decouple。下方的電解電容並在R11上。


不過還沒聽啦,只把偏壓調整了一下。要等到箱子準備好了,才能把級進音量跟PCB連接好,才能試聽。換管子跟換OP大概是可以玩的方向啦!

前兩天終於拿到機箱了,就趕快趁空閒把他裝起來囉!

這當然是蔡董的不鏽鋼機箱,PCB孔位都開好了,免diy開洞的感覺不錯。輸出給前級的機內線還沒裝。原來應該裝在真空管底下的LED,我把他裝在靠近頂板通風口的位置,是因為一來小弟的管座不是中空的,再者面板沒有LED孔位,藉由通風口透出藍光來顯示電源通電。


這個屏蔽變壓器是17-0-17V@600mA,100V/110V/200V/220V通吃,零組件雜貨舖的,用在這裡剛剛好啦!一個才250,讚!


原來打算用阿仁的級進音量,但是疏忽掉音量與PCB間的距離,所以會卡到板子上的零件.....笨.....就改用普通VR但是用分流式。那個耳機插孔是仿Neutrik的中國貨,很久以前在EZ團購的。


RCA插座是CMC的,iwdiy有售;有名的三合一開關........


組合完成,很不錯



前面板跟DZ的鋁旋鈕


剛剛所謂的分流式音量(右上角):


目前就先插著老MAZDA的12AU7跟discrete雙OP先聽,把零件RUN開再說囉~~

奇異的5842直交6CK4

2007/0103

上面這個看起來怪怪的電路,其實就是有名的Loftin-White直接交連電路。相關的電路分析跟討論,都在Calculating DC coupled Single Ended Valve Amplifiers

輸出管(V2)的負載是一般的輸出變壓器,V2的偏壓由輸入管以及一組陰極“電阻鏈”決定,此“電阻鏈”用來供電給V1及V2的陰極。當V2的工作點飄移時,同時也會反應到V1的陰極,達成負回授的作用,讓工作點不會因負載或是B+的變動而飄移。

V1的屏極電壓從B+取得,而不是從V2的陰極。如果從V2的陰極取電壓,由於流進V1屏極的電流不可能低至0mA,所以V2的柵陰壓也無法變成0V,故此電路無法全功率輸出並且造成失真。

V1的陰極並不需要AC反交連,而V2需要。從V2陰極接電容到B+,電流路徑較短,反交連電容的數值可以降低。這個“捷徑”電容就是C1,也是主要的反交連電容。不過,如果接C3上去,可以增加一些漣波拒斥比。可接可不接。

C2 所扮演的角色,是提供正回授給V1的屏極,如此在小信號狀況下,可以大幅降低C1所需的容值。當C1不是很大時,流過V2的信號電流,會對V2的陰極電壓 產生調變;此調變會經由C2傳到V1的屏極電阻,從而傳到V1的屏極,也就是V2的柵極,所以V2的柵陰壓得以維持。

5842的工作點設在VP=130V,RL=10K,柵陰壓-2V,IP=10mA。6CK4工作點設在VP=265V,Ropt=5K,柵陰壓-30V,IP=45mA。所以,B+ = 2V(V1偏壓)+ 130V(V1屏壓)+ 30V(V2偏壓)+ 265V(V2屏壓)+ 5V(預估OPT壓降)= 432V

一個聲道的電流就是45mA + 10mA = 55mA。

V1 的屏極是132V,所以屏極電阻供應側電壓就是132 + R4 * 10mA = 232V。那麼R5 =(432V - 232V)/ 10mA = 20K,消耗瓦數是200V * 10mA = 2W,最好用6W以上。R4消耗瓦數是100V * 10mA = 1W,最好用3W以上。

R1所通過的總電流是45mA + 10mA = 55mA,所以R1 = 2V / 55mA = 36.4R。


V1等效屏極阻抗為RP' = RP + Rk * mu,3K5 + 36.4 * 40 = 4K95。

Av1 = mu * RL / (RP' + RL) = 26.75,所以V1偏壓乘以放大倍率Av1就是 2 * 26.75 = 53.5,所以此偏壓值絕對夠推V2到滿功率輸出。

R3 = 162V(V2的陰極對地電壓)- 2V = 160V。而R3 = 160V / 45mA = 3K56,功率消耗是160V * 45mA = 7.2W,用20W以上電阻。

4Hz的C1 = 1 / [ 2 * π * f *(RPV2 + Ropt)] = 1 / [ 2 * 3.14159 * 4 *(1150 + 5000)] = 6.46μF,用6.8μF。


C2看到的等效電阻是:Req = (RPV1' + R4)* R5 / (RPV1' + R4 + R5)= (4K95 + 10K)* 20K / (4K95 + 10K + 20K)= 8K555。所以,2.5Hz的C2 = 1 / (2 * π * 2.5 * 8.555K )= 7.44μF,打算用10μF。

所以,根據胡亂的計算,推導出以下電路數據:

電源的部份,是以tdslPSU designer來計算的,非常好用的小軟體;但是在真實世界中還是得用實驗來驗證之。像這次的變壓器,在上電之後,次級高壓只量到380V而已,所以上圖的2u最後便成了3.3μF,才能讓B+達到430V的要求。

看圖吧~~

把管座,變壓器,choke,搭棚架.....等等附件裝上去。請記得要先用紙上作業,整理出合理的搭棚方式之後,才落實到機箱上。

中間過程沒拍,省略啦!

完成哩~~~

用的是已經停產的阿魯米機箱;電源變壓器是跟steven大拿的,輸出則是Look-T羅老大的5K SE。

內在美~~

Choke是小陳KCD的,地線用單芯銀線

放大電路部份

UCC老大的SPP 6.8μ/400V超級PP電容

實測可達500VDC的UCC FastPower 22μF,替代我找不到的10μ/400V

10K無感電阻,以前小陳有賣;grid stopper是1K2的Draloric

電阻小舖的3K6電阻,鎖在機箱上,底部要塗上散熱膏

終於找到機會,把阿仁的級進音量給用上~

這顆是前蘇聯的軍規Teflon電容,聲音非常好!把它並在電源靠近主放大側,有點小題大做~~

再來是電源部份:

SF1600整流子搭成橋整,並上小電容吸收雜音

輸入電容,用SPP2.2μ//標準版1μ//革新版0.33μ,只是為了方便,並沒有特別調音的考量.....2.2μF那顆有550VDC的實力

兩個80μ/450V並聯

其實是Siemens 80μ/450V

燈絲部份,5842的用兩根電阻對地,6CK4用兩根電阻對墊高的電壓。

最後一顆濾波電容,當然還是UCC的FastPower 47μF/500V


完成,試聽!

真空管之美........

令人著迷的真空管單端直交,美聲再度重現~~

因為使用diode而不是整流管,所以一開機時的電壓會飆到520V,這對那450V電容而言可不是什麼好消息,所以小弟根據wensan大的開釋,做了一組高壓延遲:

工 作原理就是當34秒時,第一組relay開啟,此時高壓透過470R/5W緩升,約4-5秒後接通第二組relay,送出高壓。如此就不會有relay同 時承受高電壓高電流所產生的火花,可保relay壽命。事實上也是有效的,量取B+時,34秒之前B+都是0V,直到第一組relay接通後,電壓由0V 緩升至380V,剛好第二組relay接通,電壓即達額定電壓。

就用搭棚的就好,一切以便宜簡單有效為主

接上LED可以觀察工作狀態,電阻值就以手邊有的電阻,插上麵包板測試後來決定。