常用电子管参数
常用国产电子管参数
27
6、9
5、7
130
2
—
—
Rg<1MΩ
6N12P
6、3
0、9
180
23
-7
—
—
2、4
7
17
6、9
5、7
300
4、2
—
—
Rg<100kΩ
6N13P
6、3
2、5
90
80±32
-30
—
—
Ri≤460Ω
5
—
6、9
5、7
300
13
—
—
Rg<1MΩ
6N15
6、3
0、45
100
90
Rk=90Ω
—
—
6、8
5、7
300
1
—
—
Rg<0、5MΩ
6N3
6、3
0、35
150
8、5
-2
—
—
5、9
5、9
35
7、0
5、7
300
1、5
—
—
Rg<1MΩ
6N4
6、3
12、6
0、33
0、17
250
2、3
-1、5
—
—
46
2、1
97、5
7、0
5、7
300
1
—
—
Rg<0、5MΩ
6N5P
6、3
2、5±0、5
90
60±35
-30
—
—
5Z3P
5
2±0、3
2×500
230
—
常用电子管参数
k6C5P 6.30.32508±3-8——9 2.220 6C6B 6.30.21209±2.7R k=220Ω——5525 6C7B 6.30.2250 4.5±1.3R k=400Ω——16465 6C16 6.30.315024R k=60Ω———24—6C31B-Q 6.30.225040±100——0.6520>13 6C32B-Q 6.30.162003±1.3R k=280Ω——28.5 3.5100 6N1 6.30.62507.5±2R k=600Ω——8 4.435 6N2 6.30.34250 2.3±0.9-1.5——46 2.197.5 6N3 6.30.351508.5-2—— 5.9 5.935 6N4 6.3/12.60.33/0.17250 2.3-1.5——46 2.197.5 6N5P 6.3 2.5±0.59060±3.5-30——450±150 4.5—6N6 6.30.7512030±10-2—— 1.81120±4 6N7P 6.30.83007±2-6——11 3.235 6N8P 6.30.62509-8——7.7 2.620 6N9P 6.30.3250 2.3-8——44 1.670 6N10 6.3/12.60.33/0.1625010.5R k=800Ω——7.7 2.217 6N11 6.30.349016R k=90Ω——21.612.527 6N12P 6.30.918023-7—— 2.4717 6N13P 6.3 2.59080±32-30——R i≤460Ω5—6N15 6.30.4510090R k=90Ω—— 6.8 5.638 6N16B 6.30.4100 6.3±1.9R k=325Ω——5525 6N17B 6.30.4100 3.3±1R k=325Ω——20 3.875 6N17B 6.30.4200 3.3±1R k=325Ω——20 3.875 6N21B-Q 6.30.4200 3.5±1.3R k=330Ω——21 4.290 6J1 6.30.171207R k=200Ω1203300 5.2—6J1B 6.30.21207.5R k=200Ω120 3.5— 4.8—6J2 6.30.17120 5.5R k=200Ω120 5.7130 3.7—6J2B 6.30.2120 5.5R k=200Ω120<6— 3.2—6J3 6.30.32507±3R k=200Ω150<37505—6J4 6.30.325011±3R k=68Ω150<6900 5.7—6NJ4P 6.30.4530010R k=160Ω150 2.5±1—9—6J5 6.30.4530010±4-2150<43509±3—6J8 6.30.22503-2±11400.5—2—6J8P 6.30.32503±1-31000.8— 1.7—6J9 6.30.315016R k=80Ω150<4.5—17.5—6J20 6.30.4515018+6——>3517—6J23 6.30.4415013.5R k=50Ω150<8—15±5—6J23B-Q 6.30.171206±2R k=200Ω120 1.4—6±2—12J1S12.675mA150 1.2~3.5075—— 1.0~2.5—6K1B 6.30.21207.5R k=200Ω120<4— 4.8—6K3P 6.30.32509-3100 2.5±1—2±0.4—6K4 6.30.325010±3R k=68Ω100<6850 4.4—6K5 6.30.325010±3R k=68Ω100<6850 4.4—12K3P 12.60.152509-3100 2.5±1—2±0.4—2P2 1.2/2.460mA/30mA 60 3.5±1.2-3.560<1.2—>0.9—2P3 1.4/2.80.2/0.113516±4-7.590≤3— 2.4—2P19B 2.20.11207.6-590<4— 1.7—2P29 2.20.111203045<1.2— 1.6—4P1S 4.20.3315060±20-3.5150≤6—6—6P1 6.30.525044±11-13250≤740 4.9—6P3P 6.30.925072-14250≤8 4.36—6P4P 6.30.925072-14250≤8—6—6P6P 6.30.4525045-12250≤7524—6P9P 6.30.6530030±10-3150 6.5—11.7—6P13P 6.3 1.320060-19200≤8258.5—6P14 6.30.7625048R k =120Ω250≤7389—6P15 6.30.7630030±8R k =75Ω150<610012256P25B 6.30.4511030±7-8110<4— 4.2—6P30B-Q 6.30.4712030±8R k =330Ω120<2— 4.5—6P31B-Q 6.30.4712030±8R k =330Ω120<3— 3.4—13P1P 130.752642±10026<4 1.57.5—6P27P 6.3 1.537538-14256<7—9—6S6 6.30.5415046±12R k =30Ω150<14834—6T1 6.30.415015±4R k =120Ω120<4606—6A26.30.32503±1-1.51007>0.3>0.3—6F1三极部分10013±5-2——45206F1五极部分17010-2170<4.5400 6.2(2)6F2三极部分15018±6R k =56Ω——58.5406F2五极部分25010±3R k =68Ω110<5.5400 5.2—6G2P二极部分0>0.2——————6G2P三极部分250 1.2-2——91 1.1100WE-300B 30062-61——0.74 5.3WE-300B 35060-74——0.795FU-5103±0.5 1.5k 74-10——— 4.5—FU-5F 12.622±2——-300—— 5.815±357~85FU-7 6.30.660036±12-293004—6±1—FU-13105±0.32k 50±15-100400——4±0.9—FU-17 6.3/12.60.8/0.430023±13—2006— 3.2±17FU-2512.60.4560036±12-293004—6±1—FU-29 6.3/12.6 2.2/1.125036±13-11/-10017513———FU-317.55—————10 3.335FU-32 6.3/12.6 1.6/0.825032±14-10/-100135<5.514——FU-331010±0.83k 100±40-50————35FU-15 4.4/2.20.68/1.3525090±30-14±6200<9— 4.7±1.3—FU-46 6.3 1.25±0.240080±16-40195<2546±1.2—FU-5012.60.7±0.180050-40±15250<7 3.33~5.2—FU-8012.6112k 200—600<200— 5.5±1—FU-811 6.34 1.5k 26±10-20——— 3.6160FU-250F 26.50.581k 150-38±73005—12—6336A 240—— 1.75—EL81 6.3 1.0520050-3.152004 2.5——8550 6.3 1.6600100-35300584510 3.251k 90-145——1.7 3.16CA7 6.3 1.54502*45-20450110.420.450.31.26.36.36.357092100——FD422 6.3 1.560050-6545 5.584510 3.251k 40-175—— 3.16.30.75250 1.2-3——52 1.3686.30.7515030R k =620Ω——0.92 5.456.30.7520024-8.5125 5.27010—6.30.751509.2-5——8.7 4.64018045180.1321020-3210<5.5—11—FC4 6.30.5250 2.2-3—— 2.715406C22D 6.30.13525018R k =75Ω——8.6 6.5566.3 1.6250140-148.86.3 1.6600115-3130045.56.3 1.6250140-148.86.3 1.645090-4568.8PL8121.50.320050-31.52004 2.5——EL34 6.3 1.525090-13.5250——11—EL84 6.30.763002*24-11300————2A3 2.5 2.525060-45——— 5.3—21110 3.25100-70——— 3.6—572B 6.342k 21-20——— 3.6—F-81010 4.5 1.2k 90-20——— 4.2—FU-812 6.34 1.2k 30-30———4.2—58816.30.925072-146—KT1006CY76CX86550g6.9 5.7350 2.75——6.9 5.7250 1.4——R g<1MΩ6.9 5.7300 1.45——R g<1MΩ6.9 5.7—4——7 5.7100 2.5——R g<1MΩ7 5.7250 4.5——R g<2MΩ7 5.7300 2.2——R g<1MΩ7 5.73001——R g<0.5MΩ7 5.7300 1.5——R g<1MΩ7 5.73001——R g<0.5MΩ6.9 5.725013——功率双极管7—300 4.8——R g<1MΩ6.9 5.73006——功放6.9 5.7330 2.75——R g<0.5MΩ6.9 5.7275 1.1——R g<0.5MΩ6.9/13.8 5.7/11.4250 2.5——6.9 5.71302——R g<1MΩ6.9 5.7300 4.2——R g<100kΩ6.9 5.730013——R g<1MΩ7 5.7300 1.6——R g<100kΩ6.9 5.72000.9——R g<1MΩ6.9 5.72500.9——R g<1MΩ6.9 5.72500.9——R g<1MΩ7 5.72501——R g<2MΩ7 5.7200 1.81500.55R g<1MΩ6.9 5.7150 1.21250.4R g<1MΩ7 5.7200 1.81500.9R g<1MΩ6.9 5.71500.91250.7R g<1MΩ7 5.7330 2.51650.55R g<1MΩ7 5.7300 3.51500.96.9 5.7330 3.3165—7 5.7300 3.61500.5R g<0.5MΩ7 5.730012000.2R g<2.2MΩ7 5.7330 2.81400.7R g<500kΩ7 5.7250316000.75R g<1MΩ7 5.7200 3.5——6.9 5.7150 2.5150 1.2R g<300kΩ7 5.7150 1.21500.5R g<1MΩ14.510.825022250.7P o≥0.4W6.9 5.7150 1.21250.3R g<1MΩ6.9 5.7300 4.41400.447 5.730031250.6R g<500kΩ7 5.730031250.6R g<500kΩ13.811.4330 4.41400.441.4/2.80.9/1.8900.490—P o ≥50mW 1.54/3.081.26/2.5215021350.5P o ≥0.5W 2.5 1.820011300.352.4220011200.34.7 3.92507.5250 1.5R g <500k Ω7 5.725012250 2.5R g <500k Ω7 5.740020330 2.7R g <500k Ω7 5.740020300 2.8P o ≥5W 6.9 5.735013310 2.2P o >3.6W 7 5.73309330 1.5P o >2.4W 6.9 5.745014—47 5.7300123002P o >3W 7 5.733012330 1.5R g <1M Ω6.9 5.7155 3.71550.7P o ≥0.75W 7 5.7250 5.52502R g <1M Ω7 5.7250 5.52502R a =2k Ω14.311.71106801P o =0.2~0.6W 7 5.7300123002P o >3W 6.9 5.72508.3250 2.3三极管接法 μ=366.9 5.7250 3.5165 1.8R g <100k Ω6.9 5.7330 1.1110 1.10.3mA/V 为变频互导250 1.5——R g <500k Ω250 2.51750.7括号中(z)为变频互导300 2.7——R g <1M Ω300 2.83000.5————I e >0.8mA 3300.5——330——状态Ⅰ360——状态Ⅱ10.59.5 1.5k 125——P o =150W 12.6—5k 2.5k ——P o =3.5kW 7 5.760025300 3.5F m ≥60MHz 10.59.52k 100400226.9/14 5.7/11.4400625031411.460025300 3.5P o =33W 7/14 5.7/11.4750402257两管U go 不同——1k 50——P o =95W 7.0/14 5.7/11.4500152505P o =7W 10.59.5 3.3k 300——P o =800W 4.8/2.4 4.0/2.0400152504P o ≥11W 6.9 5.775252503P o =55W 13.911.31k 402505P o ≥50W 13.411.83k 450600120P o >600W 6.66 1.2k 40——P o >130W 27.525.22k 160~2504008~12P o ≈200W P o =25W 75.730052501P o =20W P o =100W P o =24W(A类)P o =40W 6.96.96.95.5 5.75.75.75.7(AB1类PP)P o =200W P o =50W 10.59.5——P o =75W(AB 1)6.9 5.7——第二组三极管6.9 5.7——第一组三极管6.9 5.7五极管部分6.9 5.7——三极管部分20 6.3R L =51k 五极管7 5.730015——R g <500k Ω6.9 5.730025——R g <100k Ω7 5.7P o =12单管甲类7 5.7PP(AB 1类)7 5.7P o =12单管甲类7 5.7P o =90PP(AB 1类)7 5.730052501PP(B类)6.9 5.7A类6.9 5.7三极管接法/AB1-PP2.7 2.3三极管10.59.5三极管7 5.7 2.2k 三极管10.59.5 1.5k 三极管6.9 5.8 1.5k 三极管6.9 5.7350束射四极管Po≈160W Po≈180W Po≈130W Po≈5.4A类时,Po≈4W A类时,Po≈100W。
常用电子管参数
请用ctrt+f搜索
1. 电子管灯丝的供电电压范围通常是:U f=U fs(1 ±10%)(式中的U fs为灯丝电压标称值),但在实际应用中,U f最好不要超过U fs值的土5%;
2. 灯丝(又称“热子”)宜用直流供电,特别是前级,用直流供电更具益裨;不同声道的前、后级灯丝最好采用单独的绕组供电;制作“胆机”,电源
也应用“胆”电源,这样制作“胆味”更“纯正”。
3. 卩为电子管的内参数,当电子管接入放大器后,其实际的电压放大系数:K=卩/ (1+R i/R a)(式中R i为阳极负载);用作跟随器时,K=卩R
k/(R i+R k ) R k(式中的R k为阴极电阻),当R k>> R i时。
输出阻抗P°~ 1/S。
4. EL181的国产品之1、6、9脚在管内相连,7脚为空脚(NC);国外产品的1、6、7脚均为空脚(NC)。
常用国产电子管参数及常用电子管参数
6J2
6.3
0.17
120
5.5
Rk=200Ω
120
5.7
130
3.7
—
7.0
5.7
200
1.8
150
0.9
Rg<1MΩ
6J2B
6.3
0.2
120
5.5
Rk=200Ω
120
<6
—
3.2
—
6.9
5.7
150
0.9
125
0.7
Rg<1MΩ
6J3
6.3
0.3
2 50
7±3
Rk=200Ω
150
<3
6.3
0.16
200
3±1.3
Rk=280Ω
—
—
28.5
3.5
100
7.0
5.7
250
4.5
—
—
Rg<2MΩ
6N1
6.3
0.6
250
7.5±2
Rk=600Ω
—
—
8
4.4
35
7.0
5.7
300
2.2
—
—
功率双极管
功放
Rg<1MΩ
6N2
6.3
0.34
250
2.3±0.9
-1.5
—
—
46
2.1
97.5
7.0
5.7
300
1
—
—
Rg<0.5MΩ
6N3
6.3
0.35
150
8.5
-2
—
电子管基础知识
电子管的基础知识[B]在80mm的谆谆指导下,准备着手"造"一个电子管的耳放,对于没有接触过电路,所以用"造"比较贴切看了80mm的管子选购篇,受益匪浅。
现贴出我找到的电子管资料,与大家分享,以此感谢帮助过我的朋友,勉励同我一样刚入门的朋友。
[/B]电子管的基本参数:1.灯丝电压:V;2.灯丝电流:mA;3.阳极电压:V;4.阳极电流:mA;5.栅极电压:V;6.栅极电流:mA;7.阴极接入电阻:Ω; 8.输出功率:W; 9.跨导:mA/v; 10.内阻: kΩ。
几个常用值的计算:放大因数μ=阳极电压Uak/栅极电压Ugk表示在维持阳极电流不变的情况下,阳极电压与栅极电压的比值。
跨导 S=阳极电流Ia/栅极电压Ugk表示在维持阳极电压不变的情况下,栅极电压若有一个单位(如mV)的电压变化时将引起阳极电流有多少个单位的变化。
内阻 Ri=栅极电压Uak/阳极电流Ia表示在维持栅极电压不变的情况下,阳极电流若有一个单位(如mA)的电压变化时将引起阳极电压有多少个单位的变化。
上面的几个值也可以表述为放大因数μ=跨导S乘以内阻Ri先说这些,各位要是觉得可以瞧下去,下回再说几种常见的管型和结构工作原理等等等等。
这回就先说电子管的构造和工作原理吧。
照顾一下咱的老习惯,以后所涉及的管型和单元电路均以国产管为例,在最后我会结合自己的使用体会简要说说部分常见的国产管和进口管的各自特点以及代换。
在讨论之前咱们先得把讨论的范围作一界定,即仅限于真空式电子管。
不管是二极,三极还是更多电极的真空式电子管,它们都具有一个共同结构就是由抽成几近真空的玻璃(或金属,陶瓷)外壳及封装在壳里的灯丝,阴极和阳极组成。
直热式电子管的灯丝就是阴极,三极以上的多极管还有各种栅极。
先说二极管:考虑一块被加热的金属板,当它的温度达到摄氏800度以上时,会形成电子的加速运动,以至能够摆脱金属板本身对它们的吸引而逃逸到金属表面以外的空间。
常用电子管参数电子版本
常用电子管参数
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1. 电子管灯丝的供电电压范围通常是:U f=U fs(1 ±10%)(式中的U fs为灯丝电压标称值),但在实际应用中,U f最好不要超过U fs值的土5%;
2. 灯丝(又称“热子”)宜用直流供电,特别是前级,用直流供电更具益裨;不同声道的前、后级灯丝最好采用单独的绕组供电;制作“胆机”,电源
也应用“胆”电源,这样制作“胆味”更“纯正”。
3. 卩为电子管的内参数,当电子管接入放大器后,其实际的电压放大系数:K=卩/ (1+R i/R a)(式中R i为阳极负载);用作跟随器时,K=卩R
k/(R i+R k ) R k(式中的R k为阴极电阻),当R k>> R i时。
输出阻抗P°~ 1/S。
4. EL181的国产品之1、6、9脚在管内相连,7脚为空脚(NC);国外产品的1、6、7脚均为空脚(NC)。
电子管的基本参数:
电子管的基本参数:1.灯丝电压:V;2.灯丝电流:mA;3.阳极电压:V;4.阳极电流:mA;5.栅极电压:V;6.栅极电流:mA;7.阴极接入电阻:Ω;8.输出功率:W;9.跨导:mA/v;10.内阻: kΩ。
几个常用值的计算:放大因数μ=阳极电压Uak/栅极电压Ugk表示在维持阳极电流不变的情况下,阳极电压与栅极电压的比值。
跨导S=阳极电流Ia/栅极电压Ugk表示在维持阳极电压不变的情况下,栅极电压若有一个单位(如mV)的电压变化时将引起阳极电流有多少个单位的变化。
内阻Ri=栅极电压Uak/阳极电流Ia表示在维持栅极电压不变的情况下,阳极电流若有一个单位(如mA)的电压变化时将引起阳极电压有多少个单位的变化。
上面的几个值也可以表述为放大因数μ=跨导S乘以内阻Ri这回就先说电子管的构造和工作原理吧。
照顾一下咱的老习惯,以后所涉及的管型和单元电路均以国产管为例,在最后我会结合自己的使用体会简要说说部分常见的国产管和进口管的各自特点以及代换。
在讨论之前咱们先得把讨论的范围作一界定,即仅限于真空式电子管。
不管是二极,三极还是更多电极的真空式电子管,它们都具有一个共同结构就是由抽成几近真空的玻璃(或金属,陶瓷)外壳及封装在壳里的灯丝,阴极和阳极组成。
直热式电子管的灯丝就是阴极,三极以上的多极管还有各种栅极。
先说二极管:考虑一块被加热的金属板,当它的温度达到摄氏800度以上时,会形成电子的加速运动,以至能够摆脱金属板本身对它们的吸引而逃逸到金属表面以外的空间。
若在这一空间加上一个十几至几万伏的正向电压(踏雪留痕在上面说到的显象管,阳极上就加有7000--27000伏的高压),这些电子就会被吸引飞向正向电压极,流经电源而形成回路电流。
把金属板(阴极),加热源(灯丝),正向电压极板(阳极)封装在一个适当的壳里,即上面说的玻璃(或金属,陶瓷)封装壳,再抽成几近真空,就是电子二极管。
需要说明的是由于制造工艺,杂质附着以及材料本身等原因,管内会残留微量余气,成品管都在管内涂敷了一层吸气剂。
电子管参数符号
电子管参数符号电子管是一种电子设备,它用来放大电信号或作为调制、检波器等电子元件。
在电子管的制造和使用过程中,有许多参数符号被用于描述管子的性能和特点。
一、电子管电压参数符号:1. Va - 电子管的工作电压,表示电子管正常工作时的电压范围。
2. Vg - 控制栅电压,表示控制栅极与阴极之间的电压差。
3. Vp - 管子的附加极电压,通常是指屏蔽极(屏蔽栅)与阴极之间的电压。
二、电子管电流参数符号:1. Ia - 电子管的阴极电流,表示电子管从阴极流出的电流。
2. Ig - 网格电流,表示电子流从网格流出的电流。
3. Ic - 集电极电流,通常是指电子流从集电极流出的电流。
三、电子管功率参数符号:1. Pd - 电子管的耗散功率,表示电子管在工作时产生的热量和能量损耗。
2. Pa - 电子管的最大允许输出功率,表示电子管能够输出的最大功率。
四、电子管频率参数符号:1. f - 频率,表示电子管能够处理的频率范围。
2. ft - 转角频率,表示电子管能够工作的最高频率。
五、电子管放大倍数参数符号:1. μ - 电子管的放大倍数,表示管子的输出电流与输入电流之间的比值。
六、其他常用参数:1. Ri - 管子的输入电阻,表示管子对输入信号的阻力。
2. Ro - 管子的输出电阻,表示管子对输出信号的阻力。
3. Cp - 管子的输入电容,表示管子在输入端的电容。
4. Cg - 管子的栅电容,表示管子在控制栅极的电容。
以上是电子管常用参数符号的一些示例。
通过这些符号,人们可以了解电子管的主要性能和特点,以便更好地应用和使用电子管技术。
电子管是一种重要的电子元器件,广泛应用于电子设备和通信系统中。
它具有许多优点,如高频率、高功率、低噪声等,但同时也有一些特殊的参数符号需要了解和掌握。
首先,电子管的电压参数符号是电子管工作的基础,常见的电压参数有Va、Vg和Vp。
Va代表电子管的工作电压,即在电子管正常工作时的电压范围。
电子管参数
灯丝电压(Uf)=6.3V; 灯丝电流(If)=0.3±0.025A;xx电压(Ua)=250V;xx电流(Ia)=3±1mA;第一栅极电压(Ug1)-3V;第二栅极电压(Ug2)=100V;第二栅极电流(Ig2)=0.8±0.4mA;第三栅极电压(Ug3)=0V;跨导(S)=1.65±0.35mA/V.(极间电容)输入电容(Cin)=7±1.1pF;输出电容(Cout)=7±1.8pF;过渡电容(Cag)≤0.007pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大xx电压(Uamax)=330;(05月04日)[查看全文]6J8灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.2A;xx电压(Ua)=250V;xx电流(Ia)=3mA;第一栅极电压(Ug1)-2±1.1V;第二栅极电压(Ug2)=140V;第二栅极电流(Ig2)0.55±0.15mA;第三栅极电压(Ug3)=0V;跨导(S)=1.6~2.053mA/V.(极间电容)输入电容(Cin)=4±1pF;输出电容(Cout)=5.5±1.5pF;过渡电容(Cag)≤0.05pF;第一栅极与灯丝间电容(Cg1f)≤0.0035pF. (极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V(05月04日)[查看全文]6J5灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.45A;xx电压(Ua)=300V;xx电流(Ia)=10±4mA;第一栅极电压(Ug1)-2V;第二栅极电压(Ug2)=150V;第二栅极电流(Ig2)≤3.5mA;内阻(Ri)=350kΩ;跨导(S)=9±3mA/V.(极间电容)输入电容(Cin)=8.5pF;输出电容(Cout)=2.2pF;过渡电容(Cag)≤0.03pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大xx电压(Uamax)=300V;最大第二栅极电压(Ug2maxp)=1 (05月04日)[查看全文]6J4P灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.45±0.035A;xx电压(Ua)=300V;阳极电流(Ia)=10.25±2.25mA;第二栅极电压(Ug2)=150V;第二栅极电流(Ig2)=2.5±1mA; 阴极电阻(Rk)=160Ω;跨导(S)=9±2mA/V.(极间电容)输入电容(Cin)=11±2.2pF;输出电容(Cout)=6±1.5pF;过渡电容(Cag)≤0.015pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=6.9V; 最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V; 最大xx电压(Uamax)=330V; 最大第二栅极电压(Ug2max (05月04日)[查看全文]3C33灯丝电压(Uf)=12.6V;灯丝电流(If)=1.125A;放大系数(μ)=11.(极间电容)输入电容(Cin)=5pF;输出电容(Cout)=4pF;过渡电容(Cag)=8.5pF.(极限数据)最大阳极电压(Uamax)=2000V;最大阳极电流(Iamax)=120mA;最大栅极电压(Ugmax)-200V;最大灯丝与阴极间电压(Uf-kmax)±100V; 最大阳极耗散功率(Pamax)=15W.(05月04日)[查看全文]3C5灯丝电压(Uf)=2.8V;灯丝电流(If)=0.05A;第一栅极电压(Ug1)-9V;跨导(S)=1.7mA/V.(应用数据)(A类单端放大)阳极电压(Ua)=90V; xx电流(Ia)=6mA;第一栅极驱动信号电压(Ug1rms)=7V;第二栅极电压(Ug2)=90V;第二栅极电流(Ig2)=1.4mA;xx负载阻抗(ZL)=8kΩ;输出功率(Po)=0.24W.(05月04日)[查看全文]3B5灯丝电压(Uf)=2.8V;灯丝电流(If)=0.05A;跨导(S)=1.5mA/V;内阻(Ri)=0.1MΩ.(应用数据)(A类单端放大)阳极电压(Ua)=67.5V; xx电流(Ia)=6.7mA;第一栅极驱动信号电压(Ug1rms)=5.2V; 第二栅极电压(Ug2)=67.5V;第二栅极电流(Ig2)=0.5mA;xx负载阻抗(ZL)=5kΩ;输出功率(Po)=0.18W.(05月04日)[查看全文]6N7P(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.8±0.06A;xx电压(Ua)=300V;栅极电压(Ug)=-6V;xx电流(Ia)=7±2mA;跨导(S)=3.2±0.5mA/V;内阻(Ri)=9.3~13.5kΩ;放大系数(μ)=35±5;输出功率①(Po)≥4.2W.注:①Ug=-5V,Ug=35V(有效值),Rg=500Ω,Ra=2.5kΩ时. (极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=6.9V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大xx电压(Uamax)=300V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±200V;最大阴极电流((05月04日)[查看全文]6N6(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.75A;xx电压(Ua)=120V;栅极电压(Ug)=-2V;xx电流(Ia)=30±10mA;跨导(S)=11±3.2mA/V;放大系数(μ)=20±4.(极间电容)输入电容(Cin)=4.4pF;第一只三极管输出电容(Cout1)=1.9pF;第二只三极管输出电容(Cout2)=2.05pF;过渡电容(Cag)≤3.7pF;两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.12pF灯丝与阴极间电容(Cfk)≤9pF. (极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.(05月04日)[查看全文]6N5P(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=2.5±0.25A;xx电压(Ua)=90V;栅极电压(Ug)=-30V;xx电流(Ia)=60±35mA;跨导(S)=4.45±1.35mA/V;内阻(Ri)=450±150Ω.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=6.9V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大xx电压(Uamax)=250V;最大阳极电流(Iamax)=125mA;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)=300V; 最大阳极耗散功率(Pamax)=13W;最大栅极(05月04日)[查看全文]6N4(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.325A;xx电压(Ua)=250V;栅极电压(Ug)=-1.5V;xx电流(Ia)=2.3mA;跨导(S)=2.1mA/V;放大系数(μ)=97.5;灯丝与阴极间电压(Ufk)±100.(极间电容)输入电容(Cin)=2.15pF;第一只三极管输出电容(Cout1)=2.6pF; 第二只三极管输出电容(Cout2)=2.8pF; 过渡电容(Cag)≤0.8pF;两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.3pF. (极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;最小灯丝电压(Ufmin)=(05月04日)[查看全文]6N3(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.35A;xx电压(Ua)=150V;栅极电压(Ug)=-2V;xx电流(Ia)=8.5±3.5mA;跨导(S)=4.1~7.8mA/V;放大系数(μ)=35.(极间电容)输入电容(Cin)=2.6pF;输出电容(Cout)=1.45pF;过渡电容(Cag)≤1.3pF;两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.15. (极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大xx电压(Uamax)=300V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V(05月04日)[查看全文]6AD6灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.15A;栅极电压(Ug)=0V~-50V; (应用数据)荧光屏电压(UL)=150V;荧光屏电流(IL)=3mA;xx负载电阻(Ra)=500kΩ. (05月04日)[查看全文]6AD5灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.3A;xx电流(Ia)=0.9mA;栅极电压(Ug)=-2V;跨导(S)=1.5mA/V;内阻(Ri)=66kΩ.(应用数据)xx供电电压(Ua)=250V; xx负载电阻(Ra)=0.25MΩ; 栅极负载电阻(Rg)=1MΩ;电压增益(K)=60.(05月04日)[查看全文]6AC7灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.45A;第一栅极电压(Ug1)=-2V; 跨导(S)=9mA/V;内阻(Ri)=0.75MΩ.(应用数据)xx电压(Ua)=300V;xx电流(Ia)=10mA;第二栅极电压(Ug2)=150V; 第二栅极电流(Ig2)=2.5mA。
常用电子管参数
k6C5P 6.30.32508±3-8——9 2.220 6C6B 6.30.21209±2.7R k=220Ω——5525 6C7B 6.30.2250 4.5±1.3R k=400Ω——16465 6C16 6.30.315024R k=60Ω———24—6C31B-Q 6.30.225040±100——0.6520>13 6C32B-Q 6.30.162003±1.3R k=280Ω——28.5 3.5100 6N1 6.30.62507.5±2R k=600Ω——8 4.435 6N2 6.30.34250 2.3±0.9-1.5——46 2.197.5 6N3 6.30.351508.5-2—— 5.9 5.935 6N4 6.3/12.60.33/0.17250 2.3-1.5——46 2.197.5 6N5P 6.3 2.5±0.59060±3.5-30——450±150 4.5—6N6 6.30.7512030±10-2—— 1.81120±4 6N7P 6.30.83007±2-6——11 3.235 6N8P 6.30.62509-8——7.7 2.620 6N9P 6.30.3250 2.3-8——44 1.670 6N10 6.3/12.60.33/0.1625010.5R k=800Ω——7.7 2.217 6N11 6.30.349016R k=90Ω——21.612.527 6N12P 6.30.918023-7—— 2.4717 6N13P 6.3 2.59080±32-30——R i≤460Ω5—6N15 6.30.4510090R k=90Ω—— 6.8 5.638 6N16B 6.30.4100 6.3±1.9R k=325Ω——5525 6N17B 6.30.4100 3.3±1R k=325Ω——20 3.875 6N17B 6.30.4200 3.3±1R k=325Ω——20 3.875 6N21B-Q 6.30.4200 3.5±1.3R k=330Ω——21 4.290 6J1 6.30.171207R k=200Ω1203300 5.2—6J1B 6.30.21207.5R k=200Ω120 3.5— 4.8—6J2 6.30.17120 5.5R k=200Ω120 5.7130 3.7—6J2B 6.30.2120 5.5R k=200Ω120<6— 3.2—6J3 6.30.32507±3R k=200Ω150<37505—6J4 6.30.325011±3R k=68Ω150<6900 5.7—6NJ4P 6.30.4530010R k=160Ω150 2.5±1—9—6J5 6.30.4530010±4-2150<43509±3—6J8 6.30.22503-2±11400.5—2—6J8P 6.30.32503±1-31000.8— 1.7—6J9 6.30.315016R k=80Ω150<4.5—17.5—6J20 6.30.4515018+6——>3517—6J23 6.30.4415013.5R k=50Ω150<8—15±5—6J23B-Q 6.30.171206±2R k=200Ω120 1.4—6±2—12J1S12.675mA150 1.2~3.5075—— 1.0~2.5—6K1B 6.30.21207.5R k=200Ω120<4— 4.8—6K3P 6.30.32509-3100 2.5±1—2±0.4—6K4 6.30.325010±3R k=68Ω100<6850 4.4—6K5 6.30.325010±3R k=68Ω100<6850 4.4—12K3P 12.60.152509-3100 2.5±1—2±0.4—2P2 1.2/2.460mA/30mA 60 3.5±1.2-3.560<1.2—>0.9—2P3 1.4/2.80.2/0.113516±4-7.590≤3— 2.4—2P19B 2.20.11207.6-590<4— 1.7—2P29 2.20.111203045<1.2— 1.6—4P1S 4.20.3315060±20-3.5150≤6—6—6P1 6.30.525044±11-13250≤740 4.9—6P3P 6.30.925072-14250≤8 4.36—6P4P 6.30.925072-14250≤8—6—6P6P 6.30.4525045-12250≤7524—6P9P 6.30.6530030±10-3150 6.5—11.7—6P13P 6.3 1.320060-19200≤8258.5—6P14 6.30.7625048R k =120Ω250≤7389—6P15 6.30.7630030±8R k =75Ω150<610012256P25B 6.30.4511030±7-8110<4— 4.2—6P30B-Q 6.30.4712030±8R k =330Ω120<2— 4.5—6P31B-Q 6.30.4712030±8R k =330Ω120<3— 3.4—13P1P 130.752642±10026<4 1.57.5—6P27P 6.3 1.537538-14256<7—9—6S6 6.30.5415046±12R k =30Ω150<14834—6T1 6.30.415015±4R k =120Ω120<4606—6A26.30.32503±1-1.51007>0.3>0.3—6F1三极部分10013±5-2——45206F1五极部分17010-2170<4.5400 6.2(2)6F2三极部分15018±6R k =56Ω——58.5406F2五极部分25010±3R k =68Ω110<5.5400 5.2—6G2P二极部分0>0.2——————6G2P三极部分250 1.2-2——91 1.1100WE-300B 30062-61——0.74 5.3WE-300B 35060-74——0.795FU-5103±0.5 1.5k 74-10——— 4.5—FU-5F 12.622±2——-300—— 5.815±357~85FU-7 6.30.660036±12-293004—6±1—FU-13105±0.32k 50±15-100400——4±0.9—FU-17 6.3/12.60.8/0.430023±13—2006— 3.2±17FU-2512.60.4560036±12-293004—6±1—FU-29 6.3/12.6 2.2/1.125036±13-11/-10017513———FU-317.55—————10 3.335FU-32 6.3/12.6 1.6/0.825032±14-10/-100135<5.514——FU-331010±0.83k 100±40-50————35FU-15 4.4/2.20.68/1.3525090±30-14±6200<9— 4.7±1.3—FU-46 6.3 1.25±0.240080±16-40195<2546±1.2—FU-5012.60.7±0.180050-40±15250<7 3.33~5.2—FU-8012.6112k 200—600<200— 5.5±1—FU-811 6.34 1.5k 26±10-20——— 3.6160FU-250F 26.50.581k 150-38±73005—12—6336A 240—— 1.75—EL81 6.3 1.0520050-3.152004 2.5——8550 6.3 1.6600100-35300584510 3.251k 90-145—— 1.73.16.36.36.350.420.450.31.26CA7 6.3 1.54502*45-20450117092100——FD422 6.3 1.560050-6545 5.584510 3.251k 40-175—— 3.16.30.75250 1.2-3——52 1.3686.30.7515030R k =620Ω——0.92 5.456.30.7520024-8.5125 5.27010—6.30.751509.2-5——8.7 4.64018045180.1321020-3210<5.5—11—FC4 6.30.5250 2.2-3—— 2.715406C22D 6.30.13525018R k =75Ω——8.6 6.5566.3 1.6250140-148.86.3 1.6600115-3130045.56.3 1.6250140-148.86.3 1.645090-4568.8PL8121.50.320050-31.52004 2.5——EL34 6.3 1.525090-13.5250——11—EL84 6.30.763002*24-11300————2A3 2.5 2.525060-45——— 5.3—21110 3.25100-70——— 3.6—572B 6.342k 21-20——— 3.6—F-81010 4.5 1.2k 90-20——— 4.2—FU-812 6.34 1.2k 30-30———4.2—58816.30.925072-146—KT1006CY76CX86550g6.9 5.7350 2.75——6.9 5.7250 1.4——R g<1MΩ6.9 5.7300 1.45——R g<1MΩ6.9 5.7—4——7 5.7100 2.5——R g<1MΩ7 5.7250 4.5——R g<2MΩ7 5.7300 2.2——R g<1MΩ7 5.73001——R g<0.5MΩ7 5.7300 1.5——R g<1MΩ7 5.73001——R g<0.5MΩ6.9 5.725013——功率双极管7—300 4.8——R g<1MΩ6.9 5.73006——功放6.9 5.7330 2.75——R g<0.5MΩ6.9 5.7275 1.1——R g<0.5MΩ6.9/13.8 5.7/11.4250 2.5——6.9 5.71302——R g<1MΩ6.9 5.7300 4.2——R g<100kΩ6.9 5.730013——R g<1MΩ7 5.7300 1.6——R g<100kΩ6.9 5.72000.9——R g<1MΩ6.9 5.72500.9——R g<1MΩ6.9 5.72500.9——R g<1MΩ7 5.72501——R g<2MΩ7 5.7200 1.81500.55R g<1MΩ6.9 5.7150 1.21250.4R g<1MΩ7 5.7200 1.81500.9R g<1MΩ6.9 5.71500.91250.7R g<1MΩ7 5.7330 2.51650.55R g<1MΩ7 5.7300 3.51500.96.9 5.7330 3.3165—7 5.7300 3.61500.5R g<0.5MΩ7 5.730012000.2R g<2.2MΩ7 5.7330 2.81400.7R g<500kΩ7 5.7250316000.75R g<1MΩ7 5.7200 3.5——6.9 5.7150 2.5150 1.2R g<300kΩ7 5.7150 1.21500.5R g<1MΩ14.510.825022250.7P o≥0.4W6.9 5.7150 1.21250.3R g<1MΩ6.9 5.7300 4.41400.447 5.730031250.6R g<500kΩ7 5.730031250.6R g<500kΩ13.811.4330 4.41400.441.4/2.80.9/1.8900.490—P o ≥50mW 1.54/3.081.26/2.5215021350.5P o ≥0.5W 2.5 1.820011300.352.4220011200.34.7 3.92507.5250 1.5R g <500k Ω7 5.725012250 2.5R g <500k Ω7 5.740020330 2.7R g <500k Ω7 5.740020300 2.8P o ≥5W 6.9 5.735013310 2.2P o >3.6W 7 5.73309330 1.5P o >2.4W 6.9 5.745014—47 5.7300123002P o >3W 7 5.733012330 1.5R g <1M Ω6.9 5.7155 3.71550.7P o ≥0.75W 7 5.7250 5.52502R g <1M Ω7 5.7250 5.52502R a =2k Ω14.311.71106801P o =0.2~0.6W 7 5.7300123002P o >3W 6.9 5.72508.3250 2.3三极管接法 μ=366.9 5.7250 3.5165 1.8R g <100k Ω6.9 5.7330 1.1110 1.10.3mA/V 为变频互导250 1.5——R g <500k Ω250 2.51750.7括号中(z)为变频互导300 2.7——R g <1M Ω300 2.83000.5————I e >0.8mA 3300.5——330——状态Ⅰ360——状态Ⅱ10.59.5 1.5k 125——P o =150W 12.6—5k 2.5k ——P o =3.5kW 7 5.760025300 3.5F m ≥60MHz 10.59.52k 100400226.9/14 5.7/11.4400625031411.460025300 3.5P o =33W 7/14 5.7/11.4750402257两管U go 不同——1k 50——P o =95W 7.0/14 5.7/11.4500152505P o =7W 10.59.5 3.3k 300——P o =800W 4.8/2.4 4.0/2.0400152504P o ≥11W 6.9 5.775252503P o =55W 13.911.31k 402505P o ≥50W 13.411.83k 450600120P o >600W 6.66 1.2k 40——P o >130W 27.525.22k 160~2504008~12P o ≈200W P o =25W 75.730052501P o =20W P o =100W P o =24W(A类)6.96.96.95.5 5.75.75.75.7P o =40W P o =200W P o =50W 10.59.5——P o =75W(AB 1)6.9 5.7——第二组三极管6.9 5.7——第一组三极管6.9 5.7五极管部分6.9 5.7——三极管部分20 6.3R L =51k 五极管7 5.730015——R g <500k Ω6.9 5.730025——R g <100k Ω7 5.7P o =12单管甲类7 5.7PP(AB 1类)7 5.7P o =12单管甲类7 5.7P o =90PP(AB 1类)7 5.730052501PP(B类)6.9 5.7A类6.9 5.7三极管接法/AB1-PP2.7 2.3三极管10.59.5三极管7 5.7 2.2k 三极管10.59.5 1.5k 三极管6.9 5.8 1.5k 三极管6.9 5.7350束射四极管A类时,Po≈4W A类时,Po≈100W(AB1类PP)Po≈160W Po≈180W Po≈130W Po≈5.4。
常用电子管参数
2
P0>3W
6S6
6.3
0.54
150
46±12
Rk=30Ω
150
<14
8
34
—
6.9
5.7
250
8.3
250
2.3
μ=36
6T1
6.3
0.4
150
15±4
Rk=120Ω
120
<4
60
6
—
6.9
5.7
250
3.5
165
1.8
Rg< 100kΩ
6A2
6.3
0.3
250
3±1
-1.5
100
7
>0.3
—
—
Rg<1MΩ
6C4
6.3
0.3
150
16±4
Rk=100Ω
—
—
2.5
20
50
6.9
5.7
160
3
—
—
Rg<1MΩ
6C5P
6.3
0.3
250
8±3
-8
—
—
9
2.2
20
6.9
5.7
350
2.75
—
—
6C6B
6.3
0.2
120
9±2.7
Rk=220Ω
—
—
5
5
25
6.9
5.7
250
1.4
—
—
Rg<1MΩ
5Z3P
5
2±0.3
2×500
230
—
—
—
—
[精品]电子管参数
电子管参数常用电子管的用途简介12c 3p 三极管分米波振荡1z7b 二极管高频脉冲整流2d1p 二极管分米波波段作检波用2j14b 锐截止五极管高频电压放大2j27 锐截止五极管高频电压放大2j27s 锐截止五极管小功率放大及高频振荡2p19b 输出五极管束射四极管功率放大2p2 输出五极管束射四极管低频功率放大2p29 输出五极管束射四极管小功率发射2p29o 输出五极管束射四极管小功率发射2p29s 输出五极管束射四极管功率放大及高频振荡2p3 输出五极管束射四极管功率放大2z2p 二极管高压整流2z2p-t 二极管高压整流4j1s 锐截止五极管小功率放大及高频振荡4p1s 输出五极管束射四极管振荡及功率放大5z1p 二极管小功率全波整流5z2p 二极管小功率全波整流5z3p 二极管小功率全波整流5z3pa 二极管专用设备整流5z4p 二极管小功率全波整流5z4pa 二极管小功率全波整流5z8p 二极管全波整流5z9p 二极管全波整流6b8p 复合管高频和低频电压放大, 检波和自动音量控制6c 1 三极管高频电压放大6c 11 三极管超高频振荡6c 12 三极管栅地电路中作低噪声超高频放大6c 16 三极管宽频带电压放大6c 19 三极管稳压电路中作电压调整管6c 1j 三极管超高频振荡6c 3 三极管宽频带高频电压放大6c 3-q 三极管宽频带高频电压放大6c 31b-q 三极管电压放大6c 32b-q 三极管电压放大6c 4 三极管宽频带高频电压放大6c 4-q 三极管宽频带高频电压放大6c 5d 三极管分米和厘米波波段的小功率振荡6c 5p 三极管检波和低频电压放大6c 6b 三极管低频电压放大及高频振荡6c 6b-m 三极管低频电压放大及高频振荡6c 6b-q 三极管低频电压放大及高频振荡6c 7b 三极管低频电压放大6c 7b-q 三极管低频电压放大6c 8p 三极管高频脉冲振荡6d3d 二极管分米波和厘米波的上限作检波用6d4j 二极管高频检波6d 6a 二极管检波或整流6d 6a -q 二极管检波或整流6d8d 二极管分米波和厘米波的上限作检波和电压测量6f 1 复合管变频或高频电压放大6f 2 复合管振荡, 混频及高频电压放大6f 3 复合管电视帧振荡或脉冲放大和帧扫描输出6g 2 复合管检波及低频电压放大6g 2p 复合管检波, 低频电压放大和自动音量控制6h2 二极管检波及小功率整流6h2-q 二极管检波及小功率整流6h2-t 二极管检波及小功率整流6h6p 二极管检波6h7b-q 二极管高频电压检波及小功率整流6j1 锐截止五极管宽频带高频电压放大6j1-q 锐截止五极管宽频带高频电压放大6j1b 锐截止五极管高频电压放大6j1b-q 锐截止五极管高频电压放大6j2 锐截止五极管混频及宽频带高频电压放大6j2-q 锐截止五极管混频及宽频带电压放大6j20 锐截止五极管宽频带高频电压放大6j23 锐截止五极管宽频带高频电压放大6j2b 锐截止五极管高频电压放大6j2b-q 锐截止五极管高频电压放大6j3 锐截止五极管高频电压放大6j3-t 锐截止五极管高频电压放大6j32b-q 锐截止五极管高频电压放大6j4 锐截止五极管高频电压放大6j4p 锐截止五极管宽频带高频和中频电压放大6j5 锐截止五极管宽频带高频电压放大6j5b-q 锐截止五极管高频电压放大6j8 锐截止五极管低频电压放大6j8p 锐截止五极管高频和中频电压放大6j8p-t 锐截止五极管高频电压放大6j9 锐截止五极管宽频带高频电压放大6j9-q 锐截止五极管宽频带高频电压放大6k1b 遥截止五极管高频电压放大6k3p 遥截止五极管高频电压放大6k4 遥截止五极管高频和中频电压放大6k4-q 遥截止五极管高频和中频电压放大6k5 遥截止五极管高频电压放大6n1 双三极管低频电压放大6n1-m 双三极管专业脉冲设备中作低频电压放大6n1-q 双三极管低频电压放大6n10 双三极管低频电压放大6n11 双三极管低噪声高频电压放大6n12p 双三极管低频电压放大6n13p 双三极管电子稳定电路6n15 双三极管低频电压放大及高频小功率振荡6n16b 双三极管低频电压放大及高频振荡6n16b-q 双三极管低频电压放大及高频振荡6n17b 双三极管低频电压放大6n17b-q 双三极管低频电压放大6n2 双三极管低频电压放大6n2-q 双三极管低频电压放大6n21b-q 双三极管低频电压放大6n3 双三极管高频电压放大6n4 双三极管低噪声电压放大6n5p 双三极管电子稳定电路6n6 双三极管触发器, 阻尼振荡器及阴极输出器6n6-q 双三极管触发器, 阻尼振荡器及阴极输出器6n7p 双三极管低频功率放大6n8p 双三极管低频电压放大6n8p-t 双三极管低频电压放大6n9p 双三极管低频电压放大6p1 输出五极管束射四极管低频功率放大6p12p 输出五极管束射四极管电视行扫描电路功率及脉冲电流放大6p13p 输出五极管束射四极管电视行扫描电路放大和振荡6p14 输出五极管束射四极管低频功率放大6p14-q 输出五极管束射四极管低频功率放大6p15 输出五极管束射四极管视频输出电压放大6p15-q 输出五极管束射四极管视频输出电压放大6p25b 输出五极管束射四极管低频功率放大6p30b-q 输出五极管束射四极管低频功率放大6p31b-q 输出五极管束射四极管低频功率放大6p3p 输出五极管束射四极管低频功率放大6p4p 输出五极管束射四极管低频功率放大6p6p 输出五极管束射四极管低频功率放大6p9p 输出五极管束射四极管宽频带功率放大6s6 输出五极管束射四极管宽频带电压和功率放大6t1 输出五极管束射四极管推挽输出6u1 复合管混频6u2 复合管电视同步分离和正弦波振荡6z18 二极管电视行扫描输出电路作阻尼用6z19 二极管电视行扫描输出电路作阻尼用6z4 二极管全波整流6z4-q 二极管全波整流6z4-t 二极管全波整流6z5p 二极管小功率全波整流fu-13 发射管功率放大fu-15 发射管功率放大及振荡fu-15j 发射管功率放大及振荡fu-17 发射管功率放大及高频振荡fu-17t 发射管功率放大及高频振荡fu-19 发射管功率放大及高频振荡fu-25 发射管高低频功率放大, 倍频, 振荡和阳极调幅fu -27f 发射管 110hz 以下功率放大, 振荡和调幅fu-29 发射管米波范围内作功率放大, 振荡以及在短波范围内作线性放大fu-29t 发射管米波范围内作功率放大, 振荡以及在短波范围内作线性放大fu-31 发射管米波波段作功率放大和振荡fu-32 发射管米波波段作功率放大和振荡fu-32t 发射管米波波段作功率放大和振荡fu-33 发射管功率放大和振荡fu -400f 发射管大功率音频扩大机, 电视发射机fu-46 发射管高频放大, 振荡, 倍频, 调频fu -483f 发射管超高频振荡fu-5 发射管调幅及低频功率放大fu-50 发射管功率放大和高频振荡fu -500f 发射管无线电设备中功率放大和振荡fu-50j 发射管功率放大和高频振荡fu-7 发射管高低频功率放大, 倍频, 振荡和阳极调幅fu-80 发射管 50mhz 频率以下作功率放大和振荡fu-80j 发射管 50mhz 频率以下作功率放大和振荡fu-81 发射管功率放大和振荡fu-811 发射管功率放大和振荡fu-81j 发射管功率放大和振荡wf1p 稳压信号发生器稳定输出电压wf2p 稳压信号发生器稳定输出电压及测量电阻噪声仪器wl10p 稳流稳定电流wl11p 稳流稳定电流wl12p 稳流稳定电流wl1p 稳流稳定电流wl2p 稳流稳定电流wl31p 稳流稳定电流wl3p 稳流稳定电流wl4p 稳流稳定电流wl5p 稳流稳定电流wl6p 稳流稳定电流wl8p 稳流稳定电流wy1 稳压稳定电压wy1-q 稳压稳定电压wy1-t 稳压在特殊设备中作稳定电压用wy10p 稳压稳定电压wy2 稳压在专用设备中作稳定电压用wy202b 稳压高稳定性设备中稳定直流电压或作托持元件wy2p 稳压稳定电压wy 300g 稳压用于高电压小电流电路wy 301g 稳压用于高电压小电流电路wy 302g 稳压用于高电压小电流电路wy 303g 稳压用于高电压小电流电路wy3p 稳压稳定电压wy4p 稳压稳定电压wy5b 稳压稳定电压。
电子管的基本参数
电子管的基本参数电子管的基本参数:1.灯丝电压:V;2.灯丝电流:mA;3.阳极电压:V;4.阳极电流:mA;5.栅极电压:V;6.栅极电流:mA;7.阴极接入电阻:Ω;8.输出功率:W; 9.跨导:mA/v; 10.内阻: kΩ。
几个常用值的计算:放大因数μ=阳极电压Uak/栅极电压Ugk表示在维持阳极电流不变的情况下,阳极电压与栅极电压的比值。
跨导 S=阳极电流Ia/栅极电压Ugk表示在维持阳极电压不变的情况下,栅极电压若有一个单位(如mV)的电压变化时将引起阳极电流有多少个单位的变化。
内阻 Ri=栅极电压Uak/阳极电流Ia表示在维持栅极电压不变的情况下,阳极电流若有一个单位(如mA)的电压变化时将引起阳极电压有多少个单位的变化。
上面的几个值也可以表述为放大因数μ=跨导S乘以内阻Ri先说这些,各位要是觉得可以瞧下去,下回再说几种常见的管型和结构工作原理等等等等。
这回就先说电子管的构造和工作原理吧。
照顾一下咱的老习惯,以后所涉及的管型和单元电路均以国产管为例,在最后我会结合自己的使用体会简要说说部分常见的国产管和进口管的各自特点以及代换。
在讨论之前咱们先得把讨论的范围作一界定,即仅限于真空式电子管。
不管是二极,三极还是更多电极的真空式电子管,它们都具有一个共同结构就是由抽成几近真空的玻璃(或金属,陶瓷)外壳及封装在壳里的灯丝,阴极和阳极组成。
直热式电子管的灯丝就是阴极,三极以上的多极管还有各种栅极。
先说二极管:考虑一块被加热的金属板,当它的温度达到摄氏800度以上时,会形成电子的加速运动,以至能够摆脱金属板本身对它们的吸引而逃逸到金属表面以外的空间。
若在这一空间加上一个十几至几万伏的正向电压(踏雪留痕在上面说到的显象管,阳极上就加有7000--27000伏的高压),这些电子就会被吸引飞向正向电压极,流经电源而形成回路电流。
把金属板(阴极),加热源(灯丝),正向电压极板(阳极)封装在一个适当的壳里,即上面说的玻璃(或金属,陶瓷)封装壳,再抽成几近真空,就是电子二极管。
常用电子管参数
5
2±0.3
2×0
230
—
—
—
—
—
—
5.5
4.5
1500
115
—
—
负载2kΩ
5Z4P
5
2±0.2
2×500
122
—
—
—
—
—
—
5.5
4.5
1300
6 0
—
—
负载4.7kΩ
5Z8P
5
2±0.7
2×500
400
—
—
—
—
—
—
5.5
4.5
1700
200
—
—
负载1kΩ
5Z9P
5
2±0.3
2×500
190
5±0.3
2k
50±15
6C7B
6.3
0.2
250
4.5±1.3
Rk=400Ω
—
—
16
4
65
6.9
5.7
300
1.45
—
—
Rg<1MΩ
6C16
6.3
0.3
150
24
Rk=60Ω
—
—
—
24
—
6.9
5.7
—
4
—
—
6C31B-Q
6.3
0.22
50
40±10
0
—
—
0.65
20
>13
7.0
5.7
100
2.5
—
—
Rg<1MΩ
6C32B-Q