目前国内适合制作 OTL 功放的新型低内阻大功率电子管不多,如采用普通常用的功率电子管如 6P3P、6L6、6CA7、6146 等,每声道需 6~8 只功率电子管作并联推挽输出,而输出功率也仅有 20~30 W。为了能符合因地制宜、就地取材的原则,宜选用国产 6N5P 或 6AS7G 等低内阻中功率双三极电子管。此功率管的电性能基本符合 OTL 功放的要求,它不但具有低屏压大电流的特性,而且其屏极内阻仅为 280 Ω。每个声道选用 4 只 6N5P 功率电子管时,即可制成 20 W+20 W 的 OTL 立体声功放。下图是采用 6N5P 的立体声 OTL 功率放大器的电路图。

电路分析(以一个声道为例,另一声道电路相同):
1. 输入前置放大级(采用 SRPP 放大电路):本前级应选用中等放大系数的双三极管为宜,因为这样的三极管内阻较小、屏流和跨导值较大,对降低输出阻抗有利,且屏极特性曲线的线性范围较宽,故输入级的动态范围较大。本机该前置放大级可采用 6N11、6DJ8、6922、ECC88 等双三极电子管。音频信号由下管栅极输入、工作于共阴极方式,上管则工作于共栅极方式,被放大后的音频信号由上管阴极输出。SRPP 前级放大器的特点是输入阻抗高(为 200 kΩ 以上)、输出阻抗低(为数百欧姆),因此对前级输入的小信号具有传输损耗小、动态范围大、抗干扰性能好,有利于输入与输出级的阻抗匹配。同时本电路的频率响应特性极佳、高频瞬态响应也很好。此外由于本电路上管阴极电位很高(约为 100 V 左右),所以在选管时其阴极与灯丝间的耐压均应不超过极限值,否则会导致灯丝与阴极间击穿。
2. 倒相兼推动放大器:本机电压放大级为共阴极长尾式放大器,该电路是一种性能卓越的差分放大电路。在此电路中为获得尽可能大的共阴极电阻,能使放大管的栅极与前置放大级的屏极直接耦合、以得到较高的栅极电压与阴极电压。电路中的 1 MΩ 电阻为栅漏电阻、0.22 μF 为旁路电容,以确保放大管栅极电位恒定。因电子管栅极回路的内阻较高,故要求旁路电容的绝缘性能很高、不可有轻微漏电。本电路由双三极电子管 6N6 担任,上管为激励管、下管为倒相管,两管共用阴极电阻(18 kΩ)并且有深度的电流负反馈作用、故稳定性好。对上管来说是串联输入、对下管来说是并联输入,当有音频信号输入时利用两电子管阴极的互耦作用,其屏极与阴极电流均随之变化。由于两管的负载电阻阻值相同均为 36 kΩ,两管输出电压幅值相等、方向相反,从而完成倒相兼推动工作。由于倒相兼推动电子管的阴极电位较高,所以在选管时必须重视,如采用普通双三极管代用,为了防止电子管的灯丝与阴极间击穿,可以对该管灯丝采用不接地的独立供电方式。
3. 功放级:该 OTL 功放级的每声道由 4 只 6N5P 低内阻中功率双三极电子管担任,采用正负双电源供电。该功放管的栅极负压规定值为 -30 V,其工作点必须配置在屏流-栅压特性曲线的直线部分,故栅极负压应配在规定值的 1/3 左右为佳,以使栅极上输入的推动电压在正半周的最大值时不超出栅极负压的规定值、而在负半周时也不致接近屏流曲线的弯曲部分而引起失真。该电路每声道输出的不失真功率可达 20 W。由于大回环的深度负反馈会给功率放大器的瞬态响应带来危害,故本电路从功放输出端至输入级的整机负反馈取得较低(反馈电阻 15 kΩ),反馈点设置在前置放大管的阴极,这样既提高了整机的各项电性能指标又不影响瞬态响应的特性。
整机的输入灵敏度为 0.6 V,输入阻抗大于 100 kΩ,每声道额定输出功率为 20 W+20 W,失真系数优于 1%,信噪比为 85 dB,频率响应从 10 Hz~40 kHz±1 dB。
4. 电源供给:功放级采用正负双电源形式,由电源变压器中 130 V/1 A 档经二极管组成的桥式整流滤波后取得 ±180 V 直流高压,分别供给左右声道功放,滤波电容的容量可在 470~1000 μF 范围选取。栅负压电源:上边管由主电源 -180 V 中分压后取得,下边管的栅负压电源由电源变压器中 70 V/0.1 A 绕组经整流滤波后取得 -100 V 直流电压,再与主电源中 -180 V 相叠加取得 -280 V 直流负高压。前级电子管屏极电压较高,故由电源变压器中 270 V/0.2 A 绕组经桥式整流与 π 型 RC 滤波网络后取得 380 V 平稳直流高压。灯丝电源分为四组,功放电子管上边管与下边管分别由 6.3 V/5 A 档供给,前级电子管的灯丝分别由 6.3 V/2 A 档供给。