胆机常用电子管主要参数特征曲线及脚位

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6N2电子管个管脚说明及参数6N2电子管个管脚说明及参数,正常参数和极限参数,频率范围和音效特点1(6)屏极,2(7)栅极,3(8)阴极,45灯丝。

6N1、6N2管脚排列功能与6N11相同(都是小九脚的【北京管】)。

6N2的参数类型:旁热式阴极双三极管。

主要用途:低频电压放大。

(基本数据)(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.34A;阳极电压(Ua)=250V;栅极电压(Ug)=-1.5V;阳极电流(Ia)=2.3±0.9mA;跨导(S)=1.6~2.65mA/V;放大系数(μ)=97.5±1.75.(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;两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.3;过渡电容(Cag)≤0.8pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大阳极电压(Uamax)=300V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V;最大阴极电流(Ikmax)=10mA;最大阳极耗散功率(Pamax)=1W;最大栅极电阻(Rgamx)=0.5MΩ.电子管参数-- 自命名国产电子管 6P1类型:旁热式阴极束射四极管主要用途:低频功率放大(基本数据)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.5A;阳极电压(Ua)=250V;阳极电流(Ia)=44±11mA;第二栅极电压(Ug2)=250V;第二栅极电流(Ig2)≤7mA;输出功率①(Po)≥3.8W;跨导(S)=4.9±1.1mA/V;内阻(Ri)=40kΩ;非线性失真系数②(Kf)=7%.注:①Ug1~=8.8V,ZL=5kΩ;②Ug1~值应使Po=3.8W.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大阳极电压(Uamax)=250V;最大第二栅极电压(Ug2max)=250V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V; 最大阴极电流(Ikmax)=70mA;最大阳极耗散功率(Pamax)=12W;最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=2.5W; 最大第一栅极电阻(Rg1max)=0.5MΩ.单端甲类小胆机的制作经验总结1、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,其对参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。

6N2电子管个管脚说明及参数

6N2电子管个管脚说明及参数

6N2电子管个管脚说明及参数6N2是一种双三极管,由两个三极管组成,是一种常用的电子管。

下面是6N2电子管的个管脚说明及参数。

1. G1(控制极):这是6N2电子管的第一个三极管的控制极,用来控制电流。

一般是通过外部电压来控制的,控制极的电压变化会影响电流的大小。

2. G2(屏极):这是6N2电子管的第一个三极管的屏极,屏极不直接参与电子管的放大过程,主要起到屏蔽和隔离的作用。

屏极上的电压要与灯丝相等或者更高,一般来说,G2上的电压会比阳极高一些。

3. G3(屏3):这是6N2电子管的第二个三极管的屏极,与G1相似,起到相同的作用。

屏极的电流是通过G3导入的。

4. 灯丝:这是6N2电子管的发射极,也是直接参与放大的部分,它的加热温度对电子管的工作性能有着直接的影响。

一般来说,6N2的灯丝电压为6.3V。

5. K(阴极):这是6N2电子管的阴极,它是电子管的主要电流引出点,也是电子管内部的参考电压点。

阴极电压一般应保持在正常工作范围内,不要过高或者过低。

6. A(阳极):这是6N2电子管的阳极,通过阳极引出的电流就是电子管的输出电流。

阳极电压一般不应超过规格参数,以免损坏电子管。

7. S(屏2):这是6N2电子管的第二个三极管的屏极。

和G2相似,屏2的电压应保持在正常工作范围内。

8. P(阳极2):这是6N2电子管的第二个三极管的阳极,通过阳极2引出的电流是第二个三极管的输出电流。

9. C(加强极):这是6N2电子管的第二个三极管的加强极,它主要用来控制第二个三极管的电流。

加强极的电压变化会影响电流的大小。

除了以上管脚的说明,还有一些重要的参数需要了解:1. 最大静态工作电压:6N2电子管的最大静态工作电压为300V。

在设计电路时,要注意不要超过这个电压,以防止电子管损坏。

2. 放大系数:放大系数是衡量电子管放大能力的重要参数。

6N2电子管的放大系数一般在20到70之间。

3. 最大图像频带:图像频带是指电子管可以放大的频率范围。

常用电子管参数

常用电子管参数

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—6N66.30.7512030±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——21.612.5276N12P 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±1Rk=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 6.30.4530010Rk=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—6K1B6.30.21207.5R 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—6P16.30.525044±11-13250≤740 4.9—6P3P 6.30.925072-14250≤8 4.36—6P4P 6.30.925072-14250≤8—6—6P6P6.30.4525045-12250≤7524—6P9P 6.30.6530030±10-3150 6.5—11.7—6P13P 6.3 1.320060-19200≤8258.5—6P146.30.7625048R 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≥0.4W 6.9 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 5.7/11.440062503 1411.460025300 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。

6N16N2电子管参数

6N16N2电子管参数

6N2为旁热式阴极双三极管。

主要用途:低频电压放大。

管脚排列;1(6)屏极,2(7)栅极,3(8)阴极,45灯丝。

(基本数据)(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.34A;阳极电压(Ua)=250V;栅极电压(Ug)=-1.5V;阳极电流(Ia)=2.3±0.9mA;跨导(S)=1.6~2.65mA/V;放大系数(μ)=97.5±1.75.(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;两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.3;过渡电容(Cag)≤0.8pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大阳极电压(Uamax)=300V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V;最大阴极电流(Ikmax)=10mA;最大阳极耗散功率(Pamax)=1W;最大栅极电阻(Rgamx)=0.5MΩ.常用电子管6N1参数2012-09-25 10:26:41| 分类:阿飞电子 | 标签: |字号大中小订阅6N1·6N1的参数:类型:旁热式阴极双三极管主要用途:低频电压放大(基本数据)(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.6A;阳极电压(Ua)=250V;阳极电流(Ia)=7.5±2mA;跨导(S)=4.35±0.65mA/V;放大系数(μ)=35±7;阴极电阻(Rk)=600Ω.(极间电容)输入电容(Cin)=3.1pF;第一只三极管输出电容(Cout1)=1.75pF;第二只三极管输出电容(Cout2)=1.95pF;两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.2;过渡电容(Cag)≤2.2pF;灯丝与阴极间电容(Cfk)≤5.6pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大阳极电压(Uamax)=300V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)+120-250V;最大阴极电流(Ikmax)=25mA;最大阳极耗散功率(Pamax)=2.2W;最大栅极电阻(Rgamx)=1MΩ.·有关6N1的图片:。

常用国产电子管全参数

常用国产电子管全参数

常用国产电子管全参数国产电子管是指中国生产的电子管,其参数包括电气参数、物理参数和工作条件等。

以下是一些常用的国产电子管的全参数:1.6N1P电子管:- 电压放大倍数 (mu): 33-静态相互导通导纳(Y11):0.83mS-静态屏蔽导纳(Y22):0.065mS-静态互导导纳(Y12):2.25mS-静态互导导纳(Y21):1.35mS-额定电压(Uf):6.3V-额定电流(If):600mA-额定功率(Pd):2.5W- 最大安装高度 (H): 76 mm- 最大直径 (D): 22 mm- 最大高度 (A): 54 mm2.EL84电子管:- 电压放大倍数 (mu): 17-静态相互导通导纳(Y11):8mS-静态屏蔽导纳(Y22):1.65mS-静态互导导纳(Y12):8mS-静态互导导纳(Y21):1.35mS-额定电压(Uf):6.3V-额定电流(If):760mA-额定功率(Pd):9W- 最大安装高度 (H): 71.5 mm - 最大直径 (D): 21 mm- 最大高度 (A): 71.5 mm3.6P3P电子管:- 电压放大倍数 (mu): 15.2-静态相互导通导纳(Y11):16.5mS -静态屏蔽导纳(Y22):5.9mS-静态互导导纳(Y12):15.7mS-静态互导导纳(Y21):4.5mS-额定电压(Uf):6.3V-额定电流(If):900mA-额定功率(Pd):12W- 最大安装高度 (H): 116 mm- 最大直径 (D): 52 mm- 最大高度 (A): 116 mm4.2A3电子管:- 电压放大倍数 (mu): 4.1-静态相互导通导纳(Y11):5.5mS -静态屏蔽导纳(Y22):7.7mS-静态互导导纳(Y12):3.7mS-静态互导导纳(Y21):11.7mS-额定电压(Uf):2.5V-额定电流(If):2A-额定功率(Pd):15W- 最大安装高度 (H): 121 mm- 最大直径 (D): 63 mm- 最大高度 (A): 119.6 mm5.6L6GC电子管:- 电压放大倍数 (mu): 19-静态相互导通导纳(Y11):0.45mS -静态屏蔽导纳(Y22):0.017mS-静态互导导纳(Y12):3.7mS-静态互导导纳(Y21):4.4mS-额定电压(Uf):6.3V-额定电流(If):0.9A-额定功率(Pd):30W- 最大安装高度 (H): 83 mm- 最大直径 (D): 32 mm- 最大高度 (A): 109 mm以上只是一些常用的国产电子管的参数,国际上还有许多其他类型的电子管。

胆机常用的几种胆管

胆机常用的几种胆管

胆机常用的几种胆管李平川胆机以其卓越的重放音质,深受发烧友的青睐。

市售成品胆机动辄数千元,乃至上万元,进口的洋机器名牌的要十几万甚至几十万,如此高价是多数爱好者无法企及的。

其实,只要有一定的电子知识和一定的动手能力,多数烧友自制一台物美价廉的胆机并非难事。

胆机较石机看似庞大复杂,但当了解了电子管电路的工作方式后就会发现,胆机电路较之晶体管分立元件电路相对简洁,所用元件也少得多。

除输出变压器自制有一定难度外,其他元器件只要选配得当,电路调试有方,一台靓声的胆机放就会诞生在自己的手中。

这里对市场上常见的一些电子管作一简要介绍。

目前市场有些电子管是专门为音频电路而设计的,如KT88、2A3等,还有一些型号的电子管并不是在音响器材中使用的,如ECC88(6N11J),原来是低噪声低频管;FU—7(807)原来是作为发射管使用的,但是经过发烧友的不断实验,使其在音频电路中大放异彩。

那么该怎样使用电子管呢?首先要知道,电子管和晶体管一样也有三极管,电子三极管的特点是失真小、噪声低,特性稳定,外围电路简单,但增益稍低(μ值在5—100之间)。

常用于电子管的前置放大器及功放的电压与倒相级。

通常在一只玻壳内封装两个特性相等的三极管,成为双三极管。

国产的双三极管命名为6N××(6表示灯丝电压为6.3伏),欧洲型号为ECC××(E表示灯丝电压为6.3伏,若第一个字母为P,则表示灯丝为串联恒流供电,灯丝电流为0.3A),前苏联型号为6H××(6表示灯丝电压为6.3伏)。

6N4J是高放大率、低噪声双三极管。

国外型号为12AX7、ECC83。

这只管子的特性参数与大量应用的6N2几乎相同,但6N4J采用了降低噪声的设计工艺,其噪声电平低于一60dB。

每只三极管及两管之间均加有屏蔽层,灯丝带中心抽头可平衡供电,因此大大降低了噪声。

因此,6N4J常被用于小信号放大与倒相级,6N4J 单管电压放大电路及工作状态见图一和表一,做倒相电路见图二。

EL电子管特性参数表

EL电子管特性参数表
EL电子管特性参数表
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EL34电子管特性参数表
下表是EL34的主要应用特性。由表可知,EL34作单端A类放大时,屏极负载阻抗2kΩ下最大输出功率为l 1 w(失真率10%)。当它作推挽放大时,屏一屏负载阻抗3.8kΩ下的最大输出功率可达36W(失真率5%)。
-Ug1……………………… 14.5 13.5 V
Ia(0) ………………………70 100 mA
Ig2(0) …………………… 10 14.9 mA
Gm…………………………… 9 11 mA/V
ri……………………………18 15 kΩ
RL…………………………… 3 2 kΩ
Pout………………………… 8 11 W
电子管EL34管脚图
EL34胆管参数
热丝加热
UH……………………………6.3 V
IH……………………………1.5 A
极限额定值
阳极电压……………………… 800 V
第二栅极电压………………… 500 V
第一栅极电压………………… -100 V
阳极耗散功率………………… 25 W
第二栅极耗散功率…………… 8 W
Dtot…………………………10 10 %
推挽B1类放大(固定偏压)
Ua……………………………375 400 V
▲Rg2………………………… 600 800 Ω
Ug3………………………… 0 0 V
-Ug1………………………… 33 36 V
Ia(0) …………………2×30 2×30 mA
Ia(maxsig) ………2×107.5 2×110.5 mA

6N2电子管个管脚说明跟参数

6N2电子管个管脚说明跟参数

6N2电子管个管脚说明跟参数1.网格2(G2):这个管脚用于控制阴极电流,是一种输入信号的闭合电极。

2.阴极(K):阴极是负电极,它发射出电子流,用于产生电子束和提供电动势。

3.压力面(A):这个管脚是输出电流的正电极,用于收集电子流并放大它们。

4.网格1(G1):这个管脚是用来控制电子流流动的,它是一个阴极电极。

5.灯丝1(H1):灯丝是用于加热阴极以产生电子流的加热器。

在6N2电子管中,有两个灯丝。

6.灯丝2(H2):这个灯丝是另一个用于加热阴极的加热器。

7.直接加热阴极(HK):这个管脚是直接与阴极相连的顶部电极。

8.聚焦电极(FP):这个管脚是用于对电子束进行聚焦控制的。

9.均衡片(C):均衡片通过均衡电流来控制双三极管的性能。

除了管脚说明外,下面是6N2电子管的一些参数:1.阳极电压(Ua):这是在电子管的阳极和阴极之间的电压。

它的典型值为250伏。

2.均衡电压(Ug):这是均衡电极和阴极之间的电压。

它的典型值为-8伏。

3.灯丝电压(Uh):这是灯丝的电压,用于加热阴极。

它的典型值为6.3伏。

4.网格1偏压(Ug1):这是网格1与阴极之间的电压偏置。

它的典型值为0伏。

5.阳极电流(Ia):这是通过管子从阳极到阴极的电流。

它的典型值为8毫安。

6.功率放大倍数(μ):这是指电子管的放大倍数,它是输入电流和输出电流之间的比率。

7.最大耗散功率(Pd):这是指电子管能够承受的最大功率。

它的典型值为1.5瓦。

8.频率响应(f):这是指电子管的工作频率范围。

它的典型值为20赫兹至20千赫兹。

以上是6N2电子管的管脚说明和一些参数。

该电子管以其特殊的性能在放大和放频电路中得到广泛应用。

6N2电子管个管脚说明及参数word资料14页

6N2电子管个管脚说明及参数word资料14页

6N2电子管个管脚说明及参数6N2电子管个管脚说明及参数,正常参数和极限参数,频率范围和音效特点1(6)屏极,2(7)栅极,3(8)阴极,45灯丝。

6N1、6N2管脚排列功能与6N11相同(都是小九脚的【北京管】)。

6N2的参数类型:旁热式阴极双三极管。

主要用途:低频电压放大。

(基本数据)(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.34A;阳极电压(Ua)=250V;栅极电压(Ug)=-1.5V;阳极电流(Ia)=2.3±0.9mA;跨导(S)=1.6~2.65mA/V;放大系数(μ)=97.5±1.75.(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;两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.3;过渡电容(Cag)≤0.8pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大阳极电压(Uamax)=300V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V;最大阴极电流(Ikmax)=10mA;最大阳极耗散功率(Pamax)=1W;最大栅极电阻(Rgamx)=0.5MΩ.电子管参数-- 自命名国产电子管 6P1类型:旁热式阴极束射四极管主要用途:低频功率放大(基本数据)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.5A;阳极电压(Ua)=250V;阳极电流(Ia)=44±11mA;第二栅极电压(Ug2)=250V;第二栅极电流(Ig2)≤7mA;输出功率①(Po)≥3.8W;跨导(S)=4.9±1.1mA/V;内阻(Ri)=40kΩ;非线性失真系数②(Kf)=7%.注:①Ug1~=8.8V,ZL=5kΩ;②Ug1~值应使Po=3.8W.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大阳极电压(Uamax)=250V;最大第二栅极电压(Ug2max)=250V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V; 最大阴极电流(Ikmax)=70mA;最大阳极耗散功率(Pamax)=12W;最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=2.5W; 最大第一栅极电阻(Rg1max)=0.5MΩ.单端甲类小胆机的制作经验总结1、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,其对参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。

胆机常用电子管主要参数特征曲线及脚位

胆机常用电子管主要参数特征曲线及脚位

一)、一般电子管的编号(包括接收放大管、小功率整流管、小型振荡管)第一部分:表示灯丝电压伏特数的整数部分:0表示冷阴极1表示灯丝电压为0.7~1.2V2表示灯丝电压为2.2~2.5V3表示灯丝电压为2.8V4表示灯丝电压为4.2V或4.4V5表示灯丝电压为5V6表示灯丝电压为6.3V12表示灯丝电压为12.6V灯丝电压在20V以上时,用实际电压数值表示,例如35则表示35V。

第二部分:表示电子管类型的字母:D表示“二极管”H表示“双二极管”G表示“双二极三极管”B表示“双二极五极管”C表示“三极管”N表示“双三极管”F表示“三极五极管”S表示“四极管”J表示“锐截止五极管和锐截止束射四极管”K表示“遥截止五极管”T表示“双四极管和输出束射四极管”V表示“二次放射管”P表示“输出五极管和输出束射四极管”A表示“变频管”U表示“三极六极管、三极七极管、三极八极管”L表示“横向偏转射线管”E表示“调谐指示管”Z表示“小功率整流二极管”第三部分:表示同类型管序号的数字,无特殊意义。

第四部分:表示电子管的外形结构形式的字母P表示普通玻璃管K表示陶瓷管J表示“橡实”管G表示外径大于11毫米的超小型管B表示外径为8~11毫米的超小型管A表示外径大于4,小于8毫米的超小型管R表示外径为4毫米和4毫米以下的超小型管S表示销式管D表示盘封管(灯塔管)无代号的,外径为19毫米和22.5毫米的小型管,俗称拇指管,例如6N1、6N2、6N3、6N4、6N6、6N10、6N11(二)高压、大功率整流二极管和充气整流管以及闸流管的编号第一部分:表示电子管类型的字母:E表示真空高压整流二极管EM表示真空脉冲整流二极管EQ表示充气整流二极管EG表示充汞整流二极管Z表示冷阴极闸流管ZQ表示充气闸流管ZG表示汞气闸流管ZQM表示脉冲充气闸流管H表示汞整流管(液体汞阴极)Y表示引燃管第二部分:表示同类型管序号的数字。

第三部分:没有代号(用破折号“—”表示)。

常用电子管参数

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。

电子管特性参数

电子管特性参数

电子管特性参数 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998EL34电子管特性参数表下表是EL34的主要应用特性。

由表可知,EL34作单端A类放大时,屏极负载阻抗2kΩ下最大输出功率为l 1 w(失真率10%)。

当它作推挽放大时,屏一屏负载阻抗Ω下的最大输出功率可达36W(失真率5%)。

电子管EL34管脚图EL34胆管参数热丝加热UH (V)IH……………………………1.5 A极限额定值阳极电压……………………… 800 V第二栅极电压………………… 500 V第一栅极电压………………… -100 V阳极耗散功率………………… 25 W第二栅极耗散功率…………… 8 W阴极电流………………………150 mA第一栅极自偏压时………………………0.7 MΩ固定偏压时……………………0.5 MΩ热丝阴极间电压………………±100 V玻壳温度………………………250 ℃极间输入电容…………………… PF输出电容…………………… PF跨路电容…………………… PF第一栅极热丝间电容……… PF热丝阴极间电容…………… 10 PF静态参数Ua…………………………… 250 VUg2……………………………250 VUg3…………………………… 0 V-Ug1 (V)Ia…………………………… 100 mA Gm…………………………… 11 mA/V ri…………………………… 15 kΩμg1-g2 (11)推荐工作状态(参考值)单管A1类放大(固定偏压)Ua(b) …………………… 265 265 V Ua……………………………250 250 V Ug2……………………… Rg2=2k Rg2=0 Ug3……………………………0 0 V-Ug1 (V)Ia(0) ………………………70 100 mA Ig2(0) …………………… 10 mA Gm…………………………… 9 11 mA/V ri……………………………18 15 kΩRL…………………………… 3 2 kΩPout………………………… 8 11 W Dtot…………………………10 10 %推挽B1类放大(固定偏压)Ua……………………………375 400 V ▲Rg2………………………… 600 800 ΩUg3………………………… 0 0 V-Ug1………………………… 33 36 VIa(0) …………………2×30 2×30 mA Ia(maxsig) ………2× 2× mAIg2(0) ………………2× 2× mAIg2(maxsig) ………2× 2×23 mARl(a-a) ……………… kΩü(g1-g1) ……… 50 V Pout……………………48 54 WDtot…………………… %▲ Rg2是两只管子共用。

6N2电子管个管脚说明跟参数

6N2电子管个管脚说明跟参数

6N2电子管个管脚说明及参数6N2电子管个管脚说明及参数,正常参数和极限参数,频率范围和音效特点6N111(6)屏极,2(7)栅极,3(8)阴极,45灯丝6N1、6N2管脚排列功能与6N11相同(都是小九脚的【北京管】)。

6N2的参数类型:旁热式阴极双三极管。

主要用途:低频电压放大(基本数据)(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(lf)=0.34A;阳极电压(Ua)=250V;栅极电压(Ug) =-1.5V;阳极电流(la)=2.3 ± 0.9mA; 跨导(S)=1.6 〜2.65mA/V;放大系数(卩)=97.5 ± 1.75.(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(Cou t2)=2.8pF; 两只三极管阳极间电容(Cala2)<0.3;过渡电容(Cag)<0.8pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax) =7.0V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大阳极电压(UamaX =300V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)土100V;最大阴极电流(Ikmax)=10mA;最大阳极耗散功率(Pamax)=1W;最大栅极电阻(RgamX =0.5M Q .电子管参数-- 自命名国产电子管6P1类型:旁热式阴极束射四极管主要用途:低频功率放大(基本数据)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.5A;阳极电压(Ua)=250V;阳极电流(Ia)=44 ± 11mA;第二栅极电压(Ug2 )=250V;第二栅极电流(Ig2 )<7mA;输出功率①(Po)> 3.8W;跨导(S)=4.9 ±1.1mA/V;内阻(Ri)=40k Q ;非线性失真系数②(Kf)=7%.注:①Ug1 〜=8.8V,ZL=5k Q ;②Ug1〜值应使Po=3.8W.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax )=7V;最小灯丝电压(Ufmin )=5.7V;最大阳极电压(Uamax)=250V; 最大第二栅极电压(Ug2max)=250V; 最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax )±100V;最大阴极电流(Ikmax )=70mA;最大阳极耗散功率(Pamax)= 12W; 最大第二栅极耗散功率(Pg2max)= 2.5W; 最大第一栅极电阻(Rg1max)=0.5M Q .单端甲类小胆机的制作经验总结1 、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,其对参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。

6N1 6N2电子管参数

6N1 6N2电子管参数

6N2为旁热式阴极双三极管。

主要用途:低频电压放大。

管脚排列;1(6)屏极,2(7)栅极,3(8)阴极,45灯丝。

(基本数据)(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.34A;阳极电压(Ua)=250V;栅极电压(Ug)=-1.5V;阳极电流(Ia)=2.3±0.9mA;跨导(S)=1.6~2.65mA/V;放大系数(μ)=97.5±1.75.(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;两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.3;过渡电容(Cag)≤0.8pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大阳极电压(Uamax)=300V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V;最大阴极电流(Ikmax)=10mA;最大阳极耗散功率(Pamax)=1W;最大栅极电阻(Rgamx)=0.5MΩ.常用电子管6N1参数2012-09-2510:26:41|??分类:阿飞电子|??标签:|字号大中小?订阅6N1·6N1的参数:类型:旁热式阴极双三极管主要用途:低频电压放大(基本数据)(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.6A;阳极电压(Ua)=250V;阳极电流(Ia)=7.5±2mA;跨导(S)=4.35±0.65mA/V;放大系数(μ)=35±7;阴极电阻(Rk)=600Ω.(极间电容)输入电容(Cin)=3.1pF;第一只三极管输出电容(Cout1)=1.75pF;第二只三极管输出电容(Cout2)=1.95pF;两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.2;过渡电容(Cag)≤2.2pF;灯丝与阴极间电容(Cfk)≤5.6pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大阳极电压(Uamax)=300V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)+120-250V;最大阴极电流(Ikmax)=25mA;最大阳极耗散功率(Pamax)=2.2W;最大栅极电阻(Rgamx)=1MΩ.·有关6N1的图片:。

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一)、一般电子管的编号(包括接收放大管、小功率整流管、小型振荡管)第一部分:表示灯丝电压伏特数的整数部分:0表示冷阴极1表示灯丝电压为0.7~1.2V2表示灯丝电压为2.2~2.5V3表示灯丝电压为2.8V4表示灯丝电压为4.2V或4.4V5表示灯丝电压为5V6表示灯丝电压为6.3V12表示灯丝电压为12.6V灯丝电压在20V以上时,用实际电压数值表示,例如35则表示35V。

第二部分:表示电子管类型的字母:D表示“二极管”H表示“双二极管”G表示“双二极三极管”B表示“双二极五极管”C表示“三极管”N表示“双三极管”F表示“三极五极管”S表示“四极管”J表示“锐截止五极管和锐截止束射四极管”K表示“遥截止五极管”T表示“双四极管和输出束射四极管”V表示“二次放射管”P表示“输出五极管和输出束射四极管”A表示“变频管”U表示“三极六极管、三极七极管、三极八极管”L表示“横向偏转射线管”E表示“调谐指示管”Z表示“小功率整流二极管”第三部分:表示同类型管序号的数字,无特殊意义。

第四部分:表示电子管的外形结构形式的字母P表示普通玻璃管K表示陶瓷管J表示“橡实”管G表示外径大于11毫米的超小型管B表示外径为8~11毫米的超小型管A表示外径大于4,小于8毫米的超小型管R表示外径为4毫米和4毫米以下的超小型管S表示销式管D表示盘封管(灯塔管)无代号的,外径为19毫米和22.5毫米的小型管,俗称拇指管,例如6N1、6N2、6N3、6N4、6N6、6N10、6N11(二)高压、大功率整流二极管和充气整流管以及闸流管的编号第一部分:表示电子管类型的字母:E表示真空高压整流二极管EM表示真空脉冲整流二极管EQ表示充气整流二极管EG表示充汞整流二极管Z表示冷阴极闸流管ZQ表示充气闸流管ZG表示汞气闸流管ZQM表示脉冲充气闸流管H表示汞整流管(液体汞阴极)Y表示引燃管第二部分:表示同类型管序号的数字。

第三部分:没有代号(用破折号“—”表示)。

对收信、放大管结构形状的小功率整流管、小功率闸流管和冷阴极闸流管,它的第三部分为表示结构形式的字母(类同一般电子管中的第四部分)。

第四部分:以分数形式表示,其分子表示该管的电流平均值的安培数(脉冲电子管以脉冲电流的数值表示);分母表示反向电压峰值的千伏数。

举例:ZQM1—325/16表示该管为“脉冲充气闸流管”,脉冲电流为325 A,反向峰值电压为16 KV。

E1—0.1/30表示该管为真空高压整流二极管,电流平均值为0.1 A,反向峰值电压为30 KV。

(三)稳定管的编号第一部分:表示类型的字母。

WY表示稳压管WL表示稳流管WF表示稳幅管第三部分:表示外形的字母,与一般电子管的代号相同。

第四部分:没有代号。

举例:WY—3P表示该管为玻璃外壳的稳压管。

(四)发射管、调制管的编号第一部分:表示类型的字母。

FD表示该型号为25MHz以下的长波、短波发射管FU表示该型号为25~600MHz的超短波发射管FC表示该型号为600MHz以上的厘米波发射管FM表示该型号为脉冲发射管T表示该型号为调制管TM表示该型号为脉冲调制管第二部分:没有代号。

第三部分:表示同类型管顺序号的数字第四部分:表示冷却方式的字母。

S表示水冷式F表示风冷式Z表示蒸发式举例:FU—10S表示该管为25~600MHz的超短波发射管,冷却方式为水冷式。

(五)其他电子器件的编号第一部分:表示类型的字母。

CK表示为磁控管K表示为速调管KZ表示振荡速调管KF表示放大速调管KB表示倍频速调管B表示行波管BB表示返波管FZ表示噪声发生管R表示放电管RM表示谐振放电管RQ表示高气压放电管OQ表示十进位计数管GD表示光电管GDB表示光电倍增管GZ表示光电增像管DC表示静电测量管LX表示录像管第二部分:对噪声发生管为表示同类型管顺序号的数字,对其他管无代号。

第三部分:用数字表示同类型管的顺序号,对噪声发生管没有代号。

第四部分:除变形字母的器件外,其余无代号。

以上编号只能大概了解电子管的基本情况,要知道管子的特性、参量、运用数据,请查阅电子管手册以上是摘录自“四机部部标(SJ31—73)”关于电子管型号的命名方法的部分章节此地是胆机领地.本人年轻时也玩胆,一些好友是搞电影还音专业的.聚在一起搞各种电路,比较效果.从小候拉小提琴又是个交响乐迷,追求音乐厅的音响效果, 搞过很多前置电路,但往往是兴冲冲上马,最后不满意送人.折了银子,血本无归.所以DIY不能盲目相信,尤其是网上,三交九流样样人都有,不能盲目跟风.我装到今天,只有两个前级没有被PK掉.而且是用两种绝然不同的,即一个选择了高阻抗输入的阻容耦合电路,一个是选择低阻抗输入的二阶通正反馈有源滤波器.前者专门用来听交响乐的.由于用了与电子管一样的电压放大元件结型场效应管,电路程式可以说同电子管电路一模一样.由于输入阻抗高穿透能力强,RC电路很容易选择了高阻值电阻与小容量电容搭配,使提升了高音和低音,又不影响中音的层次.而高音的细节清脆,低音的力度和弹性是电子管不能及的.场效应管的失真以偶次谐波为主,音色温暖悦耳.由于没有灯丝,低音提足也不闻一点交流声.动态范围很大,把音乐传真得叫人过瘾.本人年事已高,与其独自欣赏,还是奉献给更多的DIY者.叫大家少走弯路,花很少的钱拥有自家的音乐厅.(说明:接CD机时输入电阻改为2M)2012-8-31 20:26结型场效应管.在自偏置电路电路中,漏极接上+10 V电压,源极接接R入地,柵极也接地时, 当R=0,Vg=0 时,源漏(D,S) 之间有电流通过,这就是这只场效应管的饱和漏电流I dss (0.5-40毫安).将R阻值慢慢调大, Vg 相应慢慢变负, Ids电流急剧减小, 当R增大到一定阻值后, Ids ( 即Ir )维持在一定的电流上,电流的减小越来越缓慢变化很小,这一区域称为场磁效应管的预夹断区. 将R阻值继续调大, 调到Ids =0位时, Vr的电压值叫场效应管的夹断电压. 场效应管的工作区设在预夹断区.先测试管子参数.选择Idss在1.5以上到20毫安左右的.现在市面上的管子是饱和漏电流小的多,大的少.调试就是调每一个管子的源极电阻使管子进入预夹断区就可以.如不想装高低音电位器可以高音封死在提升位置,低音封死在80%位置上,十分好听.有的盗版CD片已经提升过了,还做得DB很高,容易失真,低音不宜提到底.而正版就不同.只要结型场效应管都可选择. 国内的3DJ6 3DJ7(F,G档) 进口管更多其中SANYO 的2SK304用下来比东芝的K3O稳定,不漂移但要选拖号后面点的E和F档的市面上都是C档的,不要买错.随便用啥电容都可以都出好声.不挑食.我用PHILIPS: 0.47UF电容0.68UF, 退藕滤波用普通的电容就可.小电容用瓷片(量一下容量), 低音3300P用涤纶膜,输出用RIFA MKP. (都说WIMA不好,用作级间耦合也相当好)所以电容选择可不拘一格.原设计为收音机的前级,当时还没有CD 机呢. 用CD机做音源了,就加大了输入电阻,好在不影响整机频谱曲线.上无十四厂技术员拿去试测后说,简直太好了,不可想象.当时正在安装上海国际礼拜堂的音响设备,加了进去,效果很好.东芝K30 ,三洋K304 .2SK 系列的结型场效应管都可以啊,市面上管子大把的有据说OPA627之类都要靠边站,还PK胆前级...呵呵!下图中(a)和(b)分别为三极管和五极管所组成的单级放大电路(一)阳极负载电阻Ra的作用:在放大电路中,是由于电子管栅压控制阳流的能力比阳压控制阳流的能力强,再加上电子管本身具有放大的能力;那么,要实现信号放大就必须在阳极回路内接入负载电阻Ra,所以放大器具有放大能力就是通过阳极负载Ra来实现的。

至于在具体电路中,信号到底放大多少倍,就要看电子管的放大能力和负载电阻的大小而定。

(二)帘栅极降压电阻Rg2和帘栅极降旁路电容Cg2的作用:1、恰当选择Rg2的阻值,以得到所需要的帘栅压。

2、当Cg2的容量足够大时,它对交流所呈现的容抗很小,我们可以忽略不计,目的使帘栅极对交流能有效地短路到阴极,以保证其的有效屏蔽作用。

经验总结:通常Cg2常用0.1uF~0.47uF之间选取能满足一般频响的要求。

另外Cg2不宜使用电解电容,一是没有必要,二是当Rg2较大时,电解电容的漏电流将使第二栅极电压不稳定从而产生噪音和失真。

(三)电阻Rk和电容Ck的作用:1、为了保证放大电路在负栅区的一定工作点工作,栅阴间必须要接入一个负压电源,那么在阴极串接电阻Rk后,因为有阴极电流中有直流成分流过Rk,所以在Rk的两端上就产生了“上正下负”的电压,这个电压的正端接栅极,正端接阴极,这就是栅负偏压。

(一句话概括:阴极串接Rk以产生栅负偏压,为保证放大电路在负栅区的一定工作点工作。

)2、放大器在工作时,阴极电流中还有交流成分,为了不使交流成分(信号)在Rk上有显著的压降,在Rk两端并联了一个旁路电容Ck,这样便在RkCk两端得到一个比较稳定的直流电压作为放大电路的栅偏压,由于是从阴流自身中得到,所以又称为“阴极自偏压”。

(通俗地说:旁路电容Ck的作用就是“通交流,隔直流”)3、如果未并接旁路电容Ck时会形成“电流负反馈”作用使增益降低,当然有的人不介意这个。

(四)关于阴极电阻Rk和的计算:1、阴极电阻Rk的大小是根据放大电路所要求的偏压大小来确定的。

①在三极管中,阴极电流就是阳流,所以偏压电阻:②使用五极管时,因为阴流是阳流和帘栅流之和,所以偏压电阻:2、旁路电容Ck容量大小是根据f L频率(此为自定义值)、Xck(阴极电容容抗)小于0.1×Rk(经验)来确定;电容的耐压也是根据栅极偏压来确定。

公式推导(单位:F)举例:Rk取820Ω,f L频率取10Hz,Xck(阴极电容容抗)为0.1×RkCk=194.1uF ,一般取值为220uF。

另外,因为设计要求,当阴极自偏电容单个容量增大时,指1000uF以上的大容量电解,电容器的分布电感也会随之增大,它会串联于电路中,在高频段范围内会增大阴极电路的阻抗,负反馈系数也随之增大,高音会变劣。

解决方法:多只电解电容进行并联(例如2200uF,可用10只220uF并联或者5只470uF并联),同时加并0.22~0.47uF的无极薄膜电容,以改善特性。

输入0-220V-235V,输出330v-0-330v,0-6.3v2A,0-6.3v2A,3.15V-0-3.15V1.5A,0-5V3A。

一共是580+280=860元你发过来的牛高压输出是360V-0-360V的,而图纸上的高压是330V-0-330V的,该如何处理好?你的输出牛输出端另有一组0-4欧的输出,如何应用到我上面的电路上?写标签的小姐不懂。

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