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 电子管唱头放大器 https://www.tubeland.de/product_info.php?products_id=200 简易电源 https://www.tubeland.de/index.php?cPath=65 制作简易的迷你示波器 https://www.nutsvolts.com/magazine/article/build-a-one-inch-scope 如何制作熔岩灯 https://zh.wikihow.com/%E7%94%A8%E5%AE%B6%E5%B1%85%E7%94%A8%E5%93%81%E5%88%B6%E4%BD%9C%E7%86%94%E5%B2%A9%E7%81%AF
 经典电子套件说明  http://www.rsp-italy.it/Electronics/Kits/ 简单的谐波失真测试 https://www.diyaudio.com/community/threads/a-simplistic-distortion-meter.207513/ 失真测试仪 https://sound-au.com/project52.htm 测试电容的电桥 https://www.leradiodisophie.it/capacimetro.html

用于 DMM 的 JFET 测试适配器

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 用于 DMM 的 JFET 测试适配器 许多业余爱好者避免使用 JFET,即使使用一个可以使许多电路受益。 JFET 提供非常高的输入阻抗、高带宽和低噪声。然而,设计 JFET 电路更加困难,因为即使来自同一批次的 JFET 也会具有广泛变化的夹断电压 (Vp) 和漏极饱和电流 (Idss)。 这些参数对于建立适当的直流偏置至关重要,因此我设计了这个电路,可以快速找到 N 沟道 JFET 的这些参数。 (有可能您一生中永远不会看到 P 通道。)这将使您近似正向电导 (Yfs),当然还可以为差分长尾放大器级匹配设备。 SW1 打开时,电路作为电流调节器工作。 Rd 上的电压降(由漏极电流引起)与来自 D1 的参考电压通过电阻分压器 R1 和 R2 进行比较。 这两个电压由运算放大器(其输入范围必须包括正轨,如 LM301 或 TL071)进行比较,然后相应地调整 JFET 的源电压。 C2 阻止运算放大器振荡。对于显示的值,电流约为 2.5uA,源极和负极之间的电压是器件的夹断电压。 SW1 关闭时,JFET 的栅极和源极处于等电位,Rs 上的电压降在数值上等于漏极饱和电流乘以 10。 不要省略电阻 R4 或 Rg,因为它们会限制电流流过错误插入 JFET 的栅极通道。请注意,互换漏极和源极不会造成损坏,并且在大多数情况下 FET 会正常工作。 测试仪使用 12V 插头组运行以提供足够的漏源电压,但我使用 12V、9V 和 6V 电源以及 2N5486 FET 进行了一些测试。随着电源从 12V 下降到 6V,FET 的夹断读数从 3.19 下降到 3.16(微不足道),漏极饱和电流从 9.7 下降到 9.3mA(下降 4%),这是可以接受的。 电池操作确实有一个严重的缺点,即理想情况下 FET 的 Idss 应在漏源电压至少等于其夹断电压的情况下进行测量。

M-J上刊登的一款获奖石机电路

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AV功放改为电子分频功放的实践

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AV功放机和低档音箱的组合难以放出优美的声音,而这样的低档组合在我们身边又为数不少。如何进行费用较少而又有实效的改造使之升级呢?最近笔者作了如下的尝试。 AV功放机是“SONY-AV777”型(有卡拉OK),四效DSP技术八声道。两只主音箱为两分频,八英寸,倒相式落地箱。内部既无隔板又无吸音材料,两只喇叭分别为100W8Ω及60W8Ω,分频器为4?7μF的小电解。 接着将AV功放机来个解剖:信号输入、前置、功放、电源及音箱保护部分均单独制版。主声道、环绕声道功放板的推动部分完全一样仅输出管不同。主声道用2SC3201/2SA1302对管,输出功率近100W。环绕声道用HSE830RT/HSE838RT对管,输出功率也能有60W且保护功能齐备。散热器为蜂房式十分气派。电源部分用了一个400W左右的环变,两路电源分别供电共用60000μF电解滤波。前置制作也很讲究但各集成块的标识均已被擦掉无法细考也就不管它了。既然AV功放机的输出功率与音箱的输入功率还算配套,为什么不能将AV功放改为目前最流行的电子分频立体声功放机呢?这样原功放机的功能得到充分利用,音质效果将会大有提高,而失去的仅仅是那不中听的延时环绕声。 首先对音箱进行改造。在箱内先加了两块加强板。一块在高音单元与低音单元之间,另一块在低音单元的下面将原接线盒在箱体内部的后背、上下、两侧贴1?5cm厚的海绵,两只喇叭及接线盒下面均垫1?5mm厚的泡沫塑料板以防跑音。这样音箱就改造好了。 然后在现有线路的前置与功放之间增设电子分频电路实现电子分频放音,别的地方不动。采用了具有缓冲隔离电路的巴特沃斯二阶、二分频有源电子分频线路。 具体线路见图1、图2。用3块NE5532N组成电子分频电路。 1C1a作缓冲隔离电路,1C2a、1C3a组成两路有源滤器进行分频,分频点定为3300Hz。P1?P4为四个质量较好的微调电阻用以调节前置-分频电路的输出电平。±12V取自功放机的电源,因线路较长需在板上增加两套(1μF+220μF)的滤波系统。 整个电路制作在一块8cm×4cm的小板且固定在前置板边上。接线时将原机主声道前置信号输出作为电子分频器的信号源,环绕声道的信号输出线则不用了。将电子分频板上的两路低音信号输出端分别接原主声道功放板的信号输入端。而两路高音输出端则接原环绕声道功放板的信号输入端。至此,改制结束。试听的结果是令人

5V电源的短路保护指示

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仿制 马兰士 七 电子管前级 ------陈健雄 我是一个听音乐玩音响但一直无法由其中得到满足的人,因为不断的跑音响店,不断的比较,不断的更换器材,所以也不断的后悔。很多人都会这样,以有限的预算迷失在中价位器材里,每次换器材都顾此失彼,无法全面提升所谓『晋响二十要』 ( 走过此境,在此奉劝此道初哥,换器材要跳上一大级才值得,比如 Spendor SP - 1 可换成 B&W801 ,如再换便是 Avalon 之级数了 ) 这种挑剔、不安又好斗的心结直到在一偶然的机会真接触到 Marantz 及 Mclntosh 的古董真空管机,美妙的旋律才自然渗入心灵。对于所使用的器材才渐人老僧入定的境界,每个夜晚,音乐都带给我无比的感动与满足。但这些已经使用二、三十年的古董机,其零件的可靠度与准确度早巳过时,性能二也良莠下齐。因此我本想买一合 Marantz7 前级放大器,伹想想买了后必须更换电容、音量控制器、真空管、整流子甚至管座、电阻都想换。如此用六、七万元买下的 Marantz 7 岂不只剩下一个机箱和一电源变压器而己,既然这样,何不动手造一部心目中理想的前置放大器,这是我装此前级的动机。     但做那个线路奸呢 ? 1. 陈运双真空管前级 2 . Futterman 前级 3 . Dynaco PAS III 前级 4 . McIntosh C-22 前级。几经思量,有的前级制作难度高,以我非电子相关技术者而言,成功率低。有的前级声音并非吾人所爱,最后决定以 Dynaco PAS III 及 Marantz 7 最佳.这二者线路公开,零件数值易寻。我制作的第一部前级于七十九年完成,使用 Wonder Cap Ultima 电容,声音绝佳,曾与 M 牌 A 极榜上的前级比较过,结果毫不脸红,因此这次不惜重金来个疯狂的造机,以下就是制作近程,有心人照做一定成功,若有想试听或制作有疑惑的人皆可与我联系,晚( 03 ) 3790091 (陈)   一、机箱制作 记得《音响论坛》主编刘先生说过,一部前级最重要的基础是机箱、音量控制器及电源供应。这种见解真可谓一针见血,其实放大线路只要有一定的水准,其影响反而没有上述的三大基础来得明显。以各名家的放大线路设计而言,其在波形上的失真,人耳是几乎无法分辨,但是同一线路用料不同则声音上的差异之大