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胆机和电子管的基础知识

胆机和电子管的基础知识

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大小的首要因素 , 距离越近,栅极控制 电子流的作用也 就越大。同时 ,电子管的阳极和阴极 的有效面积也决定 了跨导值的高低 ,当阳极和阴极 的有效面积越大时,很
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这是一个 相当重要的关系 ,掌握 了这个关系后,能 够给我们的应用带来很大的方便。
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其阳极 电压必须减少9 7 V 才行。 在同一个工作点上 ,上面三个参数间存在着一定的 关系,这个关系可以用一个方程式来代替。不过,在提
到这个方程之前 ,还要了解一下 电子管的另一个不常用
的参数,电子管的渗透率D 。 我们知道 ,电子管的阳极 电压对阴流的影响能力远 没有栅极 电压对 阴流的影响能力大 ,为了从一个直观的 数值上衡量阳极 电压和栅极 电压对阴流的控制能力 ,人 们便用渗透率D 这一指标 ,来表征阳极 电压对阴极电流的 控制能 力是栅极 电压对阴极 电流控 制能力的几分之几。 三极管的渗透率D 可以通过这样的方法测量 :即保持阴极 的电流不变 ,求出栅极电压的变化量与阳极 电压的变化

电子管原理、符号等基础知识详解

电子管原理、符号等基础知识详解

电子管原理、符号等基础知识详解
本文将会介绍电子管的详细基础知识,包括电子管的作用与原理、电子管参数符号与名称对应、电子管常见值的估算方法、常见电子管符号等,相信通过这篇文章,能够对想要了解电子管的工程师会有所帮助。

想要了解电子管的作用与原理,首先需要了解真空中为什么可以形成电流?
狭义概念上的一些电子管实物外形
电子管参数符号与名称对应
电子管几个常见值的估算方法
常见电子管符号
一些常见电子管的评价
电子管应用有哪些注意事项?1)应避免利用管座的空脚作连接焊片使用。

2)尽量使用工业和信息化部规定的电子管管座。

3)插拔电子管时,其方向应与管座平面垂直。

4)插入电子管时,应防止管座插孔内接触簧片的正常位置受到损坏。

5)电子管应该在额定灯丝电压下安全使用。

6)电子管各电极的损耗功率不允许超过其极限值。

电子管的基本知识机制做准备工作

电子管的基本知识机制做准备工作

电子管的基本知识机制做准备工作电子管又叫真空管,美国人称为Tube,英国人称为Valve。

J.A.Fleming于1904年制造出第一只二极管Diode,使整流直流电源的使用成为现实;De Forest Lee于1907年在二极管的基础上研制出三极管Triode,使放大器从此登上了历史舞台;之后衍生出的五级管Pentode和束射四极管Beam Tetrode,使电子管可以工作于更高的频率和输出更大的功率。

实际上还有其他类型的电子管,由于跟本文关系不太紧密,所以略过不提。

相对于晶体管放大器,电子管放大器体积大、重量重、效率低,而且从指标上来讲失真大,所以当上世纪60年代晶体管放大器面世时电子管遭受了人们的冷遇。

直到1970年情况才有了改观,美国Audio Research公司的William Zane Johnson先生在美国HiFi大展上展出了他研制的电子管放大器,引领了电子管放大器的伟大复兴。

历史的必然在于电子管放大器虽然有自身固有的缺点,但是也有难以替代的优势。

电子管的非线性失真指标虽然高,但大多发生在低次谐波上,实际上对听感的恶化不大,反而往往更加好听;晶体管的非线性失真则有发生在高次谐波上,对听感的恶化较大。

电子管有助于声音的人性化,甜美自然的声音听来更加让人愉悦放松,同时电子管的失真特性也有利于掩盖音源的不足;而电子管的不足在于低频控制能力稍欠和大电流输出能力不足,不过在推动耳机时的表现不会让人无法接受。

电子管电路的特点则是构架简洁,用管数量和放大级数都少,很有些Simple is the best的味道,也可以让我们集中财力拿下尽量好的管子。

下面尽量简单地说一下电子管工作原理,了解这些原理将直接有助于处理实际电路问题。

电子管由外部的玻璃壳体、内部的几个电极和连接电极的管脚组成。

二极管是最简单的电子管,里面有灯丝Filament (跟白炽灯的灯丝看起来差不多,通常用f表示)、阴极Cathode(紧靠灯丝的一块金属板或者灯丝本身,通常用K表示,直接使用灯丝作阴极的电子管叫直热式,有独立阴极的则叫旁热式)和屏极Plate(位于最外面的一块金属板,通常用P表示)。

电子管知识

电子管知识

电子管知识Amperex -安普雷斯1936年开始制造真空管的美国公司,1955年被Philips收购。

安普雷斯ECC83分为长屏D环,短屏D环,长屏小圆环(大盾代工),短屏大圆环,短屏小圆环几个版本。

除短屏小圆环为60年代中期以后产品外,其余均为50-60年代早期。

其中以长屏D环和短屏大圆环声音最佳,又以“吹喇叭”小人系列音质佳,部分型号上打有“高音谱号”标记表明为经过噪音筛选,完全适合唱放使用。

安普雷斯ECC83高频细腻,解析力和空气感强烈,低频下潜深,收缩速度快,适合大尺寸音箱系统使用。

17mm长屏D环ECC83,铜柱栅极支架,1959年荷兰生产,管身带Δ暗码。

安普雷斯生产的吹喇叭长屏方环12AU7具有极深的低频下潜,极佳的细节,细腻的高频,和无可比拟的空气感,效果可媲美德律风根ECC802S。

同时带音符标志短屏大环版本表现也不逊色,大动态场面表现轻松自如,具有参考级声音。

安普雷斯荷兰产7316比普通12AU7管,背景宁静,细节更加丰富,较常见的有D环、大圆环和小圆环版本。

最低噪音级别管,通常带有双星PQ精品筛选或高音谱号标记。

7316/ECC186为ECC82的低噪音精选版本,除了完全杜绝麦克风效应外,自身热噪声也低于普通12AU7管,尤其适合唱放和前级使用。

因长屏管噪声不易控制,7316主要选用短屏管。

短屏D环,双星PQ超低噪声筛选等级,最好的7316,1959年荷兰原厂生产,管身带Δ暗码。

1959年荷兰原厂生产7316,管身带Δ暗码,短屏大圆环,吹喇叭小人系列,带高音符号,超低噪声筛选等级。

安普雷斯6922系列真空管享有很高的声誉,它们来自安普雷斯位于荷兰以及美国的工厂。

早期D环版本声音活跃、通透,具有极高的解析力和高频延伸。

中期大圆环版本多见于飞利浦商标,并编号为E88CC。

美国产的声音活跃,细节丰富,而荷兰产的以声音细腻,控制力见长。

安普雷斯早期D环ECC88是最珍贵的6DJ8管之一,相比德律风根CCa具有更好的音乐感。

电子管基础知识最适合初学者

电子管基础知识最适合初学者

电子管基础知识最适合初学者电子管基础知识最适合初学者在科技日新月异的今天,电子技术不断地发展和进步,而电子管在电子技术的发展中有着不可或缺的地位。

虽然如今电子器件的使用范畴越来越广泛,但是对于初学电子的小白们来说,学习电子管基础知识仍然是非常有必要的。

在本文中,我们将为大家介绍电子管的基础知识并帮助你了解它的工作原理。

1.电子管的基本构成一个电子管由若干个电子器件组成,最基本的电子器件是电子三极管(又称晶体三极管),其他的电子器件如激光管、热电子发射管、阴极射线管等。

一个普通的电子管大致由五个部分组成:阴极、阳极、栅极、灯丝(热丝)和玻璃球。

其中,阴极是负极,阳极是正极,栅极则可以控制电流的大小,灯丝则通过发热产生电子,通过管内真空减少与其它器件的电磁干扰,并且有助于电子从阴极发射出来。

2.电子管工作原理电子管的工作原理是利用真空(或气体)导体管道中的热力电子注以及管内不同电极之间所产生的电场分布来对电子进行加速或制动,从而达到一定的放大、阻止和调制信号的目的。

每个电子管的工作原理都是相似的,由接口(Cathode)作为电子的起点,向阳极(Anode)运输,通过控制栅极(Grid)电压大小和极性来控制阳极上的电子通量大小和方向,来实现电导管道的控制。

虽然不同的电子管作用和电路结构有所不同,但是这些不同类型的电子管都有一个共同点,它们都在其他器件还没有发明出来之前就发挥了非常重要的作用。

3.电子管的分类根据其功能和特性的不同,电子管可以分为很多类,如放大器管、移相管、磁电显示管、X射线管、微波管、发光管等。

其中,放大器管是最为常见的一种电子管,用于放大信号,而微波管则主要用于高频、微波信号的放大和调制。

此外,发光管是一种能够将电信号转换为光信号的器件,用于发光显示和通讯传输等。

4.学习电子管的实际应用学习电子管的基础知识对于将来从事电子工程相关的职业是非常重要的。

电子管是很多电子设备的核心部件,如电视机、收音机、射频信号放大器等,同时,在某些特定的领域,如军事、通讯、医疗等也广泛应用电子管,这些领域的工作者需要了解电子管的基础知识。

电子管基础教程(最适合初学者)

电子管基础教程(最适合初学者)

电子管基础教程(最适合初学者)
简介
本教程将向初学者介绍电子管的基础知识,包括其原理、结构
和应用。

通过阅读本文档,您将加深对电子管的理解,并能够在实
际应用中运用所学知识。

电子管的原理
电子管是一种由真空或气体填充的玻璃管子,内部含有电极。

当电子在真空中或气体中移动时,它们受到电场的影响,从而改变
电子的能量和速度。

这些电场是通过在电子管内施加电压来产生的。

电子管的结构
电子管的主要组成部分包括阴极、阳极和控制电极。

阴极是电
子管中产生电子的地方,而阳极则是收集电子的地方。

控制电极用
于控制电子在电子管中的流动。

电子管的应用
电子管具有许多应用,包括放大信号、调制信号和生成射频信号。

在音频放大器中,电子管可以增加低电平输入信号的幅度以提
供更大的音量。

在调制器中,电子管可以通过改变输入信号的特性来调制载波信号。

在射频发信机中,电子管则用于生成高频信号。

总结
电子管是一种重要的电子器件,它具有许多应用。

本教程简要介绍了电子管的基本原理、结构和应用。

希望这些信息能帮助初学者更好地理解电子管,并为以后的研究打下基础。

*注意:本文档中所述内容仅供参考,具体应用请参考相关资料和专业指导。

*。

电子管使用常识大盘点

电子管使用常识大盘点

电子管使用常识大盘点电子管作为“胆机”和各种电子管设备中的关键性枢纽器件,它的质量与工作状态的好坏,将直接关系到“胆机”的音质质量和设备的工作性能。

合理正确地选择和使用电子管很重要,下面就向使用者介绍一些必须要掌握的最基本、最有用的知识和技能。

要点一选用电子管时,首先应根据具体应用电路的特点和要求,确定选择合适的产品类型。

例如,对于一般放大电路来说,前置级要求有较高的电压增益,应选用高放大系数的电压放大三极管或五极管。

三极管的噪声较小,但增益低于五极管;五极管虽然增益高,但失真度大于三极管。

因此,放大器的最前级通常是选用五极管,后前级一般采用三极管。

又如,在工作信号极小的最前级,如果需要附加信号自动压缩或扩展电路,可采用遥截止式五极管。

否则,为了避免波形畸变,尤其是在工作信号较大的后前级,应采用锐截止式五极管。

再如,当电子管工作在高频电路时,应选用工作频率符合要求、极间电容较小的高频电子管。

其次,应保证所选电子管的各项参数符合应用电路的要求,尤其是极限参数都要留有足够的余量。

比如,用于功率放大级的电子管,应根据输出功率的要求来选择。

功率放大管中,三极管的失真度小,内阻亦小;而束射四极管具有功率灵敏度高、需要推动功率小的优点。

这就是为什么一般的中、小功率放大级多采用束射四极管的原因。

又如,当功率放大级为推挽电路时,应选择两只特性完全相同或非常接近的功率放大管(即“配对管”)。

一般说来,三极管的一致性较好,比较容易挑选。

而束射四极管由于栅丝间的特殊排列,稍有偏离就会引起特性的偏差,所以尽管型号完全相同,但因静态和动态工作特性的不同常会出现较大差异。

要点二电子管都是通过专门的管座接入工作电路的。

常见管座是用陶瓷或电木等绝缘材料做基座,上面有可插入电子管管脚的插孔与焊接电线的焊接片等。

管座为配合不同电子管也相应设计成各式各样的,但其插孔数与相应电子管的管脚数一般是一样的。

不过有的电子管只有四只脚,但设计也得适用于八脚管座。

【电子管电路基础知识大全】

【电子管电路基础知识大全】

电子管电路基础知识大全(第1页)(一)二极管的结构及其工作原理电子管是利用电子在真空中受电场力的吸引或排斥作用,进行工作的电子器件。

最简单的电子管是二极管,它是在高度真空的密封容器内装有两个金属电极,一个是阴极,呈细长管状丝外面,另一个是阳极,呈圆筒状,套在阴极外面。

当灯丝通电点燃,间接将阴极加热到1000~C以上时,量电子获得能量从金属中逸出,逸出的热电子在阴极金属表面附近堆积,成为空间电荷。

我们知道,电子是带负电荷的,此时如果在另一金属板(阳极)加上一个直流正电压并与阴极构成闭合回电子在正电压(电场)的吸引下将从阴极经过空间到达阳极,形成电流,如图1。

反之,如果在阳极加上直流负电压(电场),它将排斥从阴极发射出来的热电子,回路就没有电流。

只有电位高于阴极电位时。

闭合回路才有电流流过,因此二极管具有单向导电性。

利用二极管的单向导电性,就能电变为直流电。

(二)三极管的结构及其工作原理1.结构在二极管的两个电极之间插入一个栅栏状的电极就构成三极管(如图2所示)。

这个栅栏状的电极叫做控极,简称栅极,用符号G(grid)表示。

结构一般是用镍锰合金丝在支撑物上绕成螺旋形,每圈之间有一定的便从阴极发射出来的电子能通过这些空隙流到屏极。

从三极管各个电极的相对位置来看。

栅极与阴极之间的距离较屏极与阴极之间的距离近得多,这使栅极对射的电子的作用力也比屏极大得多,因而三极管具有放大作用。

2.三极管的基本电路要使任何电路工作,都必须是一个闭合的回路。

三极管在电路中,有3个基本回路:一是屏极回路,二是路,三是灯丝回路,如图3所示。

在电子管电路中,各极电压都是以阴极为公共端的。

屏极与阴极之间的电路是屏极回路。

它们之间的电压叫做屏压,以u。

表示,一般屏压总是正的,即屏极电位比阴极电位高,因此屏极回路经流ia流动。

屏极回路的正电源叫做屏极电源。

用Ea表示。

3.三极管的放大作用将三极管按图3连接好工作电源。

这时在电子管阴极附近将产生两个电场,一个是屏极吸引电子的正电场个是栅极排斥电子的负电场。

电子管基础知识最适合初学者

电子管基础知识最适合初学者

电子管基础知识最适合初学者电子管是一种早期的电子元件,用于控制和放大电信号。

它由一个或多个真空管构成,其内部包含阴极、阳极、栅极和加速极等部件。

虽然现在电子管已经被晶体管和集成电路所取代,但是学习电子管的基础知识仍然是掌握电子学基础的重点。

本文将简单介绍电子管基础知识,特别适合初学者。

一、电子管的工作原理电子管的工作原理是利用真空管内部的电场控制电子的流动。

阴极是真空管内的电子源,会释放出大量的自由电子,这些电子被阳极吸引并流向阳极。

通过栅极的正、负电压来控制电子的流动,从而控制阳极电流大小。

当栅极施加的负电压足够大时,电子将被栅极吸引而无法流向阳极,从而实现电子管的关闭。

二、电子管的组成电子管包括阴极、阳极、栅极和加速极等组成部分。

其中,阴极是电子源,可以是热阴极或者冷阴极;阳极是电子管的输出端,也称为屏蔽极;栅极是控制电子流动的部分,可以是网格栅或者螺旋状的加速电极;加速极是用来改变电子流动速度的电极。

三、电子管的分类根据电子管的不同使用情况和电路要求,电子管可以分为各种类型,如三极管、四极管、光电管等。

其中,三极管是最常用的一种电子管,它由三个电极:阴极、阳极和控制极组成。

它的输出电流由控制极所施加的电压决定。

四、电子管的优点和缺点电子管的优点是:工作温度宽,能承受高电压,动态范围大,能够完成高功率放大等任务。

而电子管的缺点是:占用空间大,功耗高,使用寿命短等。

五、电子管的使用电子管通过控制和放大电信号,在无线电、电视、电视监督、音响、电话和计算机等各种领域中得到广泛应用。

六、电子管的维护和保养电子管应该放置在干燥、防尘的环境中,并定期进行清洗和保养。

清洗时,应该小心处理慢器和引线,避免损坏电子管的内部部件。

总之,电子管基础知识尤其适合初学者,它是理解电子学根本原理的重要组成部分。

通过对电子管的学习,学生能够更好地理解和应用电子学的基础知识,为以后更复杂的电路设计打下坚实的基础。

电子行业电子管基础知识

电子行业电子管基础知识

电子行业电子管基础知识什么是电子管?电子管,也被称为真空管,是一种用于控制电流的电子设备。

它由一个或多个电子极和一个真空腔组成,极内有阴极、阳极和控制极。

与半导体设备相比,电子管具有更高的功率和更好的线性特性。

电子管的结构和工作原理结构电子管的基本结构由以下几个主要部分组成:1.阴极(Cathode):阴极是电子管内的一个金属电极,它发射电子并用于提供电子到其他极的流动。

2.阳极(Anode):阳极是电子管内的另一个电极,它用于吸收来自阴极的电子流并产生输出信号。

3.控制极(Grid):控制极用于控制电子流的大小和方向,以调整阴极和阳极之间的电流。

4.真空腔(Vacuum chamber):真空腔包围着阴极、阳极和控制极,提供高真空环境以防止电子的散射和损失。

工作原理电子管是通过控制极上的外部电压来控制电子的流动。

当控制极施加正电压时,它排斥阴极上的电子,从而减少电子流到阳极的数量。

反之,当控制极施加负电压时,它吸引阴极上的电子,增加电子流的数量。

通过调整控制极的电压,可以精确地控制电子管的输出。

常见的电子管类型三极管三极管是一种最常见的电子管类型之一。

它由三个电极:阴极、阳极和控制极组成。

三极管通常用于放大信号和控制电流。

其中最常见的三极管类型是晶体管,它使用半导体材料构建。

二极管二极管是另一种常见的电子管类型。

它只有两个电极,即阴极和阳极。

二极管通常用于整流电流,将交流信号转换为直流信号。

它也常常用于保护电路免受反向电压的损害。

五极管五极管是一种包含五个电极的特殊电子管类型。

它们通常用于复杂的电路应用,可以实现更复杂的功能。

电子管的优缺点优点1.较高的功率:电子管可以处理高功率电流,适用于需要放大信号的应用。

2.良好的线性特性:电子管在放大信号时具有较好的线性特性,能够保持输入信号的准确度。

3.耐压能力强:电子管可以处理较高的电压,对电压变化较为稳定。

缺点1.较大尺寸:相比半导体器件,电子管的体积较大,需要更多空间进行安装。

电子管1

电子管1

电子管(真空管)结构、工作原理、分类及常用参数内容提要:电子管是怎样工作的电子管的发明与盘尼西林以及轮胎的发现一样具有戏剧性:电路分析上「电流」的方向与实关键词:分类常用参数原理工作真空结构电子电压电流电子管是怎样工作的电子管的发明与盘尼西林以及轮胎的发现一样具有戏剧性:电路分析上「电流」的方向与实际上「电子」流动的方向是否相同?答案是否定的,电流与电子流的方向是恰巧相反的。

过去的科学家无法观察电子流动的方向,于是统一说法,将电池的某一极设定为正极,其电压为正电压,电流由正极流至负极而形成一个封闭的回路。

由於大家统一说法与作法,因此多年来并没有发生任何冲突之事,直到了近代科学家有了更精良的设备,观察之後遂推翻了之前的说法:「原来电子是由电池的负端流出来的」!(换言之,电子是从扩大机的喇叭负端流出,而从喇叭正端回流的)身为使用者并不需要在意何者为真,只要按照科学家的结论行事就可以了。

说这一段就是因为当初爱迪生发明灯泡之後,发现他生产的灯泡灯丝老是从正极端烧断,于是进一步实验在灯泡中加入一块小金属板,点灯之後将金属板连接电表,分别施以正电压以及负电压,观察电流的情形。

对于当时的科学而言,位于真空状态下且不连接的金属板,不论如何连接是不可能产生电流的,但怪事发生了,爱迪生发现某种物质(其实就是电子)会透过金属板,会从电池的负极腾空「跳」到正极,此发现当然激起更大的实验动机,此现象便称为「爱迪生效应」。

这也是科学家首次质疑电流流动的方向,以及自由电子在空间中流动的现象。

金属之所以能导电,就是因为金属的自由电子较多,便于电子的相互流动,因此电子材料必须由导电性佳的材质制成。

电子还有个特性,带负电的电子容易受到正电压的吸引,所谓同性相斥、异性相吸。

又从爱迪生效应中得知,当加热金属物质时,活跃于质子外围的自由电子容易产生游离现象,温度高导致电子活性增强,此时若空间中有一正电压强力吸引,游离的电子就会在空间中流动。

电子管基础知识

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。

电子管基本知识

电子管基本知识

电⼦管基本知识电⼦管电⼦管,是⼀种最早期的电信号放⼤器件。

被封闭在玻璃容器(⼀般为玻璃管)中的阴极电⼦发射部分、控制栅极、加速栅极、阳极(屏极)引线被焊在管坐上。

利⽤电场对真空中的控制栅极注⼊电⼦调制信号,并在阳极获得对信号放⼤或反馈振荡后的不同参数信号数据。

早期应⽤于电视机、收⾳机扩⾳机等电⼦产品中,近年来逐渐被半导体材料制作的放⼤器和集成电路取代,但⽬前在⼀些⾼保真的⾳响器材中,仍然使⽤低噪声、稳定系数⾼的电⼦管作为⾳频功率放⼤器件(⾹港⼈称使⽤电⼦管功率放⼤器为“煲胆”)。

电⼦管电⼦管的表⽰ 电⼦管在电器中⽤字母“V”或“VE”表⽰,旧标准⽤字母“G”表⽰。

电⼦管引脚的识别 电⼦管脚的识别基本参数 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。

发明简介 1904年世界上第⼀只电⼦管在英国物理学家弗莱明的⼿下诞⽣了。

弗莱明为此获得了这项发明的专利权。

⼈类第⼀只电⼦管的诞⽣,标志着世界从此进⼊了电⼦时代。

说起电⼦管的发明,我们⾸先得从“爱迪⽣效应”谈起。

爱迪⽣这位举世闻名的⼤发明家,在研究⽩炽灯的寿命时,在灯泡的碳丝附近焊上⼀⼩块⾦属⽚。

结果,他发现了⼀个奇怪的现象:⾦属⽚虽然没有与灯丝接触,但如果在它们之间加上电压,灯丝就会产⽣⼀股电流,趋向附近的⾦属⽚。

这股神秘的电流是从哪⾥来的?爱迪⽣也⽆法解释,但他不失时机地将这⼀发明注册了专利,并称之为“爱迪⽣效应”。

后来,有⼈证明电流的产⽣是因为炽热的⾦属能向周围发射电⼦造成的。

但最先预见到这⼀效应具有实⽤价值的,则是英国物理学家和电⽓⼯程师弗莱明。

优缺点由于电⼦管体积⼤、功耗⼤、发热厉害、寿命短、电源利⽤效率低、结构脆弱⽽且需要⾼压电源的缺点,现在它的绝⼤部分⽤途已经基本被固体器件晶体管所取代。

细节控看这里!电子管入门知识大盘点get

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 本文为电子管入门知识大盘点,主要介绍电子管的基本原理,国产电子管的命名法,电子管管脚的识别,电子管实物外形,电子管参数符号与名称对应,电子管几个常见值的估算方法,常见电子管符号,电子管应用注意事项,一些常见电子管的评价,怎样检测电子管,怎样代换电子管等内容。

 电子管就是一个抽成真空的特殊玻璃管。

想要了解电子管的作用与原理,首先需要了解真空中为什幺可以形成电流?
 一、电子管的基本原理——热发射
 如果我们把两个不同材料的金属导体与灵敏电流计串联起来,使另两端互相靠近并加热。

当导体温度达到一定程度的时候,电流计中就会有电流流过(见图1)。

这是因为导体内部存在着许多自由电子,由于它们受导体内正电荷的吸引而不能跑出体外。

如果导体受热,自由电子的运动速度就会加快。

当运动速度很高的时候,自由电子就会克服正电荷的吸引而飞向周围空间,到达靠近的另一个金属导体,于是电流计中就有电流流过。

我们称这种现象为热发射。

电子管正是根据热发射的原理制成的。

 二、国产电子管的命名法
 我国有关部门规定了电子管的命名方法。

国产电子管的编号方法分为两类,每个型号包括四部分。

 第一类是从数字起首(用于收信、放大、调谐指示和小型整流管)。

它们的
顺序数字和字母的代表意义如表:
 如6P6P电子管:第一部分的“6”表示灯丝电压为6.3V;第二部分“P”表示束。

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转载电子管基础知识转发原文地址:电子管基础知识(转发)作者:zsk_dcy81电子管基础知识二、收音用电子管。

遥截止电子管--顾名思义,就是截止比较遥远之意思。

主要是为了供给超外差收音机的放大之用而设计出来。

从30年代起,超外差接收机开始广泛普及,对于微弱的讯号,人们可以放大成千上万倍。

随着通讯频率向短波迈进,衰落问题成为需要解决的重要课题,通过在高频、中频放大电路中增加AGC来减小衰落造成的影响成为一个最好的方法。

故此需要有这样一种电子管,在小的栅极负电压下,可以有较高的跨导获得比较高的放大增益;在大的栅负压下,并不截止,而是仍然有小小的屏流。

故此,通过绕制栅极丝时候特别绕法,制造出来遥截止五极管来供给通讯机使用.相同构造的遥截止和锐截止五极管,比如58和57比较,除了截止的特性不相同以外,其它的参数也不相同。

以57和58比较,57的内阻要高于58,这主要是因为为了获得遥截止的特性,58的栅极丝中间绕的比较疏落,不如57致密所导致。

也因为此,的屏极电流要比57高一些。

同样的6J7和6K7也有如上的区别。

有些朋友希望用五极管作为音频电压放大使用,在找不到锐截止五极管的时候,用遥截止五极管代用。

从理论上来说是并不合适的。

电子管放大器之中,造成大信号失真的一个重要的原因就是三极管中的变μ现象和五极管中的变S现象。

这是造成大信号失真的一个原因,虽然程度有所不同,不过一般而言,还是不用遥截止电子管作为音频放大为好。

有朋友要问:6B8P电子管的五极管部分是遥截止特性,不是一样用于音频放大么?抑或许多的书籍资料中的电路中也多见到遥截止五极管用于音频放大的线路。

我这里要说明:不论是6B8P用于音频放大,或者是别的遥截止电子管用于音频放大,不是不能用,而是不算好。

当然这样使用也不会出现危险,但是大信号输入就绝对会有失真。

有些朋友认为:将遥截止五极管作为三极管连接使用,便没有问题。

这也是错误的,遥截止的五极管作为三极管连接,它的截止特性仍然是遥截止的,因为三极管接法并不能让管子内部的栅极丝有任何改变,所以仍然不适合用于音频放大电路。

电子管

电子管

电子管基本电子管一般有三个极,一个阴极(K)用来发射电子,一个阳极(A)用来吸收阴极所发射的电子,一个栅极(G)用来控制流到阳极的电子流量.阴极发射电子的基本条件是:阴极本身必须具有相当的热量,阴极又分两种,一种是直热式,它是由电流直接通过阴极使阴极发热而发射电子;另一种称旁热式阴极,其结构一般是一个空心金属管,管内装有绕成螺线形的灯丝,加上灯丝电压使灯丝发热从而使阴极发热而发射电子,现在日常用的多半是这种电子管(如图所示).由阴极发射出来的电子穿过栅极金属丝间的空隙而达到阳极,由于栅极比阳极离阴极近得多,因而改变栅极电位对阳极电流的影响比改变阳极电压时大得多,这就是三极管的放大作用.换句话说就是栅极电压对阳极电流的控制作用.我们用一个参数称跨导(S)来表示.另外还有一个参数μ来描述电子管的放大系数,它的意义是说明了栅极电压控制阳流的能力比阳极电压对阳流的作用大多少倍.为了提高电子管的放大系数,在三极管的阳极和控制栅极之间另外加入一个栅极称之为帘栅极,而构成四极管,由于帘栅极具有比阴极高很多的正电压,因此也是一个能力很强的加速电极,它使得电子以更高的速度迅速到达阳极,这样控制栅极的控制作用变得更为显著.因此比三极管具有更大的放大系数.但是由于帘栅极对电子的加速作用,高速运动的电子打到阳极,这些高速电子的动能很大,将从阳极上打出所谓二次电子,这些二次电子有些将被帘栅吸收形成帘栅电流,使帘栅电流上升这会导致帘栅电压的下降,从而导致阳极电流的下降,为此四极管的放大系数受到一定而限制.为了解决上述矛盾,在四极管帘栅极外的两侧再加入一对与阴极相连的集射极,由于集射极的电位与阴极相同,所以对电子有排斥作用,使得电子在通过帘栅极之后在集射极的作用下按一定方向前进并形成扁形射束,这扁形电子射束的电子密度很大,从而形成了一个低压区,从阳极上打出来的二次电子受到这个低压区的排斥作用而被推回到阳极,从而使帘栅电流大大减少,电子管的放大能力得而加强.这种电子管我们称为束射四极管,束射四极管不但放大系数较三极管为高,而且其阳极面积较大,允许通过较大的电流,因此现在的功放机常用到它作为功率放大.思维稿电子电路中的反馈电路反馈电路在各种电子电路中都获得普遍的应用,反馈是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回授到放大器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去控制输出,这就是放大器的反馈过程.凡是回授到放大器输入端的反馈信号起加强输入原输入信号的,使输入信号增加的称正反馈.反之则反.按其电路结构又分为:电流反馈电路和电压反馈电路.正反馈电路多应用在电子振荡电路上,而负反馈电路则多应用在各种高低频放大电路上.因应用较广,所以我们在这里就负反馈电路加以论述.负反馈对放大器性能有四种影响:1.负反馈能提高放大器增益的稳定性.2.负反馈能使放大器的通频带展宽.3.负反馈能减少放大器的失真.4.负反馈能提高放大器的信噪比.5.负反馈对放大器的输出输入电阻有影响.图F1是一种最基本的放大器电路,这个电路看上去很简单,但其实其中包含了直流电流负反馈电路和交流电压负反馈电路.图中的R1和R2为BG的直流偏置电阻,R3是放大器的负载电阻,R5是直流电流负反馈电阻,C2和R4组成的支路是交流电压负反馈支路,C3是交流旁路电容,它防止交流电流负反馈的产生.一.直流电流负反馈电路.晶体管BG的基极电压VB为R1和R2的分压值,BG发射极的电压VE为Ie*R5那么BG的B、E间的电压=VB-VE=VB-Ie*R5.当某种原因(如温度变化)引起BG的Ie ↑则VE↑,BG基发极的电压=VB-VE=VB-Ie*R5↓这样使Ie↓.使直流工作点获得稳定.这个负反馈过程是由于Ie↑所引起的,所以属于电流负反馈电路.其中发射极电容C3是提供交流通路的,因为如果没有C3,放大器工作时交流信号同样因R5的存在而形成负反馈作用,使放大器的放大系数大打折扣.二.交流电压负反馈电路交流电压负反馈支路由R4,C4组成,输出电压经过这条支路反馈回输入端.由于放大器的输出端的信号与输入信号电压在相位上是互为反相的,所以由于反馈信号的引入削弱了原输入信号的作用.所以是电压负反馈电路.R4是控制着负反馈量的大小,C4起隔直流通交流的作用.当输入的交流信号幅值过大时,如果没有R4和C4的负反馈支路,放大器就会进入饱和或截止的状态,使输出信号出现削顶失真.由于引入了负反馈使输入交流信号幅值受到控制,所以避免了失真的产生.思维稿阻抗匹配的基本原理右图中R为负载电阻,r为电源E的内阻,E为电压源。

电子管常识介绍

电子管常识介绍

电子管常识介绍一、热电子发射在电工学里,有关电流的定向是这样的:电子的定向运动形成了电流,那么,这电子又从何而来呢?我们知道,在电子理论当中,有一个“热电子的发射”的现象,说的是,在金属原子中,牌原子核最外层的电子由于原子核对其的吸引导力较小,有的是可以在原子间移动的,这就是我们说的自由电子。

尽管其可以移动,受原子核的吸引力也较小,但仍不足以离开金属表面,但我们又同时发现,当温度增高时,这些自由电子的运动速度增大,动能会增加,当其动能大于所需逸出力时,电子会克服原子核的引力而飞离金属表面,这就是“热电子发射”现象。

二、电子管的阴极1、阴极的种类电子管中发射电子物体称为阴极,早期的电子管的阴极种类不多,现在由于科技的进步,阴极的种类变得越来越多了,但像碳化阴极、氧化物阴极、钨阴极等仍占主流地位。

钨阴极:顾名思义,这是用钨丝做的阴极,它需要在2300摄氏度左右才会发射较多电子,很显然要达到这样温度能量的消耗会很大的,但钨是很稳定的元素,所以它的稳定性好,且寿命也长,所以多用于大功率发射管中。

碳化阴极:它是在钨丝上敷以碳和氧化钍制成的阴极,它约在1700摄氏度左右发射电子,与钨阴极相比,它的能耗低,但稳定性不如钨阴极且不能工作在高屏压,因此多用于中等功率发射管。

氧化物阴极:它是将锶、钙、钡等氧化物涂在镍丝上而制成的阴极,在大约800摄氏度左右可发射较多电子,这种阴极较前2种的发射电流会大很多,但同时又有工作不稳定、不能工作于高屏压、易受正离子冲击而损害的缺点,所以多用于收讯管或作小功率电子管,发烧友用的电子管也多为氧化物阴极电子管。

2、直热式阴极与间热式阴极电子管的阴极除了所用材料不同,加热的方式也有不同方式,左边的图已经很形象地描绘出这两种方式的不同。

直热式阴极:阴极就是加热用的灯丝,很显然,要稳定工作,它只适合采用直流供电,以前很多机器就是采用干电池供电(甲、乙电),因为如果采用交流电供电,会出现较大的交流声。

电子管使用常识

电子管使用常识
3、 4… … ;
上世纪四五十年代是鼎盛时期 。 晶体管一诞 生,就 以其重量轻 、耗 电少 、无预热 的 绝对优势 ,大有淘汰电子管之势。进入上世纪八十年代 , 数码音源又以其高动态、高分析力 、高电平输出等特点 , 使传统的L 及磁带等音源几乎被逼上 了悬崖 。人们在C P D 和晶体 管机 “ 郎才女貌”联姻带来 的狂喜之后 ,才发现 其不如人意之处 :声音干硬无 味 ,缺乏 弹性 ,也就是人
F 42 D 2等管 ,一定要先卸下管帽,以免损坏管顶电极 ;有些管子带有管基 ( 也 有叫扎箍 的) ,管基一般用胶木或薄铁皮组成。拔管时一定要手握管基 ,严禁 手抓玻壳上拔,否则将使玻壳与管基脱落 ,造成不必要的损失。 插 、拔管子严禁带电操作 ,因带电操作首先是存在安全隐患,管壳温度
五极管 ,外形酷像 ,只是6 1为音 P4
频功 率 放 大 管 ,6 1 为视 频 电 压 放 P5 大管 ,用 万用 表 的 电阻 挡测 量 ,除
灯丝相通外 ( 以下相 同) ,① 、⑥脚
图 2 左 起 :6 1 P 4、6 1 P 5;6 、6 1 N2 1 A 7;6 2 U1 P ;6 、 2 X A 、6 4 K 。
61 U 为三极七极复合管,作混频用 ,
测① 、⑥ 脚 、② 、⑨脚 、③ 、⑧ 脚
相 通 者 为6 1 N 和 6 4 (2 X ) P ;6 1 N 1A 7 , 同为双 三 极 管 ,作 音频 电压放 大 用 ,
脚对准管座相应孔位,垂直轻轻插入 ,严禁管脚未对准孔位使劲硬压, 这样轻 则管脚压歪 ,重则玻壳破裂 ,使管子报废 ;拔 管时,要手握管腰或管基 ,轻 轻垂直 向上拔 ,严禁拔管时大幅度前后左右摇晃 ,这样容易使玻壳破裂 。如

玩电子管必须掌握的技巧和要领

玩电子管必须掌握的技巧和要领

玩电子管必须掌握的技巧和要领玩电子管必须掌握的技巧和要领[复制链接]只要你有一定的电子知识和一定的动手能力,自制一台物美价廉的电子管功放并非难事。

电子管功放较之晶体管功放,看似庞大复杂,但当你了解了电子管电路的工作方式后,会发现,电子管劝放电路较之晶体管分立元件功放相对简洁,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,一台靓声的电子管功放就会在你的手上诞生。

第一节电子管功放的装配与焊接技巧一、搭棚焊接方式国内外许多著名的电子管功率放大器过去和现在均采用搭棚式装配焊接方式。

因为,搭棚式接法的优点是布线可走捷径,使走线最近,达到合理布线。

另外,电子管功放的元件数量不多,体积较大,借助元件引脚,即可搭接,减少了过多引线带来的弊病。

只要布局合理,易收到较好的效果。

图8—1为搭棚式接法示意图。

搭棚式接法一般将功放机内的各种元器件分为3—4层,安装元件的步骤是由下而上。

接地线与灯丝走线一般置于靠近底板的最下层,其地线贴紧底板,并保持最好的接触;第二层多为各电子管阴极与栅极接地的元器件。

注意同一管子阴极与栅极的相关元件接地最好就近在同一点接地;第三层是各放大级之间的耦合电容等元件;最上层则为以高压架空接法连接的阻容等元件。

高压元件置于上层可以有效地防止高压电场对各级电路造成的干扰。

二、关于一点接地一点接地,在电子管功放电路的布线中是一项值得重视的措施。

图8—2为一点接地示意图。

对于输入级与电压放大级的元件接地问题尤为重要。

需要实行一点接地的元件,主要有栅极电阻、阴极电阻与旁路电容等。

最好仅用元件引线直接焊接,尽量不使用导线,否则极易产生交流杂声干扰。

栅极电阻敏感性最强,因此对前级功耗很小的栅极电阻,其体积越小越好,可采用0.25-0.5w的小体积电阻为宜。

其电阻一端应直接焊接在管座上;另一端直接通地。

如果因元件尺寸或位置关系,难以做到同一点接地时,亦可就近接在同一根粗的地线上。

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一起来学习电子管基础知识(最适合初学者)常见的电子管功放是由功率放大,电压放大和电源供给三部分组成。

电压放大和功率放大组成了放大通道,电源供给部分为放大通道工作提供多种量值的电能。

一般而言,电子管功放的工作器件由有源器件(电子管,晶体管)、电阻、电容、电感、变压器等主要器件组成,其中电阻,电容,电感,变压器统称无源器件。

以各有源器件为核心并结合无源器件组成了各单元级,各单元级为基础组成了整个放大器。

功放的设计主要就是根据整机要求,围绕各单元级的设计和结合。

这里的初学者指有一定的电路理论基础,最好有一定的实做基础且对电子管工作原理有一定了解的(1)整机及各单元级估算1,由于功放常根据其输出功率来分类。

因此先根据实际需求确定自己所需要设计功放的输出功率。

对于95db的音箱,一般需要8W输出功率;90db的音箱需要20W左右输出功率;84db音箱需要60W左右输出功率,80db音箱需要1 20W左右输出功率。

当然实际可以根据个人需求调整。

2,根据功率确定功放输出级电路程式。

对于10W以下功率的功放,通常可以选择单管单端输出级;10-20W可以选择单管单端功放,也可以选择推挽形式;而通常20W以上的功放多使用推挽,甚至并联推挽,如果选择单管单端或者并联单端,通常代价过高,也没有必要。

3,根据音源和输出功率确定整机电压增益。

一般现代音源最大输出电压为2Vrms,而平均电压却只有0.5Vrms左右。

由输出功率确定输出电压有效值:Uout=√ ̄(P·R),其中P为输出功率,R为额定负载阻抗。

例如某8W输出功率的功放,额定负载8欧姆,则其Uout=8V,输入电压Uin记0.5V,则整机所需增益A=Uout/Uin=16倍4,根据功率和输出级电路程式确定电压放大级所需增益及程式。

(OTL功放不在讨论之列)目前常用功率三极管有2A3,300B,811,211,845,805常用功率束射四极管与五极管有6P1,6P14,6P6P,6P3P(807),EL34,F U50,KT88,EL156,813束射四极管和五极管为了取得较小的失真和较低的内阻,往往也接成三极管接法或者超线性接法应用。

下面提到的“三极管“也包括这些多极管的三极管接法。

通常工作于左特性曲线区域的三极管做单管单端甲类功放时,屏极效率在20%-25%,这里的屏极效率是指输出音频电功率与供给屏极直流电功率的比值。

工作于右特性曲线区域的三极管,多极管超线性接法做单管单端甲类功放时,屏极效率在25%-30%。

而标准接法的多极管做单管单端甲类功放时,屏极效率可以达到35%左右关于电子管特性曲线的知识可以参照以下链接:/dispbbs.asp?boardID=10&ID=15516&replyID=154656&skin=0三极管及多极管的推挽功放由于牵涉到工作点,电路程式,负载阻抗,推动情况等多种因素左右,所以一般由手册给出,供选择。

链接如下:/dispbbs.asp?boardID=10&ID=8354&skin=0在决定输出级用管和电路程式之后,根据输出级功率管满功率输出时所需推动电压Up(峰峰值)和输入音源信号电压U'in(这里的U'in需要折算成峰峰值)确定电压放大级增益。

Au=Up/U'in。

例如2A3单管单端所需推动电压峰峰值为9 0V,输入信号峰峰值为1.4V,则所需增益Au=90/1.4=64倍,若为开环放大,则取1.1倍余量,实际所需开环放大量Au'=70倍。

对于多极管或者推挽功放,常施加整机环路负反馈,这时取2倍余量Au'=128倍,整机反馈量也可以控制在6db以内。

如所需增益小于50倍,可以采用三极管或者五极管做单级电压放大。

如所需增益大于50倍,可以采用三极管的多级电压放大或者五极管做单级电压放大,这些将在下面的电压放大级设计里提到。

2,电压放大级设计概要电子管电压放大级通常由单管共阴放大器组成,其基本电路如下图所示:放大电路分为无信号输入时的静态工作情况和有信号输入后的动态工作情况。

对放大电路工作情况分析有两种方法:图解分析法和等效电路分析法。

作为简易设计,这里主要介绍图解分析法。

对于电子管工作原理及特性曲线尚不了解的,\ 一、静态工作情况分析分析静态工作情况,主要分析其屏极电压Ua,屏极电流Ia和栅极偏压Ug。

下面采用图解分析法进行分析。

简易分析参照链接如下:/二、动态工作情况分析静态工作情况选择是为了动态工作具备良好的条件。

电压放大级工作于小信号,只要电路设计得当,非线性失真度较小,基本可以忽略不计。

所以,对电压放大级动态情况分析主要有电压放大倍数,频率失真程度及输入、输出阻抗等。

(一)电压放大倍数简易分析根据图一所示,其交流等效负载R'L=Ra·RL/(Ra+RL)其放大倍数(中频段)A=────────1+ra/RL+ra/Ra式中,u为电子管放大系数,ra为电子管内阻。

对于五极管,由于其内阻远大于R'L,所以其放大倍数可由下式计算:A=gm·R'L式中,gm为五极管跨导(二)幅频响应简易定性分析在其他参数一定的情况下,低频响应主要受到输出耦合电容C和阴极旁路电容C k的影响输出耦合电容越大,阴极旁路电容越大,低频截至频率越低高频响应主要受到信号源内阻,电子管极间电容(主要是Cga,屏栅间电容,由它产生密勒电容效应,粗略估算为u倍的Cga),本级输出阻抗和下一级输入对地电容的影响。

信号源内阻减小,电子管极间电容减小,本级输出阻抗减小以及下一级输入对地电容的减小都可以有效的提高高频上限截至频率。

(三)输入、输出阻抗简易分析在一般情况下,输入阻抗主要由输入栅漏电阻Rg决定。

高频段由于输入电容开始显现作用,逐渐成容性。

输出阻抗:在忽略分布电容的影响下,输出阻抗为电子管工作实际内阻和R'L的并联值因此尽量选择较小内阻的电子管以降低输出阻抗,避免分布电容对高频段的影响。

做放大倍数简易分析:设6N1 u=35,ra=10k,图中RL=150K,Ra=75K则放大倍数A=35/(1+10/150+10/75)=29倍另外需要注意的地方是1、电压放大级的最大输出电压能力要大于下一级需要的最大输入电压2、实际电子管手册中往往给出电压放大管做共阴放大的各种工作条件和特性给出的参数主要有电压放大倍数A,最大输出电压Eo例如6SN7电子管手册中,所给出的条件如图所示:可以方便的查阅,以供设计便利电子五极管和电子三极管做RC耦合单级共阴放大的选择问题:当输出信号幅值远小于可能输出最大电压幅值时,则选用五极管电路失真较小当输出信号幅值较大时,则选用三极管电路失真较小但五极管电路增益较高,输出幅值较高u三极管来得大由于五极管电路输出阻抗较大,不适于后级输入电容较大的电路,因此五极管更适宜做为小信号输入级,或者驱动输入电容较小的束射四极管、五极管标准接法电路。

电压放大级信号相位的判断:对于电子管电压放大器,共有三种电路放大程式,共阴放大器、共栅放大器、阴极输出器他们的特点一一对应晶体管电路中的共发射极电路、共基极电路、射极输出器(共集电极电路)。

在常见的电子管共阴放大器中,如果把栅极看作对地短路,没有信号输入,此时在阴极施加信号,则形成了共栅放大。

共阴放大中,栅极输入信号和屏极输出信号反相,此时阴极和栅极信号同相共栅放大中,阴极输入信号和屏极输出信号同相用(+)表示同相,(-)表示反相,则同时标注在图中如下:图中黑色标号表示栅极做输入端,红色表示阴极做输入端采用这种相位标注法可以为日后判断反馈相位提供一定的基础倒相级简易介绍倒相级也属于电压放大器的一种,它的分析计算方法原理同普通电压放大单元,它负责产生一对幅值相等,相位相反的信号以提供推挽输出级使用。

常见的倒相电路如图所示:相位已经标注在图上分析。

这种倒相主要是从上管的输出信号Usc1中取出一部分信号Usr2供给下管进行放大,得到一对倒相信号Usc1和Usc2。

此种倒相形式较为简单,其原理是利用了电子管栅极输入信号时,屏极和阴极输出信号相反来达到目的的。

长尾倒相级是差分放大器的变形。

相位已经标注在图上。

信号由V1管栅极输入,同时通过屏极和阴极输出一对相位相反的信号V1管阴极输出阴极信号耦合到V2管阴极输入,V2管栅极交流信号对地通过电容C短路,是共栅放大器。

由V2管屏极输出和V2管阴极相位相同的信号,可见是和V1阴极信号同相的,和V1屏极反相的,从而获得了一对倒相信号。

由于电子管屏阴放大倍数不同,阴极耦合程度越高倒相对称度越好,因此可以增加阴极电位,即通过Rk2来抬高电位,增加耦合度,Rk1,Rg1,Rg2保证两管的正常静态工作点。

较大的阴极电阻Rk2就是通常称作的”长尾巴“,在差分电路里常用恒流源替代,因为恒流源等效交流内阻趋向无穷大。

Rg1和Rg2是和普通共阴放大器电路中Rg一样的栅漏电阻。

由于长尾电路V1管栅极需要高电位来确保”长尾巴“,所以常和前一级电路进行直耦,变形为我们熟悉的长尾电路,如图所示,其电路原理是相同的由于长尾倒相的尾巴不可能无限长,故对称性始终受到限制,上管的放大倍数略大于下管一般设计时,使下管的屏极电阻值为上管的1.1倍,以平衡输出电压幅值。

而差分放大则没有这个缺点。

3,功率放大级设计概要功率放大级设置在放大通道的末级,工作于大信号状态,屏极接的是输出变压器、负载是具有电抗性质的扬声器,所以是非线性失真、频率失真的主要产生级。

功率放大级着重考虑的问题是失真尽可能的小,在满足这点的情况下,输出信号功率尽可能的大,转换效率尽可能的高。

功率放大管主要有如下的重要定额和特性:1,最大屏极耗散功率,最大屏极电流,最大屏极脉冲电流多极管和工作于有栅流电路的功率管还有这些特性:最大帘栅极耗散功率,最大栅极耗散功率,最大栅极电流。

2,输出功率。

所能输出功率的大小,主要决定于功率管的型号和功放级采用的电路程式。

不同型号的功率管采用不同的电路程式。

功率管栅极的推动信号电压或功率强度也有不同的要求,当推动信号强度达到要求后,功放级最大可能输出功率则与推动信号强度无关。

3,非线性失真。

功放级工作于大信号状态,所以正常情况下整机的非线性失真主要主要产生于功率放大级。

功放级的非线性失真程度除了与电路设计有关外,功放管本身产生的非线性失真常达5%左右,有的甚至达到10%左右。

静态情况分析:功率放大级基本工作电路结构如图所示:图中所示的是束射四极管,屏极直流回路是变压器初级绕组,绕组的直流电阻很小,所以屏极电压Ua近似等于供电电压Ea分析功率放大级的静态工作情况,主要分析他的屏极功耗Pa,屏流Ia,静态屏压Ua,静态栅偏压Ug。

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