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真空管特性规格
真空管规格名辞解释    WE300B的典故  真空管的三参数 超级电压放大管5842/WE417A   5U4系列整流管的比较  300B当整流管
真空管特性规格名辞解释
设计一台扩大机时,我们必需要先了解有关真空管的各种特性规格,因为真空管特性规格可以让我们知道所有的有关该真空管的参数与资料,然后根据这些资料来设计电路,真空管特性规格中除了详列该真空管的规格资料之外,并还有动作的实例资料,我们可以选择其中一项动作实例,完全照着做就行了。如果您不想依照真空管手册上的实例来设计,那就要仔细研究手册上的各项有关参数来设计一台扩大机。不论如何,想要对真空管有较深入的了解,必需对真空管的特性规格有所了解,以下即以WE300B的特性规格来说明:
灯丝电压与电流提供真空管灯丝点灯的电压,可用直流或交流,每一支真空管的灯丝电流是都不相同,我们在实际使用时,要尽量接近这个值,太高、太低都会有负作用的,一般而言,稍稍低于厂方规格的灯丝电压是被允许的,但最好不要超过厂方,否则会减短真空管的寿命。例如300B的的灯丝电压是5V(直流或交流),电流是1.2A,我们在实际使用时,要尽量接近这个值,太高、太低都会有负作用的。
最高屏极电压真空管最高屏极电压,在实际使用时,不得超过这个屏压值。例如300B的最高屏极电压不得超过450V,最大屏极损耗是40W,一般的惯例,在实际使用时,不要超过最大值的70~~80%,也就是说,300B的屏压不要超过350V,屏极损耗不要超过30W。
最高屏极损耗电子撞击屏极时,会使屏极发热,这热表示一种功率损失,每一种不同的真空管各有各自不同的屏极损耗,我们使用真空管时,除了电压与电流之外,也要注意不要超过该管的最大损耗值,实际使用时,屏耗最好不要超过最大屏耗的70% ~ 80%,否则真空管很快就会损坏的。
如何计算屏极损耗呢?很简单,即真空管供给屏极的电压与屏极电流的乘积:P=EI其中:P=屏极损耗E=屏极电压I=屏极电流例如300B最大屏极损耗40W,假设我们设计300B的屏极电压是350V,电流是80mA,则相乘积是28W,约为300B最大屏极损耗40W的70%左右,所以是很安全的。
最大屏极电流另一个项目是最大屏极电流,如果流经真空管的电流,一旦超过最大值,真空管就可能在两种情形之下损坏,一是屏极因过多的电子撞击而超热,二是阴极因过量发射而受损。玩真空管的人都有见到真空管的屏极发红的经验,那就是超过屏耗而使得屏极发红的现象。在300B的资料中,300B最大屏极电流有两种不同的规定,亦即使用固定偏压时,最大屏极电流为70mA,使用自给偏压时,为100mA。因此我们在设计工作点时,不能超过这个数值。
极间电容在表一中还有一个很重要的参数,就是「极间电容」,也就是真空管极与极之间的电容。真空管的各极都是导体,其间也经常有电位差,因此它们有电容的作用,三极管中有「栅─屏」、「栅─阴(丝)」与「屏─阴」三种极间电容,例如WE300B的三个极间电容量,栅与屏之间是15pF,栅与灯丝之间是9pF,屏与灯丝之间是4.3pF,虽然这些极间电容都很小,但是这些小电容却会影响到高频响应,极间电容愈大,高频响应就愈差。这些参数只要代PSPICE就可以了大致让我们估算一下频率响应。
外型与管座
接下来我们就要看看300B的外型、内部构造、尺寸,与管座了,300B的外型只要看照片就行了,这种玻离管中间突出,形状有点像梨形的管子叫做"ST"管(一般直筒管状的玻离管如EL-34或6550等叫做"GT"管),300B可说是较大型的ST管。至于各厂牌的300B的内部构造却都不太一样,这将会在各300B的比较试听时会再详细介绍的。原厂资料中的FIG 1是WE300B的外部尺寸图,FIG 2是300B的管底接脚尺寸图,由FIG 1中我们可以看到管子的基座部份有一个突出的针状金属栓,这是用于直立式管座时的卡栓,只要将真空管的卡栓对准这种卡栓式的管座插入,然后再向右旋转就可以把真空管卡得牢牢的,像211与845真空管都是使用这种管座插入真空管的,只不过300B的管座比较小一点而已。但是一般300B大多都使用一般四脚的管座。我们可以见到300B常用的四脚管座,有两个较大的插孔与两个较小的插孔,其中两个较大的插孔"1"与"4"是灯丝,两个较小的插孔"2"与 "3"分别是栅极与屏极。又使用这种管座的真空管叫做"UX-Type",有很多真空管都用这种UX-Type的管座,像是2A3、26、45、50、71等直热式三极管,或80、83等直热式的整流管都是使用这种UX-Type的管座的。原厂推荐操作实例所有真空管手册都有原厂提供的推荐操作实例表,不同的工作点,不同的负载,会得到不同的输出功率以及不同的失真率。如果您不想自己依照真空管的特性曲线设计时,可径参考原厂推荐操作实例照着装就行了。     真空管的三参数  
Gm-μ-rp (真空管的动态特性)
我们知道使用扩大机的目的是放大声音的讯号,而真空管在实际工作时,输入的音乐讯号并不是一个恒定的值,而是随着讯号而变化的电压,所以我们必需要知道真空管对这细微的变化所引起的反应,这就是真空管的动态特性(Dynamic Characteristic),决定真空管动态特性的参数有三,即「跨导」、「放大因素」与「屏极电阻」。例如300B的灯丝电压Ef=5.0V,屏极电压Eb=300V,负压Ec=-61V时,此时的屏极电流为60mA,放大因素为3.85,屏极电阻为700W,栅到屏的跨导为5500姆欧。
其中放大因素、屏极电阻与跨导是真空管的最重要的三个参数,因此我们必需要先了解这三个参数的意义与相互的关系。
跨导(Gm)Gm=DIp/DEsig跨导(Gm)等于屏极电流变化量除以栅极电压变化量(屏极电压固定)。其中:DIp=屏极电流变化DEsig=栅极讯号电压变化即真空管在栅极引起的电压变化,相对于屏极电流所产生的变化,这栅极的电压变化量,与屏极电流变化量之比,谓之「跨导」(Transconductance),又称为「互导」(Mutual Conductance),符号为"Gm",跨导的单位是姆欧"mhos"。要注意这"mhos"与电阻的"ohms"不一样,我们知道电导是电阻的倒数,等于电流除以电压,单位也是姆欧。但在实用上,由于mhos做单位太大,因此通常都用百万分之一姆欧,也就是μmhos。
放大因素(μ)μ=DEp/DEsig放大因素(μ)等于屏极电压变化除以栅极电压变化(屏极电流固定)。其中:DEp=屏极电压变化我们知道一个小变化的讯号电压由真空管的栅极输入,由屏极输出就成为大变化的讯号电压,而这小变化的栅极输入电压导至大变化的屏极输出电压之比,就叫做放大因素,以希腊字"μ"来表示,或又称为"mu"。三极管的放大因素决定于真空管的机械结构,栅极离阴极愈近时,对射向屏极的电流的影响愈大,因此放大因素μ也愈大;反之,如果栅极的网孔较疏,栅极上电位的影响小,放大因素就愈小。例如300B是专为功率放大而设计的管子,功率管的屏极工作电压较高,空间电流大,阴极(或丝极)与屏极都做的比电压放大管粗大,而栅极的网孔也需要大,才能通过大电流,因此放大因素就不会高。屏极电阻(rp)(此处所谓的屏极电阻系指真空管的内部电阻,而不是指屏极负荷电阻)rp=DEp/DIp屏极电阻(rp)等于屏极电压变化除以屏极电流变化(栅极电压固定)。真空管的电流,由阴极(直热三极管的灯丝即阴极)发射,经由空间电荷、栅极,到屏极的途中,能量会有损失,转换成热,换句话说,真空管内部由阴极到屏极的通路中对电流的阻力叫做屏极电阻,rp的单位与电阻一样,为欧姆"W"或"ohms"。
三个参数之关系以上的三极管三个参数是非常重要的,其间的关系为:μ=rp´ Gm这三个参数并不是一成不变的,我们可以由原厂资料中的FIG 4、FIG 5、FIG 6图中看出其间的相互关系。 
WE300B的典故  
我们装300B的扩大机,就必需要先来彻底了解300B的元祖─WE300B的典故。
是谁发明了300B呢﹖是美国的西电公司(Western-Electric简称WE),要知在第一次世界大战之前,有许许多多专门制造真空管的厂家,其中有大部份的厂家我们还没听说过的,这将会在以后的文章里会逐步提到的,而西电公司,就是其中一家,而且也是世界上最早制造真空管的厂家之一。美国西电公司在很早之前就生产了许多不同类型的真空管,而300B还是较后期的产品呢,其实大多数的真空管都是为了军事或通讯的用途而设计的,很少是专门为了音响用途而设计,西电公司自然也不例外。但是300B却是专门为了音响用途而设计,为什么呢?因为在一次世界大战之后,军事需求的真空管大幅降低,许多真空管制造厂甚至于把厂都收掉了,但是WE却在此时为了「音响用途」而开发真空管。为什么呢?因为WE公司早有计划专门为了电影音响用扩大机而开发真空管,于1930年开发出300A的真空管,但是当时并没有马上使用,一直到1934年才把300A使用于他们的扩大机「WE -1068」有声电影放音系统中,系统中的扩大机编号「WE-86」,虽然这台WE-86扩大机的输出功率只有8W,但却是采用推挽放大方式的设计,主要的原因是300A的输出功率太小,必需要用推挽电路才能输出8W的功率。但是到了后来,西电又推出一款「WE-91」的扩大机,就已经改用单管的设计,这台WE-91的扩大机虽然只用了一支300A做单端的输出,但却把屏极电压提高,使得输出能与「WE-86」双管推挽式的8W相同。为什么西电公司会提高电压来设计他们的WE-91,而以前的WE-86却不用较高的电压呢﹖原因就是刚才提到的,因为西电公司原来是专门设计军事用途的真空管制造公司,所生产的真空管必须要能耐长时间使用而性能不变,稳定性的要求特高。为了达到这个目的,除了制造时要求特别严格之外,使用的屏极电压也比额定电压值要低很多,这样才能经久耐用,直到300A使用好几年之后,他们发现这300A的真空管果然经久耐用,许多年之后的性能都能保持不变,1936年将300A的屏耗由30W加大到40W,这样才在他们的「WE- 91」扩大机中,把300A的屏极电压升高,使其输出功率增大,发现仍然还是很耐用,可见当时的规格是非常保守的。到了1937年变更40W屏耗的300A改名为300B,300A最早期设计的原型管,屏极电压值为300V,后经过长期的使用之后发现稳定性没有问题,第二次变更为400V,而第三次再加高到450V。除了电影用途之外,300B也曾被NASA大量做为军用机的电源稳压之用。要知WE公司所开发的300B是WE专为有声电影放音系统而设计的,在当时,WE是美国最大的电影器材制造商,他们的扩大机只租给电影院,因此市面上也是买不到300B的扩大机,更不要说是300B真空管了,也因此可想现在的人多么的幸福,最早是日本人寻找报废的300B来装扩大机,当然这些报废的300B中不乏一些库存新品,因此300B是可遇不可求的,也因此除了日本的少部份音响玩家之外,世界上很少有人用300B来装扩大机,更不要说是音响厂家用300B来生产他们的扩大机了。直到1989年大陆开始生产300B,这是英国PM公司的Peter跑到大陆向大陆订做的,后来大陆也自己生产300B的真空管贩卖,自此之后,世界各真空管厂家纷纷采用300B来设计扩大机,到现在为止,生产300B的厂牌至少超过十家以上。 
超级电压放大管5842/WE417A  

几十年的音响生涯,我自己装过不计其数的扩大机,而听过与看过的扩大机,不论是进口的或是原装的(国产品才能称为「原装」不是吗﹖)更是不计其数,可能比世上任何一位扩大机设计者都还要多,当然经验比他们都丰富多了。从经验中,我觉得一台扩大机不管电路设计有多好,或是使用的真空管特性有多好,但最重要的却是真空管的厂牌,虽然在理论上,同样编号的真空管特性都一样,但是实际上的声音却是不一样,而且差别是极大的。所以我除了要挑选真空管之外,还要挑选真空管的厂牌,这是我设计扩大机与其它设计者最大不同之处。当然,要设计一台无负回授的扩大机,还是先要挑选频率响应够宽的真空管,因为无负回授扩大机的频率响应不是靠负回授来获得的,而是要挑选本身频率响应就够宽的真空管。因此我设计扩大机的驱动级与输入级,第一要件就是要挑选屏内阻低的真空管,因为屏内阻愈低,频率响应就愈宽。要挑那一型真空管呢﹖且让我们先来分析一下音响界最常用的电压放大管,以及它们的屏内阻:真空管最常用的电压放大三极管是ECC83/12AX7,这支管子的屏内阻高达62,500Ω(裸特性的频率响应非常窄),如果不用大量负回授的话,简直无法用于无负回授式的扩大机上。与ECC83/12AX7类似的中型电压放大管是6SL7,屏内阻44,000Ω,裸特性的频宽也不高。ECC81/12AT7的屏内阻比较低,约10,000Ω左右,裸特性的频宽尚可。ECC82/12AU7也常拿来当做驱动管用,屏内阻较低,为6,700Ω,裸特性的频宽还不错。与ECC82/12AU7类似的真空管有6FQ7、6CG7、12BH7等,前两者屏内阻为7,700Ω,后者的屏内阻较低一点,约5,300Ω。另一支与ECC82/12AU7相当的中型电压放大管是6SN7,屏内阻是7,700Ω,裸特性的频宽都还不错。还有更低的吗﹖有,最近期较为流行的ECC88/6DJ8,屏内阻就低多了,约2,640Ω左右(这也是为什么近期真空管扩大机将ECC83/12AX7都改用ECC88/6DJ8的原因)。还有一支真空管就是日本最近在业余界常用的6463,屏内阻3,850Ω。另外一支真空管不可不提,就是5687这支双三极管,最近也有一些厂牌的扩大机使用,屏内阻只有2,000Ω左右。还有更低的吗﹖有,我就翻遍RCA与GE的真空管手册,把所有可用的电压放大管的规格都看了一遍,并列表记录下来,结果找到一支的真空管内阻更低,只有1,800Ω,就是5842。另外二支真空管的屏内阻也非常低,一支是E188CC/7119/7004的 1,750Ω与E288CC/8223的1,400Ω。把所有真空管都查遍后,就要来决定我要用那一型真空管了,屏内阻最低的是E288CC/8223,与E188CC/7119/7004。看了上面各真空管的特性之后,我选中了5842的真空管,原因有二:一是5842是单三极管,而其它的都是双三极管,要知两支三极管装在同一个玻璃管内的双三极管,一定会有相互干扰作用的,今天既然找到单三极管,就当然用单三极管了。二是5842还有WE的管子,就是WE417A,WE真空管的声音当然好听。那用5842/WE417A来做驱动管好呢﹖还是做输入电压放大管好﹖看了看5842/WE417A的特性,我决定驱动级与输入级都用5842/WE417A,而且我还决定只用一级放大,也就是驱动级与输入级都在一级内。5842的特性规格5842的特性规格与WE417A很类似,其中资料最齐全的是Raytheon的5842WA,因此我们即以Raytheon的5842WA说明之。5842是一支较小型的"MT"管,所谓的MT管就是"Miniature Tube"的意思,像ECC81、ECC82、ECC83、12BH7、6FQ7.....等都属之,但5842的管子更小,不是体形的小,而是这支5842/WE417A的管子特别短,短就代表了里面的材料小,振动当然也就小,站在「音响卫生学」的立场而言,是很「卫生」的,5842/WE417A玻璃管的高度只有3.8公分左右,真是小巧可爱。其接脚图如图一,由图种我们可以见到5842是一支9脚的管子,灯丝是3, 9脚,阴极6脚,栅极4,5,7,8都相连,屏极是1脚。这支真空管的栅极非常接近阴极,因此Gm值高达25,000 mhos,是三极管中最高者,而μ值更高达45,屏内阻也只有1.8KΩ。屏内阻低,Gm值高,就表示这支真空管的输出阻抗极低,因此频率响应特别宽。由表一中我们知道5842的灯丝电压是6.35V,电流是0.3A,最高屏极电压不得超过200V,最大屏极损耗高达4.5W。再看5842的极间电容,屏极到阴极与灯丝的电容是0.55pf,阴极到栅极与灯丝是9.0pf,屏极到栅极与灯丝是1.75pf。我们可以不管这支管子的极间电容问题,因为它是摆在第一级放大,前面的讯号源不是前级扩大机就是CD唱盘,要不就是电子分音器,这些讯源的输出阻抗都非常低,根本就起不了作用,更何况Cascode电路的极间电容只有一般放大的一半左右,就更不要管它什么极间电容了。表中的典型的操作实例为屏压150V,阴极电阻60Ω,屏流23mA,此时的屏阻是1,800Ω,Gm值25,000 mhos ,μ值是45。我们可以计算一下此时的屏耗:P=EI150×0.023=3.45W图二是5842特性曲线图,我们可以见到栅压由0V开始,一直到+6V的曲线间隔都很平均,因此我们取由-0.5V~-3V的偏压都可以,如果要偷懒,例如我们直接用表中典型的原厂操作实例,即屏压150V,阴极电阻60Ω,屏流23mA来工作,此时的偏压为:Ec=R ×I=60×0.023=1.38V也就是偏压为-1.38V。 
5U4系列整流管的比较  
整流管我也准备了不少,虽然不同的整流管整流出来的电压都不相同,但也不会相差太大,像是5AR4、CV378之类的傍热式整流管,整出的电压会比较高些,像5U4、5R4、5Z3等直热式的整流管,电压会比较低些,不同厂牌与不同新旧的管子也会有差别,各种整流管整出来的电压约在420V~450V之间。但据我所知,比较特殊的整流管如83等汞蒸气管,整出来的电压会特别高;另一类整流管如81、281、381之类的古典整流管,整出来的电压会特别低,而且这两类整流管的灯丝、管座也都不相同,更换比较麻烦,因此我们这次不比较这两类的整流管,而只比较可以直接插换的整流管,虽然如此,也花了不少的时间,因为每换一支整流管就要花些时间等到电压升到稳定,这些整流管的声音差别如下:美国RCA 5U4G:声音雄壮、开阔、透明、有劲,频率响应够宽。英国Mullard 5AR4/CV1377:声音清楚,细节较多,频率响应够宽,但是声音较薄,韵味较少。英国Mullard CV378:声音清楚、有韵,频率响应够宽,但是没有RCA 5U4G的声音雄厚。英国GEC CV378:比Mullard CV378声音清楚、频率响应更宽、更有韵、而且声音也较厚。英国EMI Trade 5U4G/U52:比Mullard的5AR4有韵,但分辨率没有Mullard高,低音较松。英国Brimar U52:比Mullard CV378还要有韵,清晰度也不错,高、低两端的延伸略输给GEC的CV378。美国Ken Rad 5U4G:频率响应宽,清楚、透明,音色较淡。美国Tunsol 274:频率响应宽、透明,开阔、有劲,比上述整流管的音响性与音乐性都好。美国WE 274B:是本次试过比较整流管中最好的一支,而且比Tunsol 274的声音还好上一大节,声音最开扩,音场规模最大,最透明,最有劲,并且还有韵,声音又厚,频率响应也最宽,可说是全面性都好,只可惜我只有两支,而且再也找不到第三支了。声音真是好得没有话说,我们俩兴奋了好一阵子,听了许多唱片,发现细节多很多,频率响应也宽很多,最,最重要的是把低频的共振问题解决了。   300B当整流管?  300B的内阻只有700~900Ω,如果用来当整流管用的话,电压降应当较低,顺便也可以听听300B当整流的声音会怎么样,300B是三极管,当整流管原用也很简单,只要把屏极与栅极连接起来成为二极管就行了,但是300B是单屏的三极管,因此必需用两支来做全波整流,这到不难,反正我现成的300B多的很。翻了翻真空管的300B纸盒,同一厂牌的都只有两支,只有大陆石墨屏300C有四支之多,就用这四支300C来当整流管来用吧。但是问题又来了,300B的管座是四支脚的,要换300B的话就要换管座,而且整台机器的零件位置都要大搬动,但这到是难不倒我们,我俩一起动手,一人一台,没多久就改装好了,马上插上四支石墨屏的300C试试看整流出来的电压值。果然用300C整流出来的电压再经过抗流圈滤波之后的电压升高到440V左右,电压刚刚好,再听声音,嘿!实在是太好了,声音更厚,密度更高,更有肉,更温暖,而且又更透明,更清楚,玩音响最难求的就是清晰与温暖很难兼得,可是用300C当整流管,鱼与熊掌都能兼得,我俩都很乐。再插上其它的300B管只试一台,看看电压一不一样,结果是换了好几种300B,,整流出来的电压都差不多。用300C当整流管用,声音直逼WE274的整流管,已经有WE274B的味道了,要知大陆的石墨屏300C一支才不过三千多元而已,比我的WE274B要便宜太多了,而且WE274B不止是价格奇昂,而且还一管难求呢,更何况整流出来的电压比WE274B高,符合平衡式抗流圈滤波电路的要求,将来有机会,还可以换换WE300B当整流管的声音又如何。
最后编辑leslie
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300B自装机使用零件选择

机箱
我用的机箱是MPX-2002不锈钢万用机箱。为什么要用不锈钢的机箱﹖
很简单,使用不同材质的机箱,音色都不会相同,其中声音最差的是铝机箱,声音密度最低,音质松散,即使是合金铝也好不到那里去,但是偏偏全世界的音响器材,不管多贵,几乎全都用铝或合金铝做机箱,这是因为铝的材质轻、不导磁、加工容易,易于做阳极表面处理等优点之故。
到是高钢性的铝合金声音很不错,像6字头甚至7字头的铝合金,但是这种铝合金是不能弯折的,采用这种材质的机箱要从不弯折的方法来设计结构,有机会到是可以研究的。
铁的声音密度较高,硬度也够,表面处理有烤漆与电镀两种方法,缺点是铁会导磁、容易生锈,但是如果能在铁上镀一层铜,应该也是个好机箱的材料。
铜的密度非常高,声音密度也非常高,又有好加工,不导磁等优点,但是缺点是铜的成本比较高,而且铜也比较软,容易弯曲等。
铜合金也是个机箱的好材料,铜合金有黄铜与青铜两种,硬度都很高,声音的密度高,但是成本还是很高。
不锈钢的好处是不生锈、不导磁、硬度高,机械结构强等优点,不但声音的密度高,而且还带有高贵感,但是缺点是加工非常难,但是不锈钢有现成的镜面研磨处理过的材料,只要折好机箱就不需要做其它任何外饰表面处理就亮晶晶的,后处理的成本就可以节省下来。
我之选不锈钢机箱还有一个原因,就是不锈钢的高频较为漂亮,正好可以弥补300B高频的不足现象。
配线
近几年以来,我们只用纯银单芯线装机,有人说银线的声音会偏瘦、偏亮,但我认为那是因为银的高频响应太好,因此在 音频分布配比例上,就会感觉到低频比较少,其实银线只要用较粗一点的,让低频较足一点,高,低频的比例就会平衡,声音也就不会偏亮,另外使用纯银线必需要花长一点的时间来Run-In,声音也就不会偏亮,更何况银线是金属中阻抗最低者,频率响应最宽,至于单芯线的优点是聚焦比较准,呼吸量比较大,抑扬顿挫较好,背景杂音也比较低。
还有一个原因是市面上有许多单芯纯银线的纯度不够高,也是声音会偏亮的主因,请比较市面上所卖的单芯纯银线与我们的Black Cat单芯纯银线,就可发现Black Cat纯银线不但声音更清楚,而且也不会偏亮!
我们自己装的机器共使用两种粗细不同的单心纯银线装机,电源变压器初级配线与输出变压器的初,次级配线都用1.5mm的线,高压线、灯丝线 与讯号线全都用1.2mm线。
我们的单芯纯银线共有两种,一是英国Black Cat 6N纯银线,一是最近改向日本订的单结晶7N纯银线,我们的Black Cat声音表现已超过市面上能买到的单芯纯银线,而单结晶7N纯银线则是大家从来没听过这么好听的线,虽然成本更高,但却值得。
有人以为7N纯银线的声音会更亮,这是错的,7N单结晶纯银线不止声音 不会偏亮,而且更透明,质感更好。
变压器
目前有两个版本,一是Oriented Hi-B铁心,一是铁氟龙绝缘材料的。
我们知道影响变压器音色的除了铁心之外就是绝缘材料,因为绝缘材料的介质对于声音的影响也非常重大的,不管是理论上或实际上,绝缘材料的介质系数愈低愈好,最好的绝缘材料当然是空气,介质系数只有1,一般变压器常用的Mylar绝缘材料介质系数在6左右,而绝缘材料中除了空气之外最好的是铁 氟龙,介质系数只有2左右,如果您想比较铁 氟龙的音色的话,可比较RelCap聚丙烯与铁氟龙的声音便知,但铁氟龙的电容几乎是聚丙烯十倍的价格,可见好声是需要代价的。
我们订制的变压器采用一种更特殊的网状铁弗龙,介质系数更低,只有1.2左右,已非常接近空气的介质,这也是我们的变压器声音已超过昂贵的国外名牌变压器之最大原因。
真空管
现在有许多300B可选择,最常见的有Royal、CR、Fullmusic、Svetlana、sovtek、WE等不下十几种,可依自己的预算选购。
而我们推荐两款300B:
Svetlana 300B :
我们不推荐新版的WE300B, 并不是新版的300B不好,而是价格太高,高到不合理,而Svetlana 300B的声音 已经能媲美新版的WE300B, 而价格却很便宜,这支管子使用高纯度碳化镍屏及专利的氧化物包覆灯丝而得到与 WE 接近的性能,精确的灯丝中央抽头,有效的降低交流声。
Full Music 300Bn :
这是大陆天津厂最近推出的一款茄子型300B,最特殊的设计是采用所谓的网状屏极,屏极是圆形的,这屏极的材料不是一般的屏极板,而是采用高价的镍线所制,这种网状屏极的最大优点是完全不会产生共振,因而使得声音的细节特多,这种采用屏网的设计曾在1935-1940年出现过,后因制造成本高而停产,我有一对极老的 全新245也是这种设计,现在还舍不得用,除了声音好之外,看起来也比较漂亮,尤其是点亮灯丝后可以看到较亮的灯丝(一般300B是很难看到灯丝的灯光的),再加上白瓷的底座与镀金的接脚,所以获得 全世界音响圈的一致好评。
滤波电容器
滤波电容我试过的更多,电解电容我们较为喜欢美国直立锁螺丝的旧型Spraque的电容,听感上的频率响应比较平顺,而且有韵,雾很少,也没有什么杂质,比现今的所有电解电容的声音都要好。但是这种电容是复合式的电容,像老McIntosh与 Marantz等名器都是用这种电容器,可惜现在已很难买到,另一种更好的Spraque电容是橘黄色的卧式电容, 我手头上有60uF/475V的规格,声音比直立式的透明,而且不失韵味。
除了老Spraque电容之外,还有一个厂牌的滤波电容也非常好,就是Siemens电容,频率响应比Spraque还宽一些,听感上的频率响应也很平,而且雾较少,与旧型Spraque相比差在韵味少了一些。
ROE的滤波电容声音非常清楚,但是有点偏硬,我比较少用,另外Philips、BHC等滤波电容有雾,我也比较少用,如要用这种电容还不如用日本Rubycon或Nichicon。
交连电容器
交连电容就更多了,包括美国的MIT、Spraque、Wonder、CDE 、Hovland MusiCap、RelCap、.....等,德国的有Wima、ERO 、Siemens等,英国的有RS,荷兰的有Philips,丹麦的有Jensen等。
我认为CP值最高的一个厂牌是德国Siemens的PP质电容 ,各项特性都很平均,频率响应平坦,而且价格也比较便宜,但是现品都是装PCB用的规格,引线比较短,装搭棚机时需要加点工。
在中价电容方面是美国的Hovland MusiCap 0.22uF/630V PP质电容,频率响应平,声音透,而且也有韵,最重要的是这支电容的抑扬顿挫感最好,音乐表情比较丰富。
再来是丹麦Jensen的0.22uF/630V铝箔油质电容,Audio Note牌的电容也是向Jensen订购的, 特性是完全一样的,这支电容比MusiCap还有韵,中频比较厚,但是频宽没有MusiCap宽,抑扬顿挫与透明感也略逊一筹。Jensen的铜箔电容韵味特佳,但声音太肥,高频与低频两端都不够延伸,此电容用在小型喇叭效果颇佳,可弥补小喇叭声音 的偏瘦现象。最好的是Jensen银箔电容,声音透明,频率响应宽阔,但是一支价格超过万元,您舍得用吗?
RelCap的铁氟龙0.22uF/630V则兼具上述两种厂牌的优点,其价格与Jensen的铜箔电容相当,铜箔的中频较厚,铁 氟龙的较平坦。
德国ERO的电容频宽不错,但是声音有点硬,不论是交连电容或滤波电容都一样,同是德国制品,我比较喜欢Siemens的声音,不论是交连电容或滤波电容。
德国Wima也有多款电容,但不论哪一款,声音都有点雾,频宽也不是很好。
美国的Wonder Cap声音比较粗。而MIT的电容质感很好,声音也很滑顺,但是MIT的电容都是多支并联的,也就是0.22uF的电容内并联了0.022uF或再并连0.00022uf等电容,并联的声音总是聚焦不准,就好象我不喜欢用多芯线一样,屡试不爽。
有一派自己装迷们很喜欢Spraque Vitamin Q油质电容,韵味是好得没有话说,我很早以前就曾使用过,但总觉得频宽太窄,没高没低的,速度又拖,只有中频特别有韵,喜欢这支电容的人大多都是喜欢古董机的朋友,对中频的要求特别高,因此并不在乎音场上的表现。
电阻
除了有特别标示的瓦特之外,其余的电阻我全都用1W或0.6W的规格,太小瓦数电阻的声音会比较瘦,但是太大瓦数的电阻声音会比较呆,也比较脏,因此除非是需要耐功率特别高的电阻,我都会选用刚好瓦特数的电阻来用。
装真空管机的朋友有很多人都喜欢用AB碳精电阻,不错,AB碳精电阻的声音确实比较丰润,频率响应也很 还够宽,但是透明度不佳,更大的缺点是阻值不正确,即使在装机前经过挑选配对,使用后不到一个月,阻值大多都会变值,这装在有负回授的扩大机里还不大紧,但是装无负回授的扩大机就要小心了,阻值一变,左右声道的音量也就会不一样了,所以我并不喜欢用AB电阻。
美国的Dale电阻韵味不错,频率响应还可以。Holco 电阻的频率响应相当不错,但是用于高压时较容易出现杂音,可用于阴级或栅级。飞利普的电阻声音有雾,除非是0.1%误差的特级电阻,否则我不会用。德国ERO的电阻虽然频率响应够宽,声音也很清楚,但是声音也比较硬,我很少用。还有一种Vishay 的色码电阻声音也不错,价格也不贵。
我最喜欢用的电阻是Vishay 的Bulk Metal Foil电阻,这种电阻是无感的,噪音特别低,0.6W的,外型是黑色扁长方型的,这种电阻的声音高贵、透明、频宽宽,但需要较长的时间来Run-In ,否则刚开始的声音会有点硬,这种电阻一支要好几百元,并不是很便宜,因此我只用在栅极串联的电阻上。
至于5842或45Π-E的屏极负载电阻因功率较大,因此我用英国RS/6W瓷身的,虽然瓦特较大,但声音很不错。
300B灯丝调整交流声的100Ω可变电阻可选择的厂牌并不多可,好象只有日本Cosmos的牌子,到处都可以买的到。
焊锡
还是老话,我们最喜欢的焊锡还是美国Kester的银与锡组合的无铅 焊锡,含银的优点是声音有高贵感,不含铅的优点是声音比较干净(因为铅的声音脏),这种焊锡有两种规格,一种是电子器材专用焊锡,线径1mm,声音已经非常好。而另一种线径3mm的 焊锡,这种焊锡在市面上是买不到的,原来是专用于不锈钢饮水机的焊接之用,饮水机不能用含毒的铅,而且焊不锈钢需要焊的特别牢,这也是这种焊锡焊锡声音特别好听的原因,是我们几年前试遍全世界 所有的焊锡时发现的,用过的人都赞不绝口,只是这么粗又不含铅的焊锡,电烙铁的温度要超过400度才够,而且最好还是衡温式电烙铁,否则只用1mm细的就行了。
如果您也想要比较声音差多大的话,只要把扩大机输入端子原来的 焊锡点吸掉,改用Kester 3mm的再焊一次,只要这一点点,声音就会相差很多,不信的话可以试一试。
Kester的银与锡组合的,这种焊锡在市面上是买不到的,因为它原来是专用于不锈钢饮水机的焊接,而不是一般的电子用途。
有人在网站上说含银焊锡声音会偏亮,这是完全不正确的。
装机
星状接地法
扩大机的接地方法有千百种,我们试过的方法也不少,大致上来说,搭棚式的接地方法有下列几种:
一、到处接地法:就是每一级电路的接地点都集中接在每一级附近的机壳上接地,这种接地法的优点是容易安装,也不容易出错,有很多老牌旧型管机,都采用这种接地方法。
二、公共接地法:就是用一根较粗的单心线(至少要有2mm粗)做为公共接地线,把这单心线悬浮焊在零件架或真空管中心金属架上,所有电路上的零件接地都焊在这根公共接地线上,然后这公共接地线的其中的一端用螺丝或直接焊在机壳上。这种接地法的要诀是要依序由前到后一级一级的顺序,把各接地接在公共接地线上。
三、两点接地法:就是放大电路与电源电路的接地分开接地,其法为放大电路与电源电路分别各用一根公共接地线,放大电路的公共接地点设在输入端,电源电路的公共接地点设在电源变压器的附近,也是常见的接地法。
四、星状接地法:就是把电路中所有的接地,像星星的形状一样,由四面八方接到一个公共接地点上,由于这个地是点,而不是线,因此不会有接地线之间的阻抗存在,这种星状接地法不但交流声低,而且声音也会比较干净,清楚,层次分明,音像清晰,但是这种星状接地法的缺点是接线需要特别多,想想看,每一个接地都要用延长线接到公共接地点,接线怎么会不多呢?
五、改良式星状接地法:由于星状接地法需要把每一个接地点都单独地接到公共接地点上,实在太浪费线材,如果是立体机的话,配线几乎是Mono机的两倍,这么多的接地线都要挤在只有一点的公共接地点上,安装也不容易,因此就有所谓的「改良式星状接地法」出现,其法是把每一级的接地都接在每一级附近的公共接地点上,然后再把各级的公共接地点拉一条线接到总公共接地点上。
为什么地线要用银而不用铜﹖
很简单,银的电阻要比铜低多了,即使不用星状接地法而用一点接地法,银线也要比铜线的阻抗低多了。
测试
装好机器要做测试时,最好使用的真空管与设计时所参考的真空管厂牌相同,否则往往所得到的数值与设计值会有出入,由于我没有WE300原厂的真空管,只有用别的厂牌的300B来替代,而实际上我测过十几种厂牌的300B,发现特性都相差不多 ,但是驱动管的就有很大的差别了,所以最好能配对。
在送电之前,必需要在喇叭输出端子上接上16Ω或8Ω的假负载,如果不想测试输出功率,则用一支10Ω/10W的电阻亦可,并用一支可变电压的变压器,把市电电压调到与电源变压器初级线圈完全一样110V或115V,这样测量出来的电压才会准,因为电力公司的市电在不同地区、不同季节与不同时间,都会有很大的差异的。
还有,使用不同型号、不同厂牌、以及不同新旧的整流管,整流出来的电压也会有大的差异,这是由于各整流管的内阻都不相同之故,我起先设计时想用的整流管是CV378,但是整流出来的电压比较高,于是换了几支不同的整流管,其中以RCA的 5U4G整出来的直流电压与我设计的几乎完全一样,因此就以这支RCA的5U4G整流管整出来的电压为准。
这都是为了绘出标准电路的电压值而为之的,其实自己装并不需要如此麻烦,只要电压值不会相差太远就行了。
最后编辑leslie
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