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什么是胆机搭棚什么是胆机

武飞扬头像
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知行礼动

大家好,今日小经来聊聊一篇关于什么是胆机搭棚,什么是胆机的文章,现在让我们往下看看吧!

摘要:胆指电子管,也就是常说的胆机,指电子管的放大器。一些电子管用于放大,另一些用于抛光。胆大机有其独特的“胆大味”,声音温暖可闻,乐感好,氛围好。胆机是音响界最古老、最经久不衰的常青树。它的显著优点是声音甜美柔和,自然关怀,尤其是动态范围大,线性度好,是其他器件不容易替代的。

【胆机】胆机使用注意事项胆机六大常见故障维修方法

胆囊机使用注意事项

1.接通电源前连接负载(扬声器),避免接通电源后不连接负载或短路负载发送信号。

2.不要使用过高或过低的电源。电源电压应在规定电压的5%以内。交流稳压电源最好与那些市电经常超过这个电压值的电源配合使用。

3.胆机高温工作时,注意通风散热。

4.启动时或刚关机后一段时间内(30分钟内),不要将液体溅到电子管上。

使用中注意以上问题,胆机才能可靠工作。

设备匹配

用胆机配什么样的音箱很重要,但是很难找到匹配的原则。一般来说,最好搭配英国盒子和意大利等灵敏度超过87db的欧美音箱。如英国的HARBETH、ROGERS、SPENDOR、PROAC、BW、KEF、天朗;法国JMLAB意大利松斯费伯的夏里奥。一些灵敏度不高的小音箱用胆机音色也特别好,比如LS3/5A,PROAC TABELETTE III。其他高气的喇叭箱,如ALTLC,KLIPSCH,WESTLAKE等。都是单管A类胆汁机低功率推,也有一种特殊的魅力。国产盒子可以选择“美国之音”和“小旋风”的部分型号。在没有经验的情况下,可以找一些现有搭配的例子或者实际搭配试一下再确定。

胆囊机常见故障维修

输出率

1.功率管老化了。可以测量功率管的屏电流。用100毫安的DC表,负极探针接屏极,正极探针接输出变压器,接通高压就可以从表上读出屏流的数目。当偏置电压正常时,如果测得的屏电流小于正常值,可以说明功率管老化。如果测得的屏电流大于正常值,可能有几种情况:A、功率管屏电压过高,尤其是屏栅电压过高;b、功率管本身质量有问题,其屏幕消耗大,输出功率必然降低。如果不能测量屏幕电流,则功率管已经损坏。

2.偏置电压异常。自供栅极偏置的功放电路中,栅极偏置的常见故障有:A、无偏置,造成这种情况的原因有功率管失效、无屏流、阴极电阻两端无压降、阴极旁路电容击穿等。b,偏压小,因为功率管老化或者屏幕低。c、偏置电压高,因为屏压增加,特别是屏电流随着帘栅电压的增加而增加,阴极电阻的阻值增加,由于栅极互连电容的泄漏或击穿而向栅极施加正电压。此外,开阴极电阻还会增加偏置电压,此时屏幕电流很小,线内存在寄生振荡。

3.变压器局部短路。屏幕电流会增加,屏幕会变红,输出会减少,失真会增加。如果是一次局部短路,空载时输出电压不会降低。当负载接通或负载很轻时,只要栅极激励电压达到额定值,功率管的屏幕就会全部变红,这就是典型现象。当检查输出变压器的初级是否局部短路时,可将输出变压器的初级接线从电路上完全断开,220V AC el

4.动态级激励电压(或功率)不足。功率管栅极的激励电压(或功率)不够,功率管的工作状态再正常,仍然不能有额定功率输出。

5.电子管的并联推挽工作,其中一个或多个电子管的屏抑制电阻或栅极抑制电阻开路,不仅失真大,而且输出功率小。

6.偏置电网的阴极旁路电容故障导致开路,产生电流负反馈,可能会影响某些柴油机的输出功率。

功率放大

高压不能施加有两种情况:一种是电源一接通,保险丝马上熔断;另一种是胆机在工作过程中突然熔断保险丝,切断高压电源。将放大器输出变压器中间的高压B与高压电源断开,然后接通高压。如果此时保险丝仍熔断或高压无法启动,则故障不在功放电路,而在电源电路;如果断开高压B连接后还能启动高压,那么可以确定故障出在功放级。

如果功放的高压电源加不上,从以下几个方面检查:

1.检查或测试功率管内的电极是否连接。

2.测试输出变压器是否短路。这是初级线圈和次级线圈之间常见的击穿短路。

3.过载或负载短路。过载或短路会导致屏幕电流增加和过载,熔断保险丝或无法施加高电压。

寄生振荡

当功放中出现“嘶嘶”高频振荡、“扑扑、扑扑”低频振荡等寄生振荡声音时,轻则屏幕消耗增加,屏幕极红,输出减少,重则无法工作。寄生振荡的原因如下:

1.反馈电阻器等部件退化或损坏。

2.高频振荡是由变压器次级连接中的并联电容器开路或击穿引起的。

  4.率管尤其是高互导式功率管及抑制振荡电路中的元件使用日久后参数变化,也容易产生振荡。

  5.源电压过高。因供电电压过高,破坏了功率管正常工作状态也能引起振荡。

  屏极发红

  放大器在正常工作时,如果在较明亮的环境中看到屏极发红,就是不正常的现象。引起屏极发红的原因可能是:

  1.负载过重引起屏流过大。这种现象比较常见,主要是由于扬声器阻抗配接不当,或外线有短路、或输出变压器初级线圈局部短路。

  2.负栅偏压减少,或无负栅偏压,或出现正栅偏压。

  负栅偏压减少的原因可能是:负偏压电源滤波电容器失效或容量减少;分压负载电位器中心滑片调得过低;整流管衰老;偏压电源变压器次级局部短路;自给栅偏压的阴极旁路电容器漏电严重;输入变压器的初级和次级(或耦合电容器)轻微漏电等问题。

  无负栅偏压的原因可能是:输入变压器中心抽头断路;偏压电源滤波电容器短路;偏压负载电阻损坏。整流管或偏压电源变压器损坏;自给负栅偏压阴极旁路电容击穿;栅极电阻或输入变压器次级断路;管座损坏,使栅极管脚与管座脱离。

  3.后级功率管的屏压或帘栅压升高,使屏流增加,屏极发红。

  屏压升高的原因可能是:A、高压电源变压器初级线圈局部短路,使次级高压线圈的交流电压升高;整流后输出直流电压增加;B、泄放电阻断路,输出电压升高。C、滤波扼流线圈局部短路,电感量减少,降压减少,输出电压升高。

  帘栅电压升高(指采用束射四极管和五极管做功率放大级的机器),吸收电子的能力增强,使屏流增加,屏极发红。其中的几种原因可能是:A、高压电源变压器初级局部短路,使次级高压升高,整流输出直流电压增加。B、次级高压电位器调整不当。C、次级高压滤波扼流圈匝间局部短路,使输出电压升高。D、泄放电阻断路,输出电压升高。

  4.超音频或高频寄生振荡,致使屏极发红。这两种寄生振动荡是由于后级的总寄生电容的正反馈引起的。有效的判断方法是,当屏极发红时,将负载阻抗换成放大器输出功率1/20左右的电阻,阻值等于输出阻抗。开机不送入讯号,几分钟后,手摸电阻如果感到发热,那么就存在高频寄生振荡了。

  5.推挽管衰老,破坏推挽平衡,引起屏极发红。在推挽功放中,尤其是在并联推挽(如150W的扩音机中一般用KT-88管每两只并联)中,其中一边的管子衰老,内阻增加屏流减少,没有衰老的管子负担过重,屏流增加,屏极发红。

  6.输出变压器的初级线圈的一边局部短路,破坏了推挽平衡,使该边的屏流增加,屏极发红。

  7.输入讯号过大,使输出电流和电压超过额定值,引起屏极发红。

  8.有些放大器本身设计不当。因屏压、帘栅压、灯丝电压过高,或负栅偏压太小,静态屏流过大,甚至静态时,也会使屏极发红。

  失真

  所谓失真,是指经放大器的输出与输入波形相差过大,放大器放大出来的声音与原来输入的声音不一样。主要几种原因分析如下:

  1.推挽功率管或推动级推挽管有一只衰老(或损坏),使两管的增益不一样,或者输出变压器初级(或输入变压器的次级)一边局部短路或开路;屏极和栅极的防振电阻变值,也会破坏推挽平衡,引起失真。

  2.有的放大器推挽与前级是用阻容耦合的,当一边的耦合电容器变值(容量变小、失效、漏电等)时产生失真。如果该电容漏电,还会使下一级电子管的负栅偏压变小,甚至变成正电压,产生栅流,引起失真。

  3.固定负栅偏压过高或过低,使电子管的工作点发生变化,或输入讯号过大等,都能使电子管工作于非线性部分,引起失真。

  4.小功率放大器功率管一般都工作于AB1类(或A类)推挽放大,如果输入讯号电压峰值大于负栅偏压时,功率管将出现栅流,由于这类工作状态的栅路内阻较大,因此容易引起失真。

  5.在中功率以上的放大器中,功率管一般都工作于AB2类(或B类)推挽放大,如果推动级的输出功率不足或由于推动管衰老使内阻太大时,会引起失真。推动级要用内阻小的电子管,并用降压变压器进行倒相,才能获得稳定的输出电压。

  6.屏极负载电阻、阴极电阻或帘栅极电阻变值,使电子管的工作点变化,工作于非线性区,引起失真。栅极电阻断路,引起阻塞失真。同时负载阻抗太轻或太重,使电子管的输出阻抗不匹配引起失真或音轻等。

  7.源电压不稳定或过高过低,都会改变各级电子管的工作点,引起失真。

  交流声

  一般来讲,由于后级电压放大倍数不大,因此,由功率放大级故障引起的交流声不十分明显,但有几种故障却能出现明显交流声。

  1.功率管内部栅阴两极短路或漏电,阴极与灯丝连极短路,灯丝电源变压器接地不良。

  2.固定偏压滤波不良。

  3.推动变压器初次级间漏电,或栅极交连电容器漏电使栅极带正电等。

  4.整机接地不良。特别是搭棚焊接和灯丝用交流电供电的胆机对接地要求很高,在调试过程中要不断试用各个接地点以获得最佳信噪比,另外接地点的电阻越小越好。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

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