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[功放] 台湾版麦景图275是个什么鬼?

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发表于 2019-12-3 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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请教高手们,台湾版麦景图275是啥东西?
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发表于 2019-12-3 22:18 | 显示全部楼层
[WUYZHI原创] 揭开麦景图MC275的秘密
    从我接触麦景图MC275电路至今已有十年时间了。期间我从网上,书本上查看过很多资料,也与同僚好友进行过研究探讨,感觉大多数人都把精力集中在输出变压器结构和功放级电路的分析上。分析探讨也都是就事论事,按电路的表面现象进行分析,很少有人对整机电路进行系统深入的探究。
     如阴极输出器在MC275中的作用,MC275前级电路采取的技术措施,功放级的工作类型和功放级低负载阻抗产生的原因等等。由于认识的偏差,一些难以解释,不好自圆其说的问题就全部归结于输出变压器的作用,因此,输出变压器的作用被夸大和神化。比传统Hi-Fi制作工艺简单得多的麦景图输出变压器被渲染成密不外传的高端技术,绝对无法仿制,让人望而却步。
     其实MC275的成功并不神秘,归纳起来就是经验的积累升华和精益求精的精神使然。精心的设计、精湛的工艺、优质元器件、新器件和新材料使用,使机器质量达到了登峰造极的水平,成为世界经典名机。
     下面就我对MC275的肤浅认识谈谈看法,希望对热衷于研究和仿制麦景图机的朋友有所启发,也欢迎对麦景图有研究的朋友参与讨论纠错和补遗,充实和完善研究内容。
     一、MC275工作于什么类型、负载阻抗是多少?
     现在的专业书上、网上均无一例外地声称MC275工作于AB2类,MC275的阴极输出器就是为此设计的,似乎有了电路依据又有了理论依据。果真是这样吗?先来看看实际情况:
     音频工程对放大器工作类型的后冠数字有明确规定,冠以“2”表示功放电路全程或部分工作于有栅流状态。我们依据下表的实测数据和KT88特性曲线计算一下,看看KT88工作在什么状态。
     从KT88 Vg2 200v时的特性曲线图中可以查得,零栅压曲线拐点处电流是253mA(见特性曲线图),当Vg2电压升高到450v时,该电流应升至:
    253*(450/200)^1.2=669mA(超过此电流值才会产生栅流),而实际工作时额定输出的屏流(峰值)为:
     75w/0.9=83w; 变压器效率取0.9。
     83w/232v*1.414=0.506A;(506mA,232v是实测额定输出电压,见实测表)。
     506/669=0.76。
     计算结果表明,额定输出时,电子管屏流峰值仅为零栅压屏流的76%,离零栅压线还远得很,根本不会产生栅流,所以工作类型后冠以“2”是错误的,冠以“1”才符合实际情况。
     再看工作类型:
     KT88单管静态屏流=0.6v/0.015=40mA;
     Y=40/506=0.08。(Y值用来衡量放大器工作类型,是功率管静态屏流与额定输出功率时正弦波峰值电流之比)。
     音频工程规定,Y值处于0.05~0.1之间为乙类放大,因此MC275应确定为乙1(B1)类工作状态。
     MC275的负载阻抗也可以由上表实测数据计算得到:
     单臂阻抗=232/0.358=648Ω;取标称阻抗650Ω。
     P-P阻抗=648*4=2592Ω,取标称阻抗2600Ω。
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发表于 2019-12-3 22:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 潮烧王 于 2019-12-3 22:19 编辑

二、电路上的技术特点。
     从MC275 的电路就可以看出麦景图工程师对技术一丝不苟精益求精追求完美的精神。麦景图是以“宽带大环路深度负反馈”(Broadband large depth of negative feedback loop)和功放本级50%负反馈实现其电路优异性能的。对于多级放大器来说,要完成宽带大环路深度负反馈很不容易。麦景图工程师主要采取了以下措施实现这一良好夙愿。
     1.全机采取一系列行之有效细致入微的措施提高电路开环指标:
     ①.尽一切可能减少频率低端的相移。
     a.首先是取消了阴极电容,电路仅第一级电压放大使用了阴极电容,而且时间常数取得很大(0.33s),—3db转折频率低至0.48Hz。其余放大级均采用对称平衡放大,没有阴极电容,理论上讲可以放大直流信号,没有低频相移。
     b.全机五级放大仅用了两只耦合电容,时间常数取值较大,分别是0.1s和0.22s,—3db转折频率为1.6Hz和0.72Hz。下限频率响应的交叉布置有利于减缓频率低端的相移,保证了低频相移最小。
     c.输出变压器阻抗很低,使用高导磁率高磁感应强度大截面铁心绕制,电感量大,低频响应好,相移小。
     ②.精心平衡高频相移,补偿高频相位,将频率高端相移降到最小。
     a.左信号通道12AU7栅极对地接入15P电容,用来平衡右信号通道12AU7栅极使用屏蔽线(右声道馈送距离远,必须使用屏蔽线)产生的分布电容,使两个声道的(延迟)相移失真趋于一致;
     b.倒相级12AU7下管屏极对地接入100P电容,用以平衡上管密勒电容产生的相移,保证推挽两臂的(延迟)相移失真趋于一致;
     c.倒相级12AU7至激励级12BH7之间接入移相网络,该网络使音频高端的频率相位前移,用以补偿各级电压放大管密勒电容产生的(延迟)相移,为实现宽频带大环路深度负反馈提供了保障;
     d.激励级12BH7阴极电流负反馈有利于自动修正倒相级可能产生的信号波形不对称失真(波形幅度一致时无反馈,产生误差时反馈量自动调整);
     e.输出变压器的独特结构,使变压器漏感和等效分布电容降到最低,使高频相移失真降到最小。
     经过以上措施,MC275的宽带大环路深度负反馈得以完美实现。输出变压器的工艺技术措施将在后面阐述。
     2.激励级(12BH7)屏极供电回路加入了“正反馈补偿”(Positive feedback compensation)电路,用等量正反馈“补偿”功放级阴极负反馈造成的推动电压不够问题,在不增加失真的情况下解决了激励级大信号输出的难题。
     经计算,MC275的正反馈量是5分贝,因此不会产生自激、失真和工作不稳定等问题。
     由于激励级屏极加入了补偿电压,激励级的工作点不能按一般低放级那样确定,否则就会产生大信号失真,需要引起足够重视。
     3.阴极输出器的巧妙运用获得很多优点。这里运用阴极输出器决不是因为功放级工作于AB2类的原因(前已述及他是工作于乙1类),而是为了进一步提高放大器性能。
     ①.以阴极输出器12AZ7的低阻抗作推动级,有利于信号的远距离传输。即使两声道传输线长度不一样,对信号频谱也无任何影响,使电路布局变得十分灵活;
     ②.推动级阴极回路的低阻抗布局使功放级负压供给十分稳定,有效地防止了乙类放大可能产生的交越失真;
     ③.推动级阴极回路的低阻抗给功放级提供了强劲的推动力,为稳定地低失真放大提供了保障(功率管,尤其是大功率管,厂家都要规定栅漏电阻的数值,一般都取较小值,作用是便于及时泄放积累于栅极上的负电荷,要不然轻则造成失真,重则产生阻塞,功率管无法正常工作);
     ④.推动级的阴极输出电路与众不同,它由两只18k电阻和一只12uf的电容组成,其作用是进行栅负压箝位,防止大信号时产生开关失真。
     ⑤.推动级屏级供电回路运用了电源浮供技术(Floating power supply technology),降低了对推动管的功耗和耐压要求,用一般电压放大管就可轻松胜任推动工作。
     4.功放级采用高跨导功率管(KT88  S=11mA/v),结合高廉栅电压,使功率管的零栅压曲线拐点处电流增大至669mA,推动信号幅度不用达到正栅压,就可以轻松得到足够的屏流,获得较大的输出功率。推动级因此不需要功率输出,使推动级设计变得更简单,失真更小。
     由于工作电流加大,功放级输出负载阻抗也因此降低(每臂650Ω),使输出变压器制作更简单,更容易获得优良的技术指标。
     5.众所周知,乙类放大时,处于负半周的电子管在截止和导通瞬间会产生较高的尖脉冲电压,与正常信号叠加后会形成一种特有的失真(开关失真),这是乙类放大器不宜用于Hi-Fi放大的主要原因。麦景图工程师将最高栅负压设计在电子管截止区的临界点附近,彻底解决了乙类放大器开关失真问题。由于乙类放大器的利用,MC275获得了高效率,低功耗,低热量、低失真和低负载阻抗等诸多优点。

   如果是照搬照抄式的仿制并不难,难的是元器件的筹备和调试时一些技术参数无法得到,遇到问题有时可能不知所措,无从下手。如果在吃透电路原理的基础上仿制就变得十分灵活了,电路可以根据自己手边现有的元件进行设计,装调起来更加得心应手,别有一番乐趣。
     我仿制的麦景图全部使用国产电子管,功放级使用的是6P12,屏压只有250v,廉栅压130v,负载阻抗500Ω(单臂),输出功率可达40W。
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发表于 2019-12-3 22:25 | 显示全部楼层
是台湾的山寨版么
音联邦
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发表于 2019-12-3 22:28 | 显示全部楼层
  三、功放级电路特点。
     1.功放级的帘栅压供电也采用了电源浮供技术,解决了廉栅电压随阴极电位反向浮动的大难题,使束射管在屏阴分隔输出的情况下仍保持了高电力灵敏度之优点。
     2.功放管采用低屏耗设计,静态屏耗(18W、43%),动态屏耗(32.6W、78%)都明显低于功率管的允许屏耗(42W),整机发热量小,机器工作稳定可靠,电子管寿命大幅延长。
     3.功放级的P-K分割负载为输出变压器双线并绕和绕组间等电位布局提供了条件。
     4.功放级的反馈比较复杂,有从阴极引入的50%“负反馈”(Negative feedback),有从栅极引入的50%的“正反馈”(Positive feedback),还有从前级引入的26.5db宽带大环路深度“负反馈”。这三重反馈的作用,历来存在争议。其实他们都在发挥自己的作用,只有仔细解析电路才能明白其中奥密,不可以简单地用反馈是否抵消来解释。要说清楚他们之间的关系和作用需要较长的篇幅,就留着今后作专题讨论吧。
     四、在输出变压器上采取的技术措施
     1.功放级P-K分割负载带来的好处。
     ①.功放级采用P-K分割负载,使输出变压器绕组得到重新布局,绕组间等电位技术(Other potential technologies)得到运用,大大降低了绕组间的等效分布电容。双线并绕(Bifilar)得以实现,绕组间的漏感因此降到最低,使输出变压器的质量大幅度提升。
     ②.双线并绕的另一个好处是输出变压器两臂的直流电阻达到完全相等,绕制工艺不但比传统的分层、分段、交叉、正反向绕工艺要简单得多,而且加工时不易出错,生产效率高,便于规模生产。
     ③.P-K分割输出为功放级提供了50%的本级电压负反馈,有效地降低了本级的失真和功放管内阻。
     2.采取一系列措施降低输出变压器的等效分布电容:
     ①.利用P-K分割输出方式实现绕组间等电位布局,大幅度降低了初级绕组间等效分布电容;
     ②.双线并绕使输出变压器初级绕组对地的交变电压降低一半,变压器初级对地的“等效分布电容”亦降低将近一半(由于带电导体间的遮蔽效应,变压器各绕组的分布电容在外电路并联时,他们的分布电容总和不是简单的代数和关系,实际电容量增加甚少);
     ③.输出变压器次级不接地,使用专门的反馈线圈进行负反馈(反馈绕组线径可以小一些,匝数可以少一些,分布电容可以更小),使初次级间分布电容减到最小;
     ④.乱绕也是降低分布电容的措施,比蜂房绕法还低;
     ⑤.使用了低介电常数的漆包线,使初级对次级、初级对铁芯的分布电容也减到最小;
     ⑥.宽带大环路深度负反馈与功放本级50%的电压负反馈,使功放管的等效内阻降得很低(178Ω),既提高了功放的阻尼系数(7.26),又降低了失真。功放管的等效低内阻可以很好地适应输出变压器剩余的分布电容。
     3.以上措施,使输出变压器的等效分布电容降低到可以忽略的程度,因此可以毫无顾忌地采取一切手段降低输出变压器漏感。
     ①.双线、三线并绕将初级绕组自身漏感降到最低;
     ②.初次级采用多分层(11层,6夹5)密绕,减少初次级绕组间距离,将漏感降到最低;
     ③.层间不垫绝缘,初次级紧密缠绕,将漏感降到最低。
     因而输出变压器可以用更多的匝数.获得更大的电感量,让输出变压器的低频相位特性更趋理想。
     五、新器件使用。
     高压晶体二极管在当时(62年)属于新器件,他运用于高压整流电路与扼流圈组合,有效降低了电源内阻,保证整机在乙1类工作状态使用电容输入滤波仍能够提供稳定的B+电压,且滤波效果明显优于电感输入滤波,电源波纹小,机器重量也因此大幅降低。
     六、结束语
     上面的分析说明:
     MC275卓越的性能是电路和输出变压器完美组合的产物,那些简单地把成绩完全归功于输出变压器是片面的,不科学的,将变压器神化就出自于这种片面的观点。
     MC275卓越的性能是麦景图工程师大胆创新,敢为人先精神的体现。他们将正反馈大胆用于Hi-Fi音频功率放大器是很多人想都不敢想的事。因为负反馈能使电路性能改善,失真减小,噪声降低,工作稳定性增强;而正反馈就会是失真、噪音、自激和不稳定吗?事实说明正反馈用好了,带来的好处与负反馈是一样的,其中的关键就是要掌握好“反馈量”这个度。
     将乙类放大器用于Hi-Fi放大这又是一个大胆的尝试,麦景图工程师们解决了乙类放大器固有的交越失真和开关失真问题,从而净得了乙类放大的优点,因此获得了巨大成功。
     MC275卓越的性能是麦景图工程师追求极致精神的具体体现。一个小小的15p电容误差对两个声道的频率响应究竟能够产生多大的影响?可以说是微乎其微,从这一点足可以看出麦景图工程师为追求极致所下的功夫。
     阴极输出器使用也能说明问题。如果不用这一级同样可以很好地驱动功放级,但是为了获得更加完美的效果,还是增加了这一级,又是一个追求极致的具体表现。
     MC275卓越的性能还与新器件的使用密切相关。如果按习惯做法,使用真空管或充气管整流,使用电感输入滤波,这样不但滤波效果差,而且机器会变得更大更重更耗能。
     MC275卓越的性能还与元器件质量和精细的挑选有关。为了保证左右声道平衡,一个15p的电容误差都不放过,由此联想,麦景图的工程师对元件质量一致性的苛刻要求。像电子管的老化和参数配对(包括电压放大双三极管参数的配对),阻容元件精度和损耗等配对,因此,元器件质量都一定进行了全数的检测。
香港弦声音响
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发表于 2019-12-3 22:54 | 显示全部楼层
潮烧王 发表于 2019-12-3 22:28
三、功放级电路特点。
     1.功放级的帘栅压供电也采用了电源浮供技术,解决了廉栅电压随阴极电位反向 ...

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发表于 2019-12-4 09:28 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
象很多监听器材那样——测试指标很好、声音很工整但不怎么好听的中古型机器
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发表于 2019-12-4 10:16 | 显示全部楼层
其实MC275的成功并不神秘,归纳起来就是经验的积累升华和精益求精的精神使然。精心的设计、精湛的工艺、优质元器件、新器件和新材料使用,使机器质量达到了登峰造极的水平,成为世界经典名机。
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 楼主| 发表于 2019-12-4 11:14 | 显示全部楼层
看做工很有麦范,电子管上也 有麦景图的标志 ,有朋友听过吗?
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发表于 2022-3-12 21:15 | 显示全部楼层
复刻也很好听,设计一样,元件有的还更加发燃烧
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发表于 2022-3-12 21:20 | 显示全部楼层
假货喽!

投票统计数据表明,每7个发烧友中。2人会以声音为准,认为好听的更好。另5人会以价格为准,认为贵就是好。
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发表于 2022-3-12 21:25 | 显示全部楼层
什么鬼都是鬼,不是逵。
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发表于 2022-3-12 22:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
前两天听了一套麦景图前后级+宝华803d2,只能表示呵呵
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发表于 2022-3-12 22:40 | 显示全部楼层
我也喜欢土炮

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但只喜欢土炮酒,不是音响  详情 回复 发表于 2022-3-12 22:41
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发表于 2022-3-12 22:41 | 显示全部楼层

但只喜欢土炮酒,不是音响
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