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楼主: grandchen99

神机春雷3T3的板子--新画

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发表于 2018-9-21 10:21:17 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 CD77-2B 于 2018-9-21 12:05 编辑

我说一句,对不对,请见谅。锗管穿透电流大,是事实,但绝不会轻易烧管。究其原因是自激!早年弄OTL烧管烧得晚上睡不着,终于烧明白一点,前推动管用3AX31,集电极与基极并联的消振电容(春雷3T4好象是1000pf)至少1000pf,只能加大,否则等着换功率管。解决办法有:一,稍加大消振电容,二,对原消振电容加大到6800pf,再串入一个数k固定电阻,该电阻要具体调整,三,提高推动管的ft,这是最根本的办法。玩OTL、OCL最重要的就是玩推动管,推动管既要频率特征高、又要一定功耗及耐压,这个问题硅管轻松解决,把消振电容减小到100pf。如何判断自激呢,把推动管之后两互补管基极短路,调好中点电压,这时功率管静态电流为0ma,拆除互补管基极短路线,调两互补管之间的电位器,一定要从零欧开始调大,并监视功率管静态电流,一旦调到某一电位器阻值,静态电流不是缓缓上升而是迅速增大,必须断电,把电位器阻值关小重新开始,如再出现静态电流迅速增大,就确定为有自激。锗管ft高的很少,可以用pnp硅代替。坛友推荐的电视机功放作收音机功放,我建议推动管使用2SC2068,后面的互补管、功率管啥便宜用啥(325之类电源调整管都行)

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 楼主| 发表于 2018-9-21 10:44:26 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2018-9-21 10:21
我说一句,对不对,请见谅。锗管穿透电流大,是事实,但绝不会轻易烧管。究其原因是自激!早年弄OTL烧管烧 ...

谢谢先生指导,谢谢!
我们装3T3收音机的功放部分,现在烧得有点怕了,差点打退堂鼓了。你给的是很宝贵的经验,谢谢!
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 楼主| 发表于 2018-9-21 10:46:32 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-9-21 09:28
暂时先这样吧,如果行不通再改也不迟。高频锗管还是能挑出一些能用好管子的,就是低频管能用的不多。我现 ...

等着你成功的消息,谢谢!
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发表于 2018-9-21 12:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2018-9-21 10:44
谢谢先生指导,谢谢!
我们装3T3收音机的功放部分,现在烧得有点怕了,差点打退堂鼓了。你给的是很宝贵的 ...

您客气了,如能帮上忙是我的荣幸。可以说,书本上一到自激就轻描淡写一笔带过,坛友们一个个放鞭炮烧钞票,等造机成功,回头一看,步步血泪阿。
祝君造3T3成功
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发表于 2018-9-21 12:39:45 | 显示全部楼层
这个功放,就算弄好了,声音也就那样,不能和IC比。怀旧吗还行,听音大可不必,费力不讨好的DIY。
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 楼主| 发表于 2018-9-21 15:16:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 grandchen99 于 2018-9-21 15:31 编辑
ysh 发表于 2018-9-21 12:39
这个功放,就算弄好了,声音也就那样,不能和IC比。怀旧吗还行,听音大可不必,费力不讨好的DIY。


事实上IC的功放有IC功放的好处,分立元件功放有分立元件功放的好处。IC的功放装调简单,容易成功,声音统一。但IC功放比较费电,声音死板硬邦。锗管分列元件的功放声音比较软,且又省电。缺点是装调对元件的要求比较苛刻,锗管质量好的元件比较难找。如果实在找不到好的锗管,我只有用硅管代替,而牺牲一点音质了。如果还是不成功我也只有用IC功放了。但经试验,2025在12V电压下比较容易发热,声音也不是很好。想想吧,在12V电压下,功放有一半的能量是消耗输出的大功率管子上而IC内在的管子这么小,这个IC芯片怎能受得了这个发热(尤其是夏天)?用2822IC的要比用2025IC的好得多,有一批带散热片的单列直插的2822IC要比用双列直插没有散热片2822IC要好,不知这批单列直插有散热片的2822IC市场上存货多不多,取材容易不容易?谢先生,谢谢!
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发表于 2018-9-21 16:24:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 changwanren 于 2018-9-21 16:39 编辑
xinjun5557 发表于 2018-9-19 19:36
我昨晚刚开始搞,今天下午把OTL功放部分安装好了。原以为第二次功放调整成功了,这次在功放上不会有 ...


调OTL功放烧管子,以前我也干过,主要是调整方法不当,看了一下你的电路图,调整中点电压时,先将将W7调到零,W7对中点电压影响不大,是调整后面的管子静态工作电流的。主要是调整W8,调整中压时,不要连接后面的大功率三极管,中压调整好后再连接大功率三极管,用万用表检测大功率管的电流,慢慢的调整W7,是大功率管的静态电流达到设计要求。像你所说的3AX31的中点电压是8伏,3BX31的电压是4伏,那么就有4伏电压加在3AX31的发射机的22欧姆的电阻上,有180毫安的电流,不但后面的大功率管子会烧毁的,就连3AX31,3BX31也会烧毁。原因一是W7的电阻调大了,二是BG15或BG16穿透电路流太大,达到不能用的地步。
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 楼主| 发表于 2018-9-21 19:14:57 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-9-21 16:36
感谢老师鼓励。稳妥起见,这次推进比先前慢很多。我打算把原印刷版中的几个调试断点都调试一遍。上午把 ...

根据现象来分析,BG13也有些自激。后级对BG13的防自激负反馈电阻5.1K显然是太大了点,没有起到负反馈消振的作用,负反馈变得很弱。虽然为了稳定BG13的工作点,原作者采取了增加把射极电阻的方法,串了一只1K的电阻和一只旁路电容,但这毕竟是太弱了点。但后续机型3T4则作了改进。减小了反馈电阻为1.5K,增加了反馈量,减小了拨射极电阻,并增加了一只1000P的消振电容。
负反馈.jpg
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 楼主| 发表于 2018-9-22 01:13:01 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-9-21 20:15
BG11、BG12的集电极工作电流,我暂时调整到了0.7~0.8毫安。

这个电流符合线路前置的要求,好!
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发表于 2018-9-22 10:11:05 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-9-22 09:25
请教老师,陶瓷滤波器的输出端与510欧之间的调试点对地电压是多少?控制点在哪?谢谢!


陶瓷滤波器对直流来讲是绝缘体,所以他的输出对地电压为零,三端滤波器也有输入和输出管脚,接反了效果会差一些,靠听鉴别不出来,用扫频仪可鉴别。陶瓷滤波器对整机的选测性影响很大,我给你发一个两只不同的陶瓷滤波器的幅频特性。
滤波器.jpg
滤波器1.jpg
A450A.jpg
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 楼主| 发表于 2018-9-22 10:34:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 grandchen99 于 2018-9-22 10:37 编辑

这个直流电压我想大概应该是零,交流P-P电压如果能达到上面先生说的600毫伏我想已是非常好的事了。这个峰-峰电压大可不必去计较,我想只要能测得出就好。
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 楼主| 发表于 2018-9-22 11:19:14 | 显示全部楼层
从理论上来说,BG6.BG7的集电极电流是由W2控制的。这个电流如果一个能达到0.6毫安另一个能达到0.8毫安我想应该是正常值。当然这个电流是在管子是好管子的情况下才是调整W2有用,但如果管子质量参差不齐,则R4和R8的75K阻值也要相应调整,W2同时也会变得有些难调整了。
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 楼主| 发表于 2018-9-22 18:54:41 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-9-22 13:54
中午有应酬刚回来。BG7集电极工作电流轻松调至0.8毫安(W2可调范围在0.4~1.2毫安之间)。BG6暂时没调, ...

先生的进度比我快,做得也比我要好。我经过一番失败后觉是应该使用和原机一样的元件,于是前二天又从网上购得3AD6C三极管数只,并新做了二个用于3AD6C的散热板。还好啊,这次购得的3AD6C的质量很好,心里比较满意,于是准备下个星期进始重新进行调整,用正宗的3AD6C来装机。

散热板反面

散热板反面

散热板正面

散热板正面
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 楼主| 发表于 2018-9-23 05:20:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 grandchen99 于 2018-9-23 05:48 编辑
xinjun5557 发表于 2018-9-23 04:31
看了一下老师制作的PCB文件,得知4.7K是老师画的一个“竖装标记”。可是,为什么要与横跨左右的丝印线连接 ...


非常感谢先生给我指正错误,这个条飞线的确是不该和4.7K的电阻焊盘相连的。这条飞线是电感线圈的开关短路线,起到短路各不用的电感线圈用的。如果这条线和R10/4.7K电阻连接了,等于4.7K的电阻也接地了。另外如果安先生的作法把这两点切断,别忘了自己再加一条飞线和第一只开关的触点的焊盘连接,以免第一只开关在安下时此点不会短路。谢谢先生指正,谢谢罗!



补充内容 (2018-9-23 11:21):
原版为什么要横跨左右的丝印层连接,我也弄不懂。第一只短开关的触点焊盘本身是空脚,似乎连接是没有一点用处的。难道又是一个圈套?
纠正.JPG
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 楼主| 发表于 2018-9-23 05:35:21 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-9-22 19:28
3AD6C是原机设计要求的管子,我早先买了几个3AD6A,不知参数上与3AD6C差别在哪里。如果安装成功,我将把 ...

3AD6C可以用在24V的电压下工作。
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