范文一:NE5532推动的电子管功放电路原理图
随着VCD机的出现和普及,胆机越来越受音响爱好者的青睐。本文介绍一款用运放之皇NE5532推动的电子管功放,音质相当不错。功放管选用曙光6P3PJ级束射四极管,输出功率在7W左右,可以满足一般家庭听音乐要求,电路非常简单,只要焊接无误,不需调试就可工作。
本机功放电路如图所示,电源电路如图所示。电路原理不再阐述,其中灯丝6.3V电压由LM317T稳压后获得,也可接成如图所示恒流源电路,恒流源电路对延长灯丝寿命有利,但高度稍麻烦,R在1.5欧左右。制作时耦合电容一定要选用优质CBB电容或钽电解电容,电阻除标明功率以外均选用0.25W金属膜电阻。
很多发烧友之所以不敢“染指”胆机,高压只是一个原因,更重要的是怕输出变压器缠
范文二:电子管工作原理
电子管工作原理
2011-04-01
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电子管是真空的,有二极、三极、四极等多极之分。但都有一个共同的阴极
(也称灯丝极,6V交流电源供电)对其它电极(二、三、四等),施加不同的电压就
会从阴极上获得不同量的电子流。这就是电子管的事情原理。
游客答复:
在讨论以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。
无论是二极,三极照旧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,瓷陶)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,以至可以或许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,瓷陶)封装壳,再抽成几近真空,就是电子二极管。
需要申明的是由于制造工艺,杂质附着以及材料本身等原因,管内会遗留微量余气,成品管都在管内涂敷了一层吸气剂。吸气剂一般使用掺氮的蒸散型锆铝或锆钒材料。目前除特殊用途外(如超高频和高压整流等),为便于使用和增加一至性,均为两只二极管,或二极三极,或三极三极以及二极五极等合装在一个管壳内,这就是复合管。
接下来说三极管:
二极管的结构决议了它的单向导电的性质,当在阴极与阳极之间再加上一个带适当电压的极点,这个电压就会改变阴极的表面电位,从而影响了阴极热电子飞向阳极的数量,这就是调制极,通常为用金属丝做成螺旋状的栅网,所以又把它称为栅极。这就是四序青朋友所说的阀门功能了。由此可以懂得,当作为被放大的信号电压加在栅极--阴极之间时,由于它的变化绝对是会使阳极电流发生相应的变化,又由于阳极电压远高于阴极,因此栅阴极间微小的电压变化同样能使阳极孕育发生相应的几十至上百倍的电压变化,这就是三极管放大电压信号的原理。
再接下来说说多栅极管:
常见的多栅管有四极,五极和七极管,先说五极和七极管,四极较为特殊并且目前在商品功放里跨越半数以上的机种用的就是这东西,放在后面说。
五极管的结构类似于三极管,不同的是它比三极管多了两个栅极,即帘栅极和按捺栅极。
在一般应用中帘栅极上加的直流电压与阳极等值,它的效用是帮助阳极共同吸引穿行栅极的电子,使其加速飞向阳极,所以就同体积的电子管而言,加有帘栅极管子的阳极电流要比没有帘栅极的三极管大。另外帘栅极还起着屏蔽的效用,因此提高了电路事情的不变性。
在了解按捺栅极的效用前先说一个现象:二次电子。灯丝在加热阴极的同时阳极也会被随之加热,所以当从阴极飞出的电子撞到阳极上时,就会从阳极的极板上打出一部分电子来,这就是二次电子。在实际应用中,按捺栅极一定和阴极相连(所以有些管子在内部就已经将其连接好了),增加按捺栅极的目的就是哄骗按捺栅极和阴极的等电位按捺二次电子避免其落入帘栅极。在这种状态下,二次电子就会重新被阳极吸引而再次飞向阳极。
七极管的结构又和五极管相似,但它有五个栅极,一般应用在无线电接收的变频电路中,和音频放大电路关系不大,不说它了。
粗浅见识,仅供参考。
游客答复:
电子管的发现与青霉素以及轮胎的发现一样具有戏剧性:在试验室中靠近窗户几个未洗濯的试验皿,不注意从窗外飘来一些霉菌落在试验皿上,科学家惊讶的发现某些落入试验皿中的霉菌,可以按捺坏菌的扩散与成长,加以试验分析然后这种霉菌就成为了有效且使用广泛的抗生素之一;同样的情景也发生在研究橡胶的试验中,偶然打破装在玻璃杯里的硫黄,倒入融化的橡胶液体中,凝固后橡胶变成了坚硬且颇富韧性的材质。电子管固然不是没缘无端做几片金属板封装在抽真空的玻璃瓶里举行试验的,它与发现大王爱迪生有著一段故事。
电流与电子流动的标的目的恰巧相反
在此以前试提出问题一个小问题:电路分析上「电流」的标的目的与实际上「电子」流动的标的目的是否相同?答案是否认的,电流与电子流的标的目的是恰巧相反的。过去的科学家无法察看电子流动的标的目的,于是统一讲法,将电池的某一极设定为正极,其电压为阳电压,电流由正极流至负极而形成一个关闭的回路。由于大家统一讲法与作法,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巧的设备,察看然后遂推翻了以前的讲法:「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乎何者为真,只要根据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现灯泡然后,发现他出产的灯泡灯丝老是从正极端烧断,于是进一步试验在灯泡中加入一块小金属板,点灯然后将金属板连接电表,别离施以阳电压以及阴电压,察看电流的景象。
对其时的科学而言,位于真空状态下且不连接的金属板,岂论如何连接是不成能孕育发生电流的,但怪事发生了,爱迪生发现某种事物(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,此发现固然激起更大的试验动机,此现象便称为「爱迪发生效力应」。这也是科学家初次质疑电流流动的标的目的,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,便于电子的彼此流动,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,带阴电的电子容易受到阳电压的吸引,所谓同性相斥、异性相吸。又从爱迪发生效力应中得知,当加热金属事物时,活跃于质子外围的自由电子容易孕育发生游离现象,温度高导致电子活性增强,此时若空间中有一阳电压强力吸引,游离的电子就会在空间中流动。基于这几个其时已被了解的知识,弗来明(J.A.Fling)于1904年制造出熬头支二极电子管,李德科士(DeForestLee)将二极管加以改良,于1907年制造出熬头支三极管,既然乐成研发了二极管,电子管的应用开始实现,电子管的发展从此进步神速。(详见图1)
三极管是最基本的电子管
电子管又称「真空管」(VacuumTube),代表玻璃瓶内部抽真空,以利于游离电子的流动,也可有效降低灯丝的氧化损耗。二极管、三极管、五极管,从字面意义代表电子管内部基本「极」的数量。电子管领有三个最基本的极,熬头是「阴极」(Cathode,以K代表):阴极固然是阴性的,它是开释出电子流之处,它可以是一块金属板或是灯丝本身,当灯丝加热金属板时,电子就会游离而出,散布在小小的真空玻璃瓶里。第二个极是「电子管板极」(Plate,以P代表),基本上它是电子管最外围的金属板,眼睛见到电子管最外层深灰色或黑色的金属板,通常就是电子管板极。电子管板极连接阳电压,它卖力吸引从阴极披拍发来的电子(哄骗异性相吸的原理),作为电子游离旅行的终点。第三个极为「栅极」(Gird,以G代表),从构造看来,它如同一圈圈的细线圈,就如同栅栏一般,固定在阴极与电子管板极之间,电子流必须通过栅极而到电子管板极,在栅极之间通电压,可以节制电子的流量,它的效用就如同一个水龙草头一般,具有流通与阻挡的功能。
引擎运转必必要有汽油,电子管的事情动力为电能。电子管的电极当中,最重要的应属阴极,它卖力将电子开释出来,作为一切事情的基矗
最先的电子管由于构造原理简单,直接将灯丝充当阴极使用,换句话说,当灯丝点亮时,由于灯丝温度提高,电子就从灯丝开释出来,颠末栅极直奔电子管板极。
直热式电子管"。300B,就是属于这种类型的电子管,相较于其这种电子管就叫"
他现代化的五极电子管,300B的构造简单,输出功率也低。
灯丝(Filament)可使用不同的材质制成,由于直热式三极管直接将灯丝当作阴极,因此灯丝的特性直接影响著直热式电子管的性能。基本上,电子管的灯丝主要可分成三种材质构成,熬头种固然是耐高温的钨丝。将纯度高的钨丝抽成细丝,卷绕在电子管的最内层,通电然后即可升高温度。但钨丝必须加温到两千多度时,电子才能发散,因此以钨丝制成灯丝的电子管点燃时,会拍发光辉耀眼的亮度,同时温度高得吓人。别不测,不是电子管要烧掉了,而是它本来如此~但将钨丝点亮需要消耗较大的电力,优点是钨丝甚为耐用,遍及运用于较大功率或长生存的年限的电子管上。在某些环境下这种真空管的生存的年限可达数万小时,拿来当作家里的灯泡,既耐用又有装饰的效用,一举数得~另一种灯丝接纳钍钨合金,它只须将灯丝加温至一千多度即可事情,相较之下较省电力。最常使用的应为氧化碱土灯丝,它的作法是在灯丝外,涂上一层厚厚的氧化碱土,看起来接近白灰色的事物,它只消加温至约70度(看起来约为暗红色),即可获得足量的电子,
因此事情温度最低、也最节流电力,一般而言只须供应6.3V左右的直流,就可以正常事情。
直热式电子管固然有它天生的优点,但却有一个致命的错误谬误,那就是阴极容易因灯丝的温度变化而改变特性。当灯丝电压变动时,或以交流电供应灯丝时,阴极呈现在不不变的状态下。因此有人主意直热式电子管应接纳直流供电,也有人强调必须以交流供电以免损伤阴极,这种争论过去在音响界早已成为一个争论不休的话题。
旁热式电子管的不变度较高
为了解决直热式电子管的灯丝问题,电子管预设者决议让灯丝与阴极分家自力,在灯丝的旁边套上一圈金属套筒,让灯丝直接对金属板加热,电子从金属板披拍发来,这种加热体式格局就称为「旁热式电子管」。
如此,电子管彷佛就不变很多了,由于金属套筒的体积与储热能高高大于传统的灯丝,因此即使灯丝权时的温度变动,甚或权时几秒的停止加热,金属板的温度变化改变有限,这也就是为啥子某些电子管机关机然后,它还能唱个十几秒的主要原因。既然阴极与灯丝自力,阴极板必须由灯丝间接加热,于是灯丝再度改为钨丝材质,以求耐久性,并在钨丝外层涂上一层白磁,一方面绝缘,另一方面也有定型的效果。由于间接加热效果较差,阴极金属板上会涂上钍、钡或其他有利于电子发散的事物。也因此,电子管的金属极板看起来老是灰黑色,不像正常的金属板,也由于制作组装时必须仰赖手工,因此金属板上总会留下很多藐小的刮痕,用家购买电子管时不必不测担忧。
直热式电子管与旁热式电子管使用上的差异呢?对一般使用者而言是不必在乎直热式电子管与旁热式电子管的不同,但对预设者而言,旁热式电子管由于间接加热的关系,灯丝电流通常较大,并且旁热式的结构必须对阴极金属板加温,因此开机后有一段缓慢的加温期,若是前级,则必须做好延时预设,以免开机的脉冲伤了后级。
依据发展的过程来看,最先的电子管固然是直热式的预设,二极管是首先被发展出来的,二极管的功能如同现在的二极结晶体管,具有整流以及无线电收音机内部检波的功能,二极管颠末适当的预设,也能够成为稳压管。由于电子管的
事情原理很简单,因此熬头支电子管被乐成的制造出来然后,就有很多科学家加入研发的事情。熬头支三极管在l907年被一位美国科学家乐成制造,从此便开启了无线电时代的来临,辞别留声机,进入扩大机时代。
电子管的事情原理
现在,我们更进一步来看看最简单的电子管事情原理。
将一支电子管拆开然后,绘于附图之中,从图可知,当点亮灯丝,灯丝温度逐渐升高,虽然是真空状态,但灯丝温度以辐射热的体式格局传导至阴极金属板上,比及阴极金属板温度达到电子游离的温度时,电子就会从金属板飞驰而出。此时在电子是带阴电的,在电子管板极加上阳电压,电子就会受到吸引而朝电子管板极金属板飞过去,穿行栅极而形成一电子流。栅极如同一个开关,当栅极不带电
电子流会不变的穿行栅极到达电子管板极,当在栅极上加入阳电压,对电子是时,
吸引效用,可以增强电子流动的速度与动力;与之相反在栅极上加入阴电压,同
则电子流性相斥的原理电子必须绕道才能到达电子管板极,若栅极的结构复杂,有可能全数被阻隔。
哄骗栅极可以等闲节制电子流的流量,将输入讯号连接在栅极上,并且加入适当的偏压,并且在电子管板极串上一个电阻,藉此即可达到讯号放大的目的。电子管也与结晶体管一样,具有多种放大情势(究竟上,结晶体管的放大情势是从电子管延伸过来的应用),结合不同的电子材料如电阻、电感、变压器以及电容等,就可以创造出千变万化的电子产物。
察看电子管的管壁内部可以看见一块类似水银的薄膜黏着在玻璃壁上,这是延长电子管生存的年限的预设。除开极少部份低压电子管外(并不是指事情电压低,而是指电子管内部存在低压气体),大多的电子管必须抽真空才能正常事情。电子管的接脚为金属脚,虽然以玻璃封装,但玻璃与金属接脚之间仍然有漏气的机会。玻璃管内的金属蒸镀物(即消气剂),会与气体举行效用,它存在的目的就在于接收气体,以维持电子管内部的真空度。这一层薄薄的金属物氧化然后,会变成白色,暗示电子管已经漏气不行了,所以若打破电子管时,这一层蒸镀事物也会变成白色,因此购买老电子管时,也要注重蒸镀物的环境,像水银一样的为佳,若开始苍白、剥落时,就暗示这支电子管已经迈入老年了。
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历史上的今天:
小型回流焊机T100D 2011-04-01ZX7逆变焊机工作原理输入整流器2011-04-01
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范文三:电子管工作原理
电子管工作原理
(范围界定,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。吸气剂一般使用掺氮的蒸散型锆铝或锆钒材料。目前除特殊用途外(如超高频和高压整流等),为便于使用和增加一至性,均为两只二极管,或二极三极,或三极三极以及二极五极等合装在一个管壳内,这就是复合管。
接下来说三极管:
二极管的结构决定了它的单向导电的性质,当在阴极与阳极之间再加上一个带适当电压的极点,这个电压就会改变阴极的表面电位,从而影响了阴极热电子飞向阳极的数量,这就是调制极,一般是用金属丝做成螺旋状的栅网,所以又把它称为栅极。这就是四季青朋友所说的阀门功能了。由此可以知道,当作为被放大的信号电压加在栅极----阴极之间时,由于它的变化必然会使阳极电流发生相应的变化,又由于阳极电压远高于阴极,因此栅阴极间微小的电压变化同样能使阳极产生相应的几十至上百倍的电压变化,这就是三极管放大电压信号的原理。
再接下来说说多栅极管:
常见的多栅管有四极,五极和七极管,先说五极和七极管,四极较为特殊而且目前在商品功放里超过半数以上的机种用的就是这东西,放在后面说。
五极管的结构类似于三极管,不同的是它比三极管多了两个栅极,即帘栅极和抑制栅极。
在一般应用中帘栅极上加的直流电压与阳极等值,它的作用是帮助阳极共同吸引穿过栅极的电子,使其加速飞向阳极,所以就同体积的电子管而言,加有帘栅极管子的阳极电流要比没有帘栅极的三极管大。另外帘栅极还起着屏蔽的作用,因此提高了电路工作的稳定性。
在了解抑制栅极的作用前先说一个现象:二次电子。灯丝在加热阴极的同时阳极也会被随之加热,所以当从阴极飞出的电子撞到阳极上时,就会从阳极的极板上打出一部分电子来,这就是二次电子。在实际应用中,抑制栅极一定和阴极相连(所以有些管子在内部就已经将其
连接好了),增加抑制栅极的目的就是利用抑制栅极和阴极的等电位抑制二次电子避免其落入帘栅极。在这种状态下,二次电子就会重新被阳极吸引而再次飞向阳极。
七极管的结构又和五极管相似,但它有五个栅极,一般应用在无线电接收的变频电路中,和音频放大电路关系不大,不说它了。
范文四:电子管的工作原理
电子管的工作原理 (2008/12/01 08:20)
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将一支电子管拆开之後,绘於附图之中,从图可知,当点亮灯丝,灯丝温度逐渐升高,虽然是真空状态,但灯丝温度以辐射热的方式传导至阴极金属板上,等到阴极金属板温度达到电子游离的温度时,电子就会从金属板飞奔而出。此时在电子是带负电的,在屏极加上正电压,电子就会受到吸引而朝屏极金属板飞过去,穿过栅极而形成一电子流。栅极犹如一个开关,当栅极不带电时,电子流会稳定的穿过栅极到达屏极,当在栅极上加入正电压,对于电子是吸引作用,可以增强电子流动的速度与动力;反之在栅极上加入负电压,同性相斥的原理电子必须绕道才能到达屏极,若栅极的结构庞大,则电子流有可能全数被阻隔。
利用栅极可以轻易控制电子流的流量,将输入讯号连接在栅极上,并且加入适当的偏压,并且在屏极串上一个电阻,藉此即可达到讯号放大的目的。电子管也与晶体管一样,具有多种放大形式(事实上,晶体管的放大形式是从电子管延伸过来的应用),结合不同的电子材料如电阻、电感、变压器以及电容等,就可以创造出千变万化的电子产品。
观察电子管的管壁内部可以看到一块类似水银的薄膜黏附在玻璃壁上,这是延长电子管寿命的设计。除了极少部份低压电子管外(并非指工作电压低,而是指电子管内部存在低压气体),大部分的电子管必须抽真空才能正常工作。电子管的接脚为金属脚,虽然以玻璃封装,但玻璃与金属接脚之间仍然有漏气的机会。玻璃管内的金属蒸镀物(即消气剂),会与气体进行作用,它存在的目的就在于吸收气体,以维持电子管内部的真空度。这一层薄薄的金属物氧化之後,会变成白色,表示电子管已经漏气不行了,所以若打破电子管时,这一层蒸镀物质也会变成白色,因此购买老电子管时,也要注意蒸镀物的情况,像水银一样的为佳,若开始苍白、剥落时,就表示这支电子管已经迈入老年了。
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电子管
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范文五:电子管工作点选取
电子管工作点选取
在设计音频功率放大器时首先确定的是选用电子管。这应根据所需要的输出 音频的功率来选择。从电子管手册中可查到各种电子管在标准工作状态下的输 出功率 , 我们可以选择到我们所需要的电子管, 同时也确定了它们的应有的工作 状态,这种情况不是说不需要做什么设计的工作。
在很多的情况下,电子管并不能在手册中所给出的标准状态下运用,这就需 要进行设计,例如,需要将电子管运用在比较省电的状态,使之具有较小的板 极损耗,在较高的板压电源可以利用,这个电压是电子管所能够容许的,但与 标准工作态所规定的数量不同;需要将电子管运用在与标准工作状态规定的不 同的负载等等。
下面以 6P6P 为例来说明如何根据它的特性曲线来选择它的工作状态的问题。
设计的步骤是这样的:
1、板压及帘栅压的选定,设各选取为 250伏。
2、最大的板极电流的选定;设取 87毫安,这个数值应在最大额定板流值的范围之 内 ,6P6P 最大屏流为 120毫安。
3、最小板流的选定:选取 5毫安。一般选取为最大板流值的 0.1到 0.05。
4、栅偏压的选定:根据最小板流从特性曲线上可找到相对应的最大的负值栅偏压为 -25伏。栅偏压应为这个数值的一半 , 故得固定栅偏压为 -12.5伏 . 为上列各值选定时 电子管的全部工作状态已经选定 .
5、工作点的确定 :从横坐标上 Ua=250的一点作垂直线与 Ug1=-12.5伏的曲线相交得 T 点这就是已经选定的工作点 .
6、 负载电阻的确定 :根据 Ia=87毫安的直线与 Ug1=0的曲线相交确定 O 点 . 连接 O 、 T 两点作一直线与 Ug1=-25伏的曲线相交得 M 点 . 根据 O 及 M 两点能确定当栅极电压在
0伏与 -25伏之间变动时相应的最低和最高板极电压 . 从 O 点得最低板压 Uamin=42伏 , 从 M 点得最高板压 Uamax=456伏 . 由之得板流的交流分量的振幅 .
Ima= (Iamax-Iamin)/2=41毫安
变压器初级上的电压交流分量的振幅 .
Uma= (Uamax-Uamin)/2=207伏
由之得板极负载 .
Ra=1000×(Uma ÷Ima ) =5000欧
7、板耗的检验 :从 T 点得 Iao=45毫安 . 没有讯号时板极上的损耗为 .
Pa=Uao*Iao/1000=11瓦
因 6P6P 的额定板耗为 13.2瓦 , 可见现在的损耗是在额定板耗的限值范围以内 . 因之 可见所选定睥这个工作点是许可的 .
8、输出功率的计算 :输出功率可根据下列的公式计算求得
P=(Iamax-Iamin)×(Uamax-Uamin)×η/8000
式中是 η输出变压器效率 . 一般输出变压器的效率当功率小与 5瓦时约为 0.7-0,75, 大于 5瓦约为 0.8-0.85. 在现在的情形下 , 设为 0.75则得
P=(87-5)×(456-42)×0.75/8000=3.2瓦
9、畸变的计算 , 关于输出中的畸变可根据下列公式计算求得
二次谐波畸变为分数
γ2=【 0.5×(Iamax+Iamin)-Iao】 ÷(Iamax-Iamin)
=【 0.5×(87+5)-45】 ÷(87-5)
=1÷82
=1.2%
三次谐波畸变为分数
γ3=【 2×(I'a-I
式中为 I'a 栅极电压为 0.5Ec 时的板流 ,I
从图上得 I'a=68毫安及 I
γ3=【 2×(68-25)-(68+25)】 ÷【 2×(87+68)-(5+25)】
=-7÷280
=2.5%
总畸变为
γ=3.7
10、阴极电阻的计算 :阴极电阻可由下式求得
Rk=1000×Ug0÷(Iao+Isg)
=1000×12.5÷(45+7.5)
=238欧姆
式中为 Isg 帘栅流 . 在板压 =250伏及帘栅压 =250伏时的为 7.5毫安 . 据此
当计算所得的输出功率不够时或输出中的畸变百分数过大时就需要另行选择电子管 的工作状态 . 可以改变负载的斜率 , 改变工作点或改变板压 . 在提高板坟时要当心命 使超过额定值或使板耗超过额定值 .
问得真好 , 不愧是动了脑子的朋友 , 本人也菜谈谈个人的理解 ,
1楼6P6的阳极特性曲线图 , 己经在左上方指明测绘曲线时的灯丝电压电流及帘 栅极电压即Ua2等于250V , 图上已根据最大阳耗做出了最大阳耗的曲线(点 划线 , ) 及帘栅极曲线(虚线) , 其实根据6P6P的手册提供的参数用途做为低 频功率放大做单端A类功率管可直接套用手册上的参数若要重新设计根据6P6P 极限参数最大阳压35OV帘栅最大电压310V . 最大阳耗13、2W , 图上工作 点的选择(图解法)和下面计算有些不吻合 , 现就曲线图及6P6的极限参数没计 , 曲线族做了栅压为OV , 一5V , 一10V , 一15V , 一2OV , 五条曲线(还应再 做一条一25V曲线) , 所以栅负压应为一20V/2, 即负1OV , 在栅负压为一
10V时 , 阳压从图上看必须小于24OV否则会超出最大阳耗 , 取阳压23OV , 阳压23OV和栅负压1OV的交点即为工作点 , 阳流为50mA负载线是通过栅 压为OV曲线膝部和工作点的直线 , 为什么阳流最大值是87mA而不是12O mA , 第一从图上看当阳流达到1O7mA时 , 就已经进入最大阳耗 , 第二从图上 看当栅压从OV到一5V , 一5V到一1OV , 再从一1OV到一15V、、、、 一2OV明显的看出曲线间隔越耒越小 , 说明在栅压变化5V而阳流的变化是明显 不等的 , 你用图解法 , 就不同的阳流8OmA , 87mA , 105mA作图 , 你 就可以看出阳流选在何处最好失贞最小 , 一般多极管阳压都要大于或者等于帘栅压 (次高压)第一帘栅极比阳极距阴极更近 , 若帘栅极电压高于阳极那么阴极发射的电 子将被帘栅极大最吸收形成帘栅流导致超过最大帘栅极耗散功率(2、2W) , 而阳 极在帘栅极背后阳流必然很小甚为零 . 使功率输出极小甚至无输出功率 , 所以帘 栅极电压必须小于阳压 , 使帘栅极起到加速电子飞向阳极的速度 , 另外 帘栅极必须 加上一定的正电压用于克服多极管负阻效应 , 请版斧正
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