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发表于 2011-12-4 03:40:00
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本帖最后由 llzqq 于 2011-12-4 04:28 编辑
借此帖也发一下这几天计算设计的一个图,参考原6BM8的电路结构,只是对6J1的屏流进行了适当提升,提升到了1MA。计算过程比较繁琐,但是电路调试还是比较简单的。
设计思路:
关键是理解6N2的作用,可以这样简单的理解,6N2除了给6P1引入较深的屏级负反馈,同时也为6J1提供稳定的屏级电流(充当6J1的屏级负载)。
计算6N2的工作点:
6J1的屏流为1MA,从6N2的Ua-Ia曲线的纵坐标上取1MA,又知6N2的Ua为275-40=235V,这样可以确立6N2的工作点为屏压为235,屏流1MA,栅负压为-2V,6N2的阴极电阻为2/0.001=2k。
计算6J1的工作点:
从6N2的工作点获知,6J1的屏级电位为40-2=38V,6J1的屏流为1MA,由于6J1的帘栅极从6P1的阴极引入了较深的负反馈,这时6J1的工作状态接近三极管接法,所以粗略计算可根据6J1三级管接法来进行。从6J1三极管接法Ua-Ia图上可以看到这时6J1的栅负压越为-1V。为了调试方便,我这里取6J1的阴极电阻为2K可变电阻。
计算6P1的工作点:
通过以上计算获知6P1的栅极电位为40V,这里我将6P1的栅压设计为-14V,这时6P1的阴极电位就是40+14=54V , 6P1屏压为275-54=221V,满足以上条件则6P1的工作电流大约为35MA,6P1的阴极电阻取1.5K。
装机及调试:
由于6N2和6P1的阴极工作于较高的电位,为了降低噪音,灯丝供电要抬高到至少54V。
装机完成后,首先将6J1的阴极电阻调节为0,机器加电,这时将2K的6J1阴极电阻逐渐调大,同时用万用表检测6P1的阴极电位直到满足54V为止。 |
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