无输出变压器的耳机放大器电路图如下图。采用无变压器输出,非常有利于业余制作。现在国产很多高素质的电子管耳机放大器,也采用无输出变压器,说明电容输出可以得到较好的效果。实际上,使用电容交流输出,可以很容易做到很宽的频率响应,也有利于阻抗匹配。
五极管的特点是细腻圆润。将五极管接成三极管后,线性更好,内阻大幅度下降,跨导没什么大的变化,虽然输出功率有所减小,但对于耳机来说,也已经足够了。末级工作状态为WCF,是一种推挽线路,和SRPP非常相像,但它没有电压增益,当屏极电阻优化为一个管子跨导的倒数的时候。其输出阻抗基本为两倍跨导的倒数。因此。与SRPP和阴极输出器相比WCF可以获得更低的输出阻抗。WCF输出部分,6P9P工作点为屏压135V左右,屏流40mA,阴极电阻44Ω。此时,估计跨导应该在11mA/V以上,开环情况下,输出阻抗就已经下降到45Ω以下,再加上大环反馈,输出阻抗应该低至20Ω,驱动30Ω的低阻耳机没有任何问题。
前级放大由两个6N3接成SRPP线路。直耦6P9PWCF.之所以选择6N3,是因为6P9P为宽频带五极管,而6N3为高频放大管,对于中高频更为有利,且接成SRPP放大线路,对WCF的控制能力更强,从头到尾都是甲类推挽放大,可以获得非常宽的频率响应和极好的噪声控制能力。实际制作后,焊接成功,且声场、频响感觉都非常宽,而且还不是宽一点。由于是直耦,基本上6P9P的工作点就已经决定了6N3的工作点。6N3SRPP静态工作点为:135V左右的屏压,阴极电阻为1 kΩ,棚压为2.6V左右,因此屏流在2.6mA左右,已足以驱动6P9P。
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