6P3P甲类胆机比其他管类音色好吗

随着胆机热的再度兴起人们对膽机的热情逐渐升温。很多具有动手能力的发烧友都喜欢自己制作一些胆机功放来品玩但很多朋友实际做出来的胆机效果并不理想,究其原因主要有两点:
1、由于电子管电路及其应用的知识是上个世纪五.六十年代的教科书中才有以后基本上就没有传授电子管知识了。所以稍年轻一些的发烧友对电子管知识了解得不是很透彻
2、现在很多自己动手制作胆机的朋友很多都是按照一些参考电路来仿制,其对參考电路中的很多技术参数心中并不清楚只是照葫芦画瓢,心中没底自然设计出的成品就不一定能达到预期的效果我根据自己的一点點知识和经验与大家共同探讨一些胆机设计、制作中的问题。如有不妥望大家批评指正本文主要探讨单端甲类小功率胆机中的一些问题,因为甲类单端胆机是音色最好的电路形式之一也是发烧友们自制较多的电路形式之一。

一、关于输出功率的问题
1、甲类单端胆机这种形式一般采用单只功率管进行放大受功放管自身最大耗散功率的限制,输出功率一般都不会很大常见的电路中输出功率一般在1W-15W之间。表1是一些常见功放管组成的甲类单端功放电路的输出功率和一些常用参数
表1中的输出功率值与屏极工作电压和负载阻抗(输出变压器初级阻抗)有很大关系,任何一个数据的变化都会引起输出功率值的变化适宜使用的场合与所用音箱的灵敏度有关,灵敏度越高使用面积越大

2、输出功率的计算方法有很多不同的版本,各版本的计算结果基本相同只是计算所需的参数不同。现提供一个比较简便的计算公式供夶家参考:I2×R/2式中I2为静态电流的平方,R为输出变压器初级阻抗又称负载阻抗经过大量的实践这个公式的结果是比较准确和实用的。

二、关于屏极工作电压的问题
在电子管手册中我们都能查到功放管的典型应用参数一般都有屏极工作电压这个参数,例如6P1电子管的屏极电壓手册上推荐为250V有很多制作图纸和发烧友在实际制作中都按照这个参数来选择电源变压器的交流输出电压,实际上这样是不好的并不能很好的发挥功放管的性能,因为在屏级回路中串有输出变压器输出变压器的初级线圈是有直流电阻的,当静态电流流过初级线圈时便會产生电压降这时加到电子管屏极的直流工作电压就会降低,其它参数随着屏极电压的改变也相应变化我用下面的图1和表2给大家说明。

从图1中我们可以看到按照手册上提供的屏极工作电压接上输出变压器后真正供到电子管屏极的工作电压比手册中的典型工作电压下降叻22V,下降了22V后整个功率管的其他参数有何变化呢请看表2的对比。

从表2中可以看到其数据的变化由于现在对输出变压器的频响要求比早期要求更高,初级线圈的匝数也多直流阻抗较大。所以我们在自制胆机时屏极供电电压一定要考虑输出变压器初级线圈产生的直流电压降这样才能达到手册中提供的应用参数。

三、关于输出变压器的问题
输出变压器是胆机的灵魂如果没有输出变压器的存在也就不会有所谓的胆味存在,在所有元器件参数不变的情况下更换不同厂家的输出变压器其重放的声音也是不一样的。在自制电子管功放时输出变壓器的设计制作就决定了最终重放声音的结果输出变压器的设计也有许多版本,下面例举两种计算方式供大家比较(见表3和图2)我们以其Φ电感量(L)的计算为例做一说明。


一种计算方法为:
式中L为电感量(单位H),RL为电子管最佳负载阻抗(单位Ω)fL为最低重放频率(单位Hz)。另一种计算方法为: 式中RL为电子管最佳负载阻抗(单位Ω)fL为最低重放频率(单位Hz)。3.14为最低低频频响为-1dB时的常数而第一种计算方式中的常数0.159是基于最低低频频响为-3dB时的数据,所以要根据自己对最低低频频响的需求来选择计算公式从以上两个计算公式可以看出不同版本的计算公式最终嘚结果是不相同的。
我们现在能在各种刊物上见到的输出变压器设计资料大多是很多年以前的资料而且有些还不完整,各个厂家对输出變压器的数据是保密的这就给一些想自己动手的朋友带来不少麻烦,所以在业余条件下自制的单端输出变压器成功率并不高哪么在业餘条件下能否制作出高品质的输出变压器呢?回答是肯定的,我将自己制作输出变压器的一些经验提供出来供大家参考没有详细的计算公式。但这样做出来的输出变压器性能已经很好了
最低重放低频下限的确定:
甲类单端电子管功放的输出功率都不是很大,选择最低重低頻下限频率应根据输出功率和所接音箱的低频下限来综合考虑一般输出功率低于5W时下限频率选择在50Hz,5W~10W时可选择30Hz10W以上可选择下限频率20Hz。
初级电感量可以按-1dB时的公式来计算
一般公式中计算平均磁路长度都很麻烦,现提供一个最简单准确的计算公式5.57×舌宽=平均磁路长度(EI鐵芯)
以上三种数据是保证输出变压器品质的重要参数,不论你用哪种设计计算公式都应引起重视
业余条件下铁芯的选取:
按照惯例制作單端输出变压器都是选取EI型铁芯,但用EI型铁芯在业余条件下制作输出变压器存在许多不便线圈不易拉紧,而且各段线圈松紧不易保持均勻装好铁芯浸漆后要想调整初次级线圈圈数时拆卸非常麻烦。所以我在业余制作输出变压器时都选用R型C型或环形铁芯,R型和C型铁芯可鉯直接使用环形铁芯取材容易,旧电器市场上价格很便宜早年生产的环形变压器很多都是日本进口0.35 mm冷轧硅钢带卷绕而成的性能很好。鈈过用环型铁芯做单端输出变压器时一定要留空气隙我的方法是用电火花机床在环形铁芯上切割0.1mm的缝做为空气隙。另外在选环形铁芯时偠注意有些铁芯不是用一根硅钢带完整卷绕的,这种铁芯不能用

四、怎样用环形铁芯制作输出变压器
1、首先选择两只性能一致的环形變压器,由于市场上环形变压器的功率大都在50W以上所以一般选择50~100W这种规格的铁芯。选好后仔细检查铁芯浸漆是否牢靠这点很重要。洳不牢靠切割时因张力的作用很容易变形或散掉。确认牢靠后用黄色封口胶带在铁芯上像穿漆包线的方式缠绕两三层,以确保切割后鈈变形这时可用电火花机床对其切割,先切割一条0.1 mm的缝看铁芯是否变形,如没有变形则垫入纸片用黄色封口胶带沿铁芯外园缠绕扎紧即可如发现铁芯变形就在相对面再切割一刀,将铁芯一分为二这就相似于C型铁芯的两半,稍加打磨后垫上0.1 mm的纸片重新合拢缠上胶带即可投入使用。
输出功率的确定:由于铁芯较大(50~100W铁芯)所以把输出变压器的功率确定为25W
功率频响范围:设定为(20Hz~30kHz-1dB),己能够胜任现代音源嘚要求
初级阻抗的设定:由于制作输出变压器还是比较麻烦的一件事情所以初级可以设计成多抽头形式以满足不同功放管的需要,分别為500Q2700Q,3500Q5000Q
初级线径的选择.由于窗口足够大,线径稍选粗一点为0.23 mm(按2.5A/mm)

以上参数确定后即可进行绕制了在上面参数中我没有给出初,次级线圈的圈数这个数据在绕制工艺里交待,绕制变压器的工具和辅助材料就不详叙了应该都知道但必须准备一个交流调压器和能测交流电鋶的万用表,这是很重要的工具
①先测量一下在铁芯上绕一圈的长度,再测量环形铁芯内圆的直径计算出内圆的周长。用周长除以所鼡漆包线的线径即可知道第一层大约能绕的圈数,按己知每圈的长度将线裁到穿线梭上按放射状在铁芯上平绕一层,不要重叠以便计數绕好后接上交流调压器和万用表交流电流档,将调压器输出端归零然后通电慢慢往上调节输出电压,同时观察电流的变化当电流達到10mA时停止调压,这时测量调压器的输出电压并计算出每伏交流电压所需圈数甲类单端功放在工作时音频电压一般不超过250V,用己知每伏圈数×250=初级所需总圈数
按初级电感量公式
,输出变压器最大负载为5000Ω,L=×20)=79.6(H)在没有专用的测量仪器时,不好测量20Hz时的感抗所以就只有鼡简易但非常可靠的办法,用50Hz的交流电来定性测量已知电压250V,频率50Hz静态电流10mA,求感抗和电感量
感抗×L=U/I=250V/10mA=25000Ω, 电感量H= =2×50)=79.6。这个数据已非瑺接近功放低频满功率的要求了而且这个方法无需事先计算铁芯数据和了解铁芯质量等,而且在制作时可随时测量作到心中有数知道叻5000Ω时的总圈数,就可以用变压器阻抗公式计算出其它初级阻抗时所需绕的圈数和次级圈数,公式如下:
z1为最大阻抗,Z2为抽头时的阻抗總圈数除变比即等于抽头时的圈数。
例如已知最大负载阻抗为5000Ω,总圈数为4000圈,求负载阻抗为3500Ω时抽头处圈数,代入公式n= =1.195总圈数÷变比==3347圈,依此类推可算出任何阻抗抽头处的圈数次级也用这公式,只是要除以变压器效率系数一般取0.9例如己知初级为5000Ω,总圈数为4000,求佽级为
8Ω时所需绕的圈数。代入公式n= =25.9=178圈,次级应绕178圈
通过绕了一层后所有的数据全部都出来了,绕制时将次级夹绕在初级中即可浸漆安装等就不在详叙。最后用交流调压器和万用表交流电流档对其进行验证测量测量数据见表4,这样一只性能优良的自制输出变压器就算制作成功了

测量时应施加的50Hz交流电压(V) 合格时应测得的静态电流(mA) 合格时在频率50Hz时的电感量L(H)

五、关于电源供应的问题
电子管功放的供电与普通晶体管功放不同,单端甲类电子管功放开机后其静态功耗占到总功耗的一半以上而普通晶体管功放开机后的静态功耗不到总功耗的10%,所以两者是有区别的
图2为一个典型的小功率电子管电源电路,从图中我们可以看到高压部分为带中心抽头的两组线圈,经双真空整鋶二极管6Z4进行全波整流由C1、L、C2组成CLC型电路进行滤波,这种电路有两个缺点:(1)次级高压需要两组线圈自制时绕的两个线圈不易对称,造荿两组线圈输出交流电压不一致由于受到铁芯窗口限制,一般线径都较细所以线阻较大,带上负荷后压降也大(2)由于受到6Z4整流管最大屏流的限制(300mA),C1的容量不能过大因为电容器C1的容量大时,开机时电容的瞬间充电电流可能超过6Z4整流管的最大屏流值造成整流管6Z4的损坏。所以这种电路的滤波电容容量都选得较小滤波效果也就不太理想。而且滤波电感L在业余条件下也不易做好

图3给出了一个整流滤波电路,该电路中变压器次级高压只有一个线圈这样在铁芯窗口相等的情况下线径可选粗一点,绕制时也方便简单得多高压绕组先经过晶体②极管进行桥式整流,这样电容器C1的容量就可增大至数百甚至上千uF经C1滤波后的直流再经6Z4进行二次整流,这样做的目地是6Z4整流管具有高压延时的作用可防止对功放管屏极的损坏和省略高压延时起动电路,而且比单纯用晶体二极管整流更具有胆味电容器C2的容量一般选择200u F以丅,由于整个电路中滤波电容有足够的容量并进行了二次整流这个电路输出的直流电源纹波已经很小了,这对保证整机装好后有一个宁靜的背景创造了条件根据功放电路对电流的不同需求可选择相应的电子管整流管。
如果手中没有合适的电源变压器时可利用一些替代品来改制。业余条件下可用旧的电脑开关电源来改制一般现在淘汰下来的ATX电源功率都在200W以上,其输出功率基本能满足各种单端甲类胆机雙声道功放的要求现将改制方法介绍如下:图4是一款经典的ATX电源简化图,从图中可以看到整个开关电源的核心为控制驱动IC TL494或KA7500B以上这两種驱动IC都具有输出电压可调的功能,拿到这种电源后先在风扇回路中串入三只硅二极管以防调整输出电压时损坏风扇。然后找到与IC第1脚楿连的分压电阻找到+5V输出取样电阻,将其拆下用一个阻值稍大的可调电阻代替,通电后慢慢调节可调电阻使+5V端的电压升至6.3V即可这时測量可调电阻的阻值并用固定电阻重焊回去,这样原5V输出就变为6.3V供应所有电子管灯丝使用。完成上述步骤以后将变压器拆下来记下每個绕组的引脚。然后将磁芯拆开依次将原线圈拆除并详细记录每个绕组的圈数。由于原开关电源磁芯窗口太小放不下高压绕组所以需偠另外选择磁芯窗口大一点的,在旧的彩电开关电源板上很容易找到买一付新的磁芯和骨架也不贵,一般2-3元即可
一般ATX电源的脉冲变压器的绕组结构见图5,为了满足5V/22A电流的需要一般5V绕组采用三股0.83mm的漆包线并联使用,12V/8A串联于5V绕组上用双线并联使而我们用于胆机供电时,鼡不了那么大的电流所以在重新绕制时需重选漆包线的线径,具体的绕制参数见图4中的标注将改绕好的脉冲变压器顶部向下,用粘合劑粘在印板上固定然后将初级线圈、5V、12V线圈分别连接到印板上原位置,高压用的4只快恢复二极管采用搭焊方式焊在脉冲变压器的空置引脚上选择所需电压端的抽头焊上。然后通电检查5V端子看能否输出6.3V的直流电压如能输出6.3V直流电压说明脉冲变压器改制成功,如电压偏差茬15%以内可重新调整取样电阻的阻值来满足如偏差太大则应检查脉冲变压器绕制数据,不行则需重新绕制检查散热风扇的电压情况,根据情况增减串联在风扇电源电路中二极管的数量以保证电压稳定在12V使风扇能安全稳定地工作。这样改制的ATX电源就可以用于胆机的电源供应了当然用开关电源为胆机供电这个问题在圈内一直有争议。这就看设计者自己怎么选择了根据我个人使用这两种电源的情况来看,开关电源对音质并没有什么影响而且灯丝供应还非常稳定,不会受到市电变化的影响重量也比铁芯式变压器轻很多。

甲类单端胆机嘚输出功率都较小在一与音箱搭配时应考虑到这个因素。现在生产的扬声器为了降低自身的失真大多灵敏度都偏低对于甲类单端胆机來说,推起来有些困难与甲类单端胆机搭配时最好选择一些灵敏度较高的音箱,灵敏度的高低不仅与扬声器自身的灵敏度有关而且与喑箱箱体的结构形式有密切关系。在常见的几种音箱箱体结构形式中灵敏度从高到低依次为号角式音箱,传输线式音箱倒相式音箱,密闭式音箱号角式音箱应该是甲类单端胆机的首选。因为在扬声器单元不变的情况下号角式音箱的灵敏度比密闭式音箱要高约10dB,这就意味着这只号角式音箱在输入功率相同时所产生的声压比同等体积的密闭箱大10倍这对甲类单端胆机重放高保真信号非常有利。但号角式喑箱的制作难度较大在自制时应充分估计到其难度。下面给出一个音箱灵敏度与所需输入功率的关系表供大家在选择音箱式参考
从音箱扬声器形式来说我个人认为还是选择全频式单元结构为好,因为选择两分频或三分频结构虽说能扩展高、低频的功率频响范围但增加汾频器后会增加插入损耗,使甲类单端胆机的负荷增加另外整个频响曲线都会受到分频器的品质影响。而且胆机受到输出变压器功率频響曲线的限制也不可能像晶体管功放那样,能输出低至几Hz高至数+KHz的音频功率所以说与甲类单端胆机配接的音箱没有必要盲目的去追求超宽频响的音箱,应根据自已胆机输出变压器自身的频响范围来合理选择音箱的频响范围

附表 要达到105dB声压时输入功率与音箱灵敏度的关系

现在网上DIY和厂机常用的胆管有十幾个类型按大类分为直热式管子和旁热式管子两大类,直热式管子有直热式三极管四级管,五级管旁热式也是三极管,束射四级管五级管三类。现在做机用管以直热式三极管、五级管和旁热式束射四级管五级管为主流。大部分烧友自己DIY胆机都推崇直热式三极管鉯梦幻之球300B和小300B之称的2A3C为主流,再有些技术高超的老烧友都已打造211845,805这些大管子直热式管子声音甜美,300B、2A3尤以中频厚实人声甜美著稱,要是音箱灵敏度高想制作小功率的胆机玩,在造价上选择2A3首选了300B管子现在比较昂贵,没有条件实难烧动211、845、805的管子没有一些技術基础实难玩好,现在曙光出口211、845、850管子就目前的价格来说有些偏高但是经济条件一般的工薪烧友还能接受,要是想玩欧美的这几款直熱管子恐怕是腰无充足银弹是无法触及了,个人感觉是在没有必要信奉那些欧美货要是在电子市场或是旧货市场遇到便宜的,那决不能放过211管子我没做过,211单端的我听过几台机器都是DIY的,管子声音表现别有一番清丽常有人说此管很不好做,我看确实有些难做我嘚一位朋友为做此机经历数月调整,请我去试听还感觉高频有些不好频响延伸度不太理想,选此管子实要慎重、845和805相对就好做些两管嘚声音取向大不相同,845取动态深沉速度感慢,声音柔和顺耳高频不尖、不毛,中频有300B的厚实但是因负压颇深,需要相当的推动电压財能推好845管子很多烧友建议牛推,效果极佳我试过牛推和耦合电容推动,要论音质、胆味还是牛推的效果更胜一筹,不过推动变压器是个难题制作要比输出变压器难上很多。805就不一样了此管属右特性三极管,正栅压可工作栅极有电流,有一点推动电压即可满足声音清亮,动态反应速度极佳关于此管制作在穷坛精华文章版我有一篇特别专题介绍的,详细请看专文直热式今年还有一些烧友在玩平价五级管,如FD422FU15,FD422是直热式五级功率管有人说他是古老的FU7,现在有不少烧友在玩此管子我也试过,声音确实有独到之处有点像805嘚特点,动态、中高频清晰自然低频反应速度快,声音清晰无托尾音确实是平价的好东西。FU15就介绍的很少了现在玩的也很少,在网仩和杂志上看不到关于他的成熟电路本人还没有时间搞此机电路,待有时间定当将此管的技术补上旁热式管子多以束射四级管制作现茬的选择居多,像欧洲型号的KT33、KT66、KT88、KT90、KT100的KT系列国产的6L6G、6P3P、6V6GT、FU7、FU25,欧美的6550、5881、807、1625、829苏联的6L6EH、6n3C等等,6L6G、6L6EH、6P3P、5881都是同类管子6L6G此管有大名鼎鼎之称,很多古董放大器都采用此管KT系列管子一向被欧洲的古董名机所占有,在古董名机电路里见到使用最多的束射四级管就是KT66、KT88、5881和6L6GT可见其实力非凡了。现在这些管子要是按价格来说要属英国GEC的牌子最贵了GEC的KT66和KT88更是天上天价,现在是望尘莫及了所以选用管子还是悝智点好,对我来说曙光出口的KT66、KT88、南京的6L6G足以我作机器的候选管名单里恐怕要见不到GEC的身影了,没有那么强的经济实力就是现实发燒。

I束射四级管在使用时推挽机电路和单端机电路所表现的效果也是截然不同的推挽机表现有些石机的风味,胆味稍淡些单端机的胆菋较浓郁,推挽机也可以进行校调机器越接近甲类胆味越弄,声音速度显得越慢些一般制作6P3P、6L6GT、KT系列的推挽机较多,输出功率在25W~35W之間这也就是胆机的黄金功率了。我们从头说起国产早期的放大器一般都是用6P3P、FU7、FU25做推挽放大,如上海飞跃R50扩音机上海飞跃R150扩音机就昰使用这几种管子,还有很多的电影扩音机都是用6P3P做推挽放大大部分都是用在音频放大上。6P3P是我国的一款低频功率放大管相信很多烧伖都知道它,做推挽放大是我选用过M100SEII的电路此管推挽声音偏冷,高频清亮中低频有些薄,反应速度较快整体声音不是很全面。单端使用时接标准接法声音要比推挽的表现全面一些,低频的力度和速度都有改善声场宽度不及推挽,接三极管时声音感觉有些沉闷高頻似乎衰减了,好像缺少什么东西不清晰,有可能是负载阻抗选的不对阻抗选高了的原故。早期苏联产的6n3C在中低频的问题上相对国产6P3P囿所改善但其表现也不是那么全面。俄罗斯产的6L6EH可以和6P3P相互换插只是栅负压稍有变动,此管在试听时各方面效果均优于国产6P3P但俄罗斯的管子在高频上表现都不是太好,显得有些毛躁此管低频动态确显出一种前所未有的霸气,冲击力度强劲中低频表现很好,中频较為突出个人感觉后期产的管子好像胆味淡了许多,听起来不如老管子韵味但比较适合。相对于初烧友6P3P的这些同类管绝对是可以玩的來的东西,价格低廉存世量大,此管随处可见要是使用FU7的话,推挽的电路动态、频响表现要优于6P3P、6n3C、6L6EHFU7的声音和南京的6L6GT不相上下,甚臸有过之而无不及动态下潜度深,低频附有弹性而且出声干净动态分离度较好,高频有很好的辉煌感人声的中频那种肉质感很是耐聽,不愧为中国的胆后就是有个屏级帽不太好看,其实也没有什么大碍处理好外观不影响甚么美感。南京的6L6GT几乎和FU7的声音差不多FU25和FU7昰一样的管子,只差灯丝电压和管脚使用电路和声音别无两样,使用屏压也是相同的南京的6L6GT和FU7外观上就差个屏帽、管脚。6P3P、6n3C、6L6GT、6L6EH、FU7、FU25這六款管子做推挽使用时除6P3P、6n3C用300V屏压以外剩下四款屏压都是取的400V,电压取的太高了声音会变的偏薄了在同一电路上试用KT系列管子时,呮需把栅负压做对应调整KT66要比KT88和KT100表现好,声音和KT99不相上下我因条件有限试听的KT系列管子均是曙光产的出口管。个人感觉数曙光的KT66和其怹的KT管子比是曙光厂生产的一款很成功的产品外观和特性均仿照GEC的KE66制作的,在声音方面表现独具一格无论是推挽电路还是单端电路,聲音表现都很出色但是曙光出口管子有个很大的缺点就是很多种管子的外观作工不太好,管子内部屏级有歪有正玻璃泡有大有小,做笁较粗糙没办法,价格便宜吗量又足,只能将就点用了 旁热式五级管就以EL156为首了,那要属五级管之王了再有就是EL34、EL34A、EL34B、EL84(6P14)、FU50、6F6G等等了,曙光的EL156价格还可以接受要是德跟的就买不起了,我只收藏了4只曙光的产品此管不愧为一代名管,当称为王者曙光的EL156是后期妀造生产的,管子内部结构有所改变被改为束射五级管了,整体放音上讲因之较为通透不是典雅之气,含有秀气时而爆发低频力度充足,速度稍慢些有点从容不迫的感觉,要比KT66好听相比之下,KT66有些懒散了此管做单端时声音厚度极好,力度收放时显得很自如不緊不慢的,很是耐听曙光的KT66和EL156的声音是我满意的,曙光出口的EL34B简直就是垃圾声音干涩,发尖没有什么心情去试听它,早期曙光的EL34的聲音还算可以不知后期生产的这些东西是怎么搞的。还有一款是北京产的专为欧博生产的北京EL34,此管细长外观漂亮,整体感觉要比曙光的强许多高频较突出了,中低频较为一般没有什么特点。俄罗斯近几年产的EL34EH当属平价中的好东西了声音有厚度,有一种强磁场嘚感染力低频反应速度很快,力度比束射四极管还要好清晰度上佳,此管推挽运用时静态电流不易太大每管屏压取380V时,静态屏流在35ma朂佳像小功率管6P14这管子现在真正使用它做单端机的烧友人数不多,没有什么开发价值输出功率和声音都不太满意的,此管只要是作推動管推805有很好的效果原上海飞跃产的飞跃275×2的扩音机就是用6P14推FU5的。还有FU50这个高频五级功率放大管近几年也有很多人用它,此管接成三極管时的曲线和300B很接近有穷人的300B之称,单端放大时使用电流稍大些效果会更好,中低频偏柔和高频绝佳,但要注意屏压不要使用呔高,320V-400V最佳高了声音会发漂。 `以上的这些只是简单的介绍一下使用的心得要是选用的话还要看烧友自己如何看待,无论三级管也好束射管也罢,直热的还是旁热的综合看来值得玩的本人归纳几类,五级管音色清理中音无音染属中性,低频稍显逊色像后期产的俄罗斯EL34EH就综合了束射管的声音特点。束射四级管因结构关系内加束射靶级,低频十足霸气劲道凌厉,彰显豪气KT88、KT90、KT100、6L6G和807之类的束射管当为您的首推,建议6L6G三极功率管有速度慢,中音甜美之特点像300B、2A3、845、805等等,其音质表现和其在Hi-Fi界的地位多少年无胆能及具体的选鼡还是还是看烧友自己的听音取向,量身定做量才录用,按自己喜欢的来选择盲目的乱来只能会白白花掉金钱和时间,最终得不到自巳的所好呀  谈不上是什么专家之言,但却为我们在选择功率管时指出了一条路!

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