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〝資深老爸〞侯老師強烈建議直交架構,所以第六集該是直交電路的試驗了,

先看電路再來後述! 

主放大電路圖:



推動級電源電路:

 

功率級電源電路:

 

主放大電路推動級採用陰極恆壓源,功率級採用陰極恆流源,這恆流源必須能耐高壓,

因為直交電路的關係,10Y 柵級約有 120V 的電壓,

陰極則會更高約有156V 的電壓存在,這點一定要這別注意!

為了讓功率級的電源電壓能低一些,我故意降低推動級的供應電壓,

從推動級電源電路改用 LCLC 濾波架構 ( CHOKE 不震不亨),

讓 +BD 電壓降至約 136V 左右,同時也降低推動級的陰極電壓至 1.4V,

這樣屏流才不會下降太多,我擔心聲音會偏薄,所以調降自給偏壓來增加屏流!

由於直交架構,功率管陰極電壓增高,所以 +BP 的電壓也必須加高,

這讓目前的電壓高達約 579V,手邊沒有能耐600V 以上的電解電容,

只有Mundorf  Tube Cap 聚丙稀薄膜電容 20μf/750vdc 與 30μf/600vdc,

容量小了點,也只好使用兩兩並聯增加容量,再使用兩顆 Choke 構成 LCLC,

以期濾波良好,CHOKE 在此的表現都良好,不震也不亨!

這四個黑色方型電容就是 Mundorf  Tube Cap 聚丙稀薄膜電容!

 

從以上的電路看來,都是侯老師愛用的架構,直交放大、CHOKE IN電源濾波電路,

不同的地方應該在陰極的電路架構,我是採用恆壓與恆流來替代傳統架構的陰極電阻與電容,

這不表示〝創新〞比較好,而是我的〝劣根性〞,總是會想試試新的〝東西〞!

陰極恆流源的晶體溫度可在 50度以下,

散熱片的大小是 106mm X 30mm X 35mm,恆流源消耗約 3W 的功率,

適度的散熱是必須的,看看散熱片大小與測量溫度! 





整個電路構成後,我也測量了各點電壓與溫度,一切都在合理的範圍內,這點很重要,

若有元件工作在高溫下(真空管除外),這會讓我無法〝安心〞!

直交架構加上 LCLC 濾波的電源電路,在送電的程序上是要注意的,

必須先送燈絲,讓真空管預熱後再送高壓,這樣才可以確保電路正常運作,

避免短暫的過壓與過流現象,關機的程序就反相操作即可!

將電路〝熟熱〞數日後,再來就是直交電路的聽感分享囉!

直交架構果然低頻段的表現更好了,您可以明顯感受到低頻的延伸與力道,

聲底也變的更加沉穩,速度快動態大、明暗對比強烈,

侯老師形容為〝陰陽頓挫〞明顯。

沒有交連電容果然是更容易推動 10Y,這好像是直流建立了一條高速公路,

交流信號就架在上面跑,真的是跑的比較〝快〞!

難怪侯老師ㄧ開始就高喊,〝直交、直交〞。

聽了數日,我個人覺的直交真的有其特色,但高音的表現就需要再加強,

高音不夠細緻高貴,這是我對這部 10Y 直交的看法,

整體的聽覺頻譜覺得是往低頻段位移,實測響應高頻段無什麼差異,

但聽感就是有差,與容交不一樣!

這高音的提升我也思考了一番,

選用 5842當推動管加上全鎳鋼的屏極電感與使用 BG 當功率管的陰極電容,

這些將有助於提升高音的表現。

10Y 是一支低失真的管子,從人聲唱歌中可以聽出咬字特別清楚,

兩週前聽了一部 MONO MONO 的 2A3推 805單端管機(業者說要一萬美金),

兩者相比可以強烈感受此點,請勿看成是這部 10Y 比 那部 805 好,

我是指〝歌者的咬字〞這點!

總之,喜愛單端小管機的網友,10Y 值的試試,它有 1.6W 的輸出,

比5687、6C45 都來的大 ,低失真特性也是他的強項喔! 

 

採用電容交連搭配 CLC 濾波電路架構的電源變壓器建議:



 

採用直接交連搭配 LCLC 濾波電路架構的電源變壓器建議:



 

有興趣玩 10Y 單端管機的網友,連載的六篇,應該可以提供一個參考的方向,

若有心得也歡迎分享給我!

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