电子管

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1.第四代计算机所使用的主要元器件是( )。 A.电子管 B.晶体管 C.集成电路 D.超大规模集成电路

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计算机从电子管→晶体管→集成电路,发展过程是怎样的﹖

1、第一台计算机 1946年发明第一台电子计算机ENIAC(埃尼亚克) 发明者:美国宾夕法尼亚大学的莫克利教授和埃克特博士 特 征:电子管用了18000多个 重量达30吨 占地面积约170平方米 耗电150千瓦 计算速度为每秒5000次加法 美籍匈牙利数学家冯·诺依曼提出: 体系结构:控制器、运算器、存储器、输入设备、输出设备 重要思想:存储程序和二进制方法 存储程序:程序和数据一样都存在内存中 [ 以存储程序原理为基础的现在计算机都称为冯·诺依曼型计算机 ] 2、计算机发展的四个阶段 (1)第一代:电子管 (2)第二代:晶体管 (3)第三代:集成电路 (4)第四代:大规模集成电路 新一代计算机 (1)智能计算机 (2)神经网络计算机 (3)生物计算机 名 称 使用时间 基本元件 程序设计/软件系统 用途 运算速度 开始时间 结束时间 上限 下限 电子管计算机时代 1946 50年代后期 电子管 机器语言或汇编语言 科学计算工程计算 几千 几万 晶体管计算机时代 50年代中期 60年代后期 晶体管 FORTRAN、COBOL、ALGOL,并已经出现了操作系统 科学计算工程计算数据处理 几十万次 集成电路计算机时代 60年代中期 70年代前期 集成电路 操作系统日渐完善 范围更加广泛 几十万次 几百万次 大规模集成电路计算机时代 70年代初期 至今 大规模集成电路(LSI),并采用集成度更高的半导体芯片作主存储器 系统软件实现了计算机的自动化,正向智能化迈进,计算机网络的研究发展迅速 社会的各个方面;以LSI为基础,微型计算机得到发展 百万次 上亿次 3、发展趋势 (从结构和功能方面看) (1)巨型化 (2)微型化 (3)网络化 (4)多媒体化 4、新的划代方法:按其功能和计算方式划分 (1)主机时代 (2)中、小型机代 (3)微型机代 (4)客户机/服务器代 (5)Internet/Intranet 代

计算机从电子管→晶体管→集成电路,发展过程是怎样的﹖

第一代电子管计算机(1945-1956)这一阶段计算机的主要特征是采用电子管元件作基本器件,用光屏管或汞延时电路作存储器输入域输出主要采用穿孔卡片或纸带,体积大、耗电量大、速度慢、存储容量小、可靠性差、维护困难且价格昂贵。在软件上,通常使用机器语言或者汇编语言;来编写应用程序,因此这一时代的计算机主要用于科学计算。第二代晶体管计算机(1956-1963)晶体管计算机(1958-1964)20世纪50年代中期,晶体管的出现使计算机生产技术得到了根本性的发展,由晶体管代替电子管作为计算机的基础器件,用磁芯或磁鼓作存储器,在整体性能上,比第一代计算机有了很大的提高。同时程序语言也相应的出现了,如Fortran,Cobol,Algo160等计算机高级语言。晶体管计算机被用于科学计算的同时,也开始在数据处理、过程控制方面得到应用。第三代集成电路计算机(1964-1971)中小规模集成电路计算机(1965-1971)20世纪60年代中期, 随着半导体工艺的发展,成功制造了集成电路。中小规模集成电路成为计算机的主要部件,主存储器也渐渐过渡到半导体存储器,使计算机的体积更小,大大降低了计算机计算时的功耗,由于减少了焊点和接插件,进一步提高了计算机的可靠性。在软件方面,有了标准化的程序设计语言和人机会话式的Basic语言,其应用领域也进一步扩大。第四代大规模和超大规模集成电路计算机(1971-2015)大规模和超大规模集成电路计算机(1971-2015)随着大规模集成电路的成功制作并用于计算机硬件生产过程,计算机的体积进一步缩小,性能进一步提高。集成更高的大容量半导体存储器作为内存储器,发展了并行技术和多机系统,出现了精简指令集计算机(RISC),软件系统工程化、理论化,程序设计自动化。微型计算机在社会上的应用范围进一步扩大,几乎所有领域都能看到计算机的“身影”。

单管单端输出级电子管功放电路图

给你三款单端甲类胆机电路,你可以选择一款,见附件。

电子管功放电路详解

  电子管功放电路是电子管功放的重要工作结构之一,有电子管功放电路才能制造出完美的电子管功放。今天我们来学习一下电子管功放电路,电子管功放电路就好像连接电的电路图。很多时候都需要电子管功放电路才知道哪里出现了问题。想知道自己的电子管功放是好与坏,就需要我们了解电子管功放电路详细结构了。下面就是电子管功放电路详解。  工作特点电路结构  晶体管放大器是在低电压大电流下工作,功放级的工作电压在几十伏之内,而电流达几安或数十安。电路设计上多采用直耦式(OCL、BTL等)无输出变压器电路,输出功率可以做得很大,可达数百瓦,各项电性能都做得很高。  电子管放大器是在高电压、低电流状态下工作。末极功放管的屏极电压可达到400-500V甚至上千伏,而流过电子管的电流仅几十毫安至几百毫安。输入动态范围大,转换速率快。  电子管放大器大多是采用分立元件、手工搭线、焊接,效率低,成本高。而晶体放大器多是采用晶体管和集成电路相结合方式,广泛使用印刷电路板,效率高,焊接质量稳定,电性能指标高。  功率储备与抗过载能力  高保真放大器动态范围应做到120dB,这样才能满足声响从轻微到高潮顶峰的需要,放大器输出不削波,因此放大器要有足够的功率储备量。如果音频电压的动态范围为3:1,因功率与电压平方成正比,所以其功率动态范围即为9:1。也就是说功率为90W的功放,要达到高保真放音只能开到10W。因此,晶体管放大器需要有很大的功率储备,才不会出现过载失真,一旦过载,其失真几乎成垂直线上升,严重时能损坏晶体管。电子管放大器抗过载能力远比晶体管放大器强。如发生过载,其音乐信号巅峰只是变得比正常波形滑,声音听不出有多大程度的变坏。而对晶体管放大器来说,此时将出现削波,音质明显变坏。  开环指标与瞬态特性  电子管功放的开环指标优于晶体管,不需加深度的负反馈,不加相位补偿电容也能稳定地工作,因而其动态指标优于晶体管功放。晶体管功放的开环增益量(未加负反馈前的增益量)往往很大,它的优良的电声指标,是依靠加了很大量的负反馈来达到的,为了抑制寄生振荡,晶体管功放中又常常采用滞后补偿,这就带来了明显的瞬态互调畸变,严重地影响音质。  放大器与扬声器的匹配  晶体管放大器的输出内阻往往比电子管功放小的多,它的阻尼系数fd很大,可达到100-200以上,而电子管功放的fd最大也不过为10-20。因此功放类型不同,应搭配不同的扬声器。扬声器出厂时应标明fd,以便人们选配。如果把适合电子管功放阻尼系数的扬声器接在晶体管放大器上,则扬声器的电阴尼过大,瞬态响应会变劣,音质明显下降。反之,适合高阻尼系数的扬声器接在电子管功率放大器上,则由于欠阻尼,音质也不会好。总之,阻尼系数一定要合适,即要求放大器与扬声器得到合理匹配。  一个电子管功放质量如何、价格如何?都需要看好它的电子管功放电路,它的电路结构制作的好久可以使电子管功放节省很多电量,也可以节省费用,延长寿命。所以电子管功放电路很重要。想要一个好的电子管功放,我们就得学会看电子管功放电路详解了。电子管功放电路分布的好,也许你的播放出来的音质也是不错的呢!电子管功放电路详解来看下吧!

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电子管功放电路详解

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高频机的电子管是用什么做的

电子管多为玻璃真空管,因此又称真空管。主要利用电场特性达到电信号的产生(振荡),电信号的放大,及交流电的整流等目的。 电子管的优点是:工作频率高,负载能力强,过载能力强,失真小等。 缺点是: 工作电压高,功耗大,体积大,不易安装,更无法集成化等。 最常见的电子管是电视机的显象管。 由于电子管存在着较明显的缺陷,因此现在各行各业、各领域中应用的越来越少。除非在无法替代的运用中,绝大多数都被晶体管和集成电路所取代。 液晶显示器、晶体管、IGBT等,都是用于取而代之的高性能、低功耗的产品。需要咨询,请进高频机技术空间。

电子管有哪些缺点?

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)引线被焊在管基上。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“胆机”)。优点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,它的绝大部分用途已经被固体器件晶体管所取代。优点:1、电子管负载能力强2、线性性能优于晶体管3、工作频率高4、高频大功率领域的工作特性要比晶体管更好所以仍然在一些地方(如大功率无线电发射设备,高频介质加热设备)继续发挥着不可替代的作用。

微小型电子管能制芯片吗?

可以。电子管,一个非常有历史厚重感的词语。电子管曾经因其对信号的放大作用而被广泛应用在电子电路及计算机领域。在晶体管发明之前的它曾经是组成电路的不可缺少的一员。在60年代其产量曾达到年产10亿支的巅峰。然而在之后的岁月里。电子管在大部分领域都被晶体管替换。

纯钨丝电子管寿命

几千到几万个小时。纯钨丝电子管是一种使用纯钨材料制作的电子器件,它是早期电子技术中常用的一种元件,包括三极管、整流管、放大管等。纯钨丝电子管的工作原理基于电子的发射、束流控制和电场效应等,纯钨丝通常被加热至高温,使其发射电子形成电子云,通过在纯钨丝周围施加电场或电压,控制和调节电子的流动,进而实现不同的电子功能,如放大信号、转换电流、整流等,纯钨丝电子管具有一些特点,如高温耐受性好、稳定性高、抗震动、抗振动和可靠性较好等。

胆机电子管会爆炸吗

胆机电子管会爆炸。胆机指的是电子管的放大器,电子管有的用于放大,有的用于润色。胆机是音响业界最古老而又经久不衰的长青树,其显著的优点是声音甜美柔和、自然关切,尤其动态范围之大,线性之好,胆机电子管会爆炸的原因有以下。1、电子管是设计成外露式的,在机器工作时或机器关机后电子管还有温度时,不可、将水等液体洒到管子上,以免管子爆裂。2、在机器工作时或关机后20分钟内不可振动机器,电子管的灯丝的热态时较为脆弱,过分的振动容易使灯丝断裂。3、由于电子管是利用热发射原理制造的,其内部电极有一定的使用期限,使用的电源应控制在额定工作电压的5%以内,以免电压过高或过低而减少电子管的使用寿命。

红灯电子管收音机功放电路是单端还是推挽?

单管甲类功放

电子管制造中如何提高阳极发射?

一、阳极电压时通过调整+B串联的电阻与阳极负载bai电阻来得到。  栅du极负电压有两种方式:  自给栅负zhi压,通过调整阴极电阻上的电压来获得,阴极电阻上的电压相对于栅极来讲就是负压。通过小变压器整流滤波后将电源的负极通过分压电位器中间焊臂供给栅极。  二、整机安装结束后,进入调试阶段。这个过程应耐心、细致,切不可求胜心切否则,会烧毁部分元器件或被电击。  1,调试要点  (1)通电前测量:直流高压电源对地(高压电容两端)电阻,数值应接近或等于泄放电阻的阻值。测量交流进电电路与地间的阻值,数值应为无穷大。测量输出有无开路(无穷大)或短路(阻值等于零)。正常数值应接近负载的直流电阻值。测量电压放大、推动到相电源对地电阻值,数值应大于泄放电阻的阻值。  (2)不插功率管通电后测量:测量供给功率级阳极的直流电压值,空载数值应是交流电压有效值的1.2(使用LC型滤波)-1.4(使用C型滤波)倍。测量次高压电压值,空载直流电压应接近或等于阳极电压(用稳压电路应等于稳压器输出值)。测量供给功率管栅极偏压值(使用固定偏压),数值应接近栅压绕组交流电压值。同时应将每只功率管的栅极负压调至最大值(负)。测量供给电压放大、推动到相级电压值 ,每级阳极电压应接近或等于设置的工作电压值。(3)调整功率管静态电流:插上功率管接好音箱,断开环路负反馈电路。通电开机,将直流1负电压表接在功率管阴极上(将黑表笔插在机箱的螺丝孔内红表笔接阴极),调整固定栅偏压可调电阻。边调边观察电压读数,这个过程一定要细心,动作要慢,每次调整电位器的幅度一定要小。用电压表的读数除以阴极电阻的得值,即是本管的静态工作电流。2,注意事项:(1)调试电子管放大器时不得使用假负载(改变晶体管电路使用假负载的传统观念)。否则,会因为正反馈啸叫及较强的超声频振荡得不到及时发现,在很短的时间内会引起功率管阳极电流急剧增大,导致输出变压器初级绕组过流烧毁同时功率管也因超过最大阳极耗散功率导致阳极发红或烧毁。应该接上音箱在开机时手不要离开电源开关,由于电子管的工作条件是由阴极加热后才能产生电子运动,阳极才会产生阳流。所以从预热状态至正常工作状态有几秒钟的过度时间,在这个时间内应该用眼睛看,耳朵听,一旦发生异常类似这样的问题,要立即关机排除故障。(2)输出变压器初级与功率管阳极不得开路,否则会使屏栅极电流增大导致屏栅极发红烧管。输出变压器次级不得与音箱开路,否则会因反射到初级的电阻为无穷大,在电子管阳极电流发生变化时,会产生极高的感应电压引起磁饱和最后击穿绝缘层烧毁变压器。输出变压器次级不得长时间短路,否则会因为负载过重引起功率管阳极过流发红烧毁。(3)固定栅偏压电路不得开路、短路或其它异常情况,否则会因为功率管无栅偏压或出现正电压在很短的时间内功率管阳极发红烧毁。自给栅偏压电路功率管阴极旁路电容的耐压值一定要大质量的可*性要高,否则一旦击穿短路使栅极与阴极同电位引起阳极电流的增大烧毁功率管。切实做到这三点对于保护昂贵的输出变压器及功率管尤为重要。3,电子管放大器的基本维修手法:(1)观察法:看有无不亮的电子管,有无烧焦烧糊的元器件,线路是否有脱皮搭线短路、断路,焊点是否松动、假焊等一些表面的故障现象。(2)测量法:测量是检查放大器的主要手法之一,通过测量对电路的通断,各点的阻值及各点的电压、电流值。将所测得的数值加以判断分析,一般情况下故障原因均可以找到。由于电子管是真空器件除灯丝外其它各电极均不相连,所以测量在路电阻值时无须拔下电子管,所得的数据也不会因电子管在路而出现误差。(3)代替法:当怀疑到电路的某一只电容容量不足时,可以在路用相同参数的电容并联试验,对于怀疑的电子管也可以用同型号品代替试之。(4)短路法:为了方便寻找放大器噪音故障来源,应用一导线从后级向前逐级将电子管的栅极对地短路。如短路到某一级噪音大幅度减小或消除时,此级即噪音之源头。要注意的是,此法不能直接用于功率级和级间直接偶合的,否则会使栅极失去偏压引起其它故障。使用时可间接地在偶合电容上再串联一只电容,将串联中点对地短路试验。(5)屏蔽法:主要用来判断元器件是否是受到外部磁场的辐射干扰引起的感应低频交流声,高频震荡等故障。通过对某一放大级的电路或某只放大管以及输入信号线等,用屏蔽试验找到故障点。(6)震动法:当音箱中有断续或时有时无的异常声音时,往往是某元器件松动,假焊等接触性故障。由于该故障隐蔽性较大又是时有时无,这时可适当震动放大器或轻击、拨动元器件使故障点充分暴露。(7)碰触法:对于无声或声弱故障时可用金属工具从放大器各管栅极(身体其它部位不得与机箱接触以免被电击或人体感应信号变弱)加以人体的感应信号给放大器,以听音箱声音的大小来判断故障范围。应从后级逐级往前,声音也应越来越大,如碰触到某一级无声或声弱时则表明故障就在此级。4,故障现象与原因:(1)无声:排除因音箱或电源及信号源连接线等外界因素外,由放大器所引起的故障则是:某级电子管损坏或接触不良;某级电子管阴极、阳极、栅极电阻开路;某级无直流工作电压或无灯丝电压等破坏了放大管的工作条件;级间偶合电容开路或与地短路造成的信号丢失。(2)烧直流或交流保险:电源变压器绕组短路或局部短路,直流高压与地短路或高压电容击穿、晶体整流管击穿短路、电子整流管阴极与阳极碰极、输出变压器初次级击穿短路。功率管严重过流等。(3)声弱或输出功率小:电子管老化,退偶电容漏电造成电压下跌,偶合电容漏电或容量严重不足,工作点选取不当或增益不够,阴极旁路电容失效或开路,电路中的某只电阻开路或变值,输出变压器局部短路。(测试时将220伏交流电源接在输出变压器P-P点,测量两点对+B抽头的电压应相等,同时测量次级输出电压看是否正常。引起输出变压器损坏有自身的绝缘问题,功率管长时间过流或次级长时间短路、开路造成的外,还有由于电路有超声频振荡引起的。所以在更换时一定要注意排除由电路不良引起的损坏,以免再次烧毁)等。(4)交流声、汽船声:交流声有两种,第一种是50赫兹的交流声,它的出现大多是由于灯丝电路接地不良和前级电路或电子管无屏蔽罩受到了交流磁场的辐射干扰。另一种是100赫兹的交流声,它是因为高压电源滤波电容容量变小或开路以及它的接地点选取不当,扼流圈局部短路造成的电感量减小,固定栅偏压滤波电容容量减小或开路,整机一点接地选取不当或接地点接触不良甚至开路,信号输入屏蔽线的专用屏蔽层接触不良或开路。汽船声则主要是,放大电路有寄生振荡,电子管工作电压过高,级间退偶电容容量变小或开路,输出变压器性能不良(高端产生90度的相移,通过负反馈电路很容易变为正反馈。解决的办法是,在电子管阴极反馈电阻上并联一只几千PF的云母电容),机内元器件摆位不当,前后的走线往返交叉等。  (5)失真:某级电子管衰老,某级工作点选取不当或电压下跌引起的动态波幅削顶失真,输入、输出变压器一臂局部短路或开路造成的交越失真,前后级增益搭配不当引起的过荷失真,负载与放大器严重失配,负反馈电路异常,偶合电容漏电,推挽功率管一臂老化、损坏或偶合电容开路,输入信号过强,输出功率超过放大器的额定输出功率等。(6)功率管阳极或屏栅极发红:功率管在管内出现蓝色的辉光并随着输出功率的大小闪动基本上是属于正常情况(所有功率管应同时出现这种情况,这种情况功率管可能已工作在极限状态。否则是某只功率管工作点或自身出现了问题,应将工作点重新调整或重新配对使用)。但阳极出现火红则属严重故障,短时间内就会危及电子管的“生命”。主要原因有,功率管阳极或屏栅极工作电压过高,输出变压器次级短路及负载阻抗严重失配或输出变压器初级一臂匝间局部短路,固定栅偏压电路开路或对地短路,自给栅偏压电路功率管阴极旁路电容击穿短路,偶合电容短路或严重漏电,功率管一臂电子管老化或损坏,超声频振荡过强,阳极开路引起屏栅极过流等故障都能引起功率管阳极或屏栅极发红。一旦出现阳极发红故障应立即关机排除故障。否则会因阳极电流的急剧增大,会在短时间内烧毁功率管或输出变压器同时也会因阳流的增大使得电源变压器负担加重,时间稍长轻则烧毁整流电路,重则会使高压绕组温度上升烧毁。总之,制作一部理想的电子管放大器它需要制作者对于电子管放大电路原理有一定的基础理论知识,同时也要有一定的实际制作经验并且对于乐理、乐器要有一定的理解、辨别能力。它需要制作者付出很多的时间为代价,反复调整每一级工作点及级间增益、更换不同的放大管搭配,进行多次比较试听以求得最理想的性能指标、最佳的放声效果。

为什么电子管的阴极电压是负的

因为形成电压降电子管的阴极电压是负。原理是当阴极电阻上流过阳极电流时,在阴极电阻上形成电压降,其上端是正,下端是负,电子管栅极通过栅漏电阻接地,造成栅极电位是低于阴极。

谁有电子管的PCB原理图和封装库。越丰富越好,谢谢

你不懂嘴那么长干啥?

电子管 FU100 FU728 区别

电子管fu100,是调频发射机使用的大功率陶瓷四极发射管,输出功率可以达到1KW,工作原理与普通四极电子管相同。FU—100F型电子管为旁热式氧化物阴极、金属陶瓷结构,强迫风冷功率四极管,用于1600W单边带通讯电台中作AB1类放大器,也可用于广播电台的射频或音频放大器,或用于频率在110MHz以下的电视及调频设备中。电子管 金属陶瓷发射管 景光牌 FU-728F型,景光公司生产的FU-728F型电子管系同轴结构金属陶瓷四极管、强迫风冷,旁热式氧化物阴极,阳极耗散功率为1.2kW,主要用于甲乙类线性性放大,音频放大、高频丙类放大,特别适用于1.6kW单边带发设计作末级线性放大。

电子管 晶体管

同意楼上的

电子管6N1的9个脚分别是什么极啊

6N1是双三极管,也就是在一个标准的九脚花生管泡内封装了两只参数一样的三极管,其定义为1-第一个三极管的屏极2-第一个三极管的栅极3-第一个三极管的阴极4-灯丝5-灯丝6-第二个三极管的屏极7-第二个三极管的栅极8-第二个三极管的阴极9-隔离接地端

电子管都要热机才能用吗

是的。根据查询电子管相关资料得知,电子管都要热机才能用。直流电子管在正式工作之前必须要预热,因为电子管的阴极是靠灯丝提供热量的,阴极达到预定的温度时,才能在表面形成热电子云,在阳极加正向电压时阴极的电子会飞向阳极,在阳极上加负电压会排斥电子飞向阳极,这就是电子管整流的原理。

两种电子管固定栅负压方式功放电路原理图:安逸通国际电子有限公司

两种电子管固定偏压电路图。如图:

电子管计算机是怎样实现计算的?是不是控制电流开关实现计算?

原理上跟现在的计算机是一样的,只是用电子管实现0、1逻辑。

我的电子管功放机有声音,但电子管灯丝不亮,是有问题吗?

能工作那说明没问题,只是你没见到灯丝亮吧.电子管灯丝不通电的话是不能工作的.

数码电子管多少毫米

6mm-20mm之间。数码电子管是一种能够发光的电子器件。该器件由于为了方便弯曲因此在6mm-20mm之间。数码电子管基本原理是基于发光电子二极管。

电子管怎么放大信,为什么会同比例的放大?

你想要学习电子管嘛,先给你个概念,电子管和晶体管一模一样,没啥好特殊的。楼主如果有抹点基础可以想象成一个场效应管场效应管有GSD三个级栅源漏电子管也一样啊,有阳极阴极和栅极,但是呢种类没有场效应管这么多,场管当然有四种了,增强耗尽然后各有各的N和P沟道,四种。电子管嘛,单载流子器件,只有一种,电子管的符号和实际上的结构很相近,那最简单的三极管来说,栅极控制的是电子流过的数量,当然具体定量计算我们就省略一大堆了,理论中,由于工作原理相似,电子管和场管一样,都有一个参数就叫做跨导,只不过没有场效应管这么大。工作的时候,加热了的阴极,为了让这些电子从阴极飞出来,电子管工作的时候的电压就比较高,都要两位数,甚至要四位数。由于有跨导这个值所以说,在电子管有直流偏置的情况下,由于跨导不变,又是个压控电流源,跨导值时刻又不变,当然信号在任何情况下都没有失真咯,在具体的电路中也可以计算的出来,由于电子管的工作电压比较高,电压放大的时候,阳极电阻都比较大,场效应管工作电压比较小,当然相对电阻会小一些,咱们在这里个别例子不谈论,但是事实上,电子管和场管跨导还是会有微笑的变化的呢,非常小,但是不同管子不一样,有些类别的管子,跨导变化非常的大,有些管子跨导非常的小,跨导小的可以做低失真放大,跨导很大的呢,可以做AGC啊这些特殊功能的或者混频。不说这么多了。 如果楼主还是不懂的话,可以私密我,电子管其实就是一种器件而已,工作的时候要加一个灯丝让阴极发热,发射热电子才可以工作。不然没用的啦~~嘿嘿。电子管属于旧时代的电真空器件,场效应管属于现在的半导体器件。纯手打哦,希望楼主采纳~谢谢!!!

晶体管放大和电子管放大差别

晶体管和电子管放大原理是一样的,就是一个电子导电,一个是半导体导电,电子管的放大器适合高电压,小电流,功率也可以做的很大,并且干扰少,晶体管适合低电压,更省电,用途广

想做一台电子管胆机,并在网上下载电路原理图可由于第一次接触这个,不是很懂,想请求师傅普及电路问题。

枸杞,红枣及红糖可以一起泡水,有补血益气的作用,可以改善贫血症状。男性,女性都可以喝。一般正常血红蛋白大于110g/L,小于时即有贫血。贫血经常会导致头晕,脸色苍白,全身乏力等表现。出现贫血情况,首先要查明贫血原因及贫血的类型,再补血治疗。姜主要是去寒气,对男孩来说也不错。枸杞,红枣及红糖可以一起泡水,有补血益气的作用,可以改善贫血症状。男性,女性都可以喝。一般正常血红蛋白大于110g/L,小于时即有贫血。贫血经常会导致头晕,脸色苍白,全身乏力等表现。出现贫血情况,首先要查明贫血原因及贫血的类型,再补血治疗。姜主要是去寒气,对男孩来说也不错。

晶体管和电子管区别

体积差别,工作原理不同。1、体积差别晶体管的体积要比电子管小很多。2、工作原理不同,晶体管是电流控制元件,是以基极电流控制集电极电流,而电子管是电压控制元件,栅极电压控制阴极发射电子的多少。

续:胆机开关是关闭的,我通电为什么电子管马上就发光?

你好我不太明白“我现在开关关了,应该与音箱断开了,但是胆机电子管通电”这句话的意思,所以先大概回答你一下。胆机输出要靠输出变压器知道吧?!(接音箱的那几个接头就是输出变压器的输出端)胆机通电一定要接音箱是说胆后级功放不能空载,是因为不接负载的话输出变压器上的音频信号电压与B+供电电压相叠加,其电压很高,能够击穿输出变压器和功放管,另外可能造成严重自激所以只要输出变压器只要接有负载(音箱)就没事至于预热这个需要一点电子管的原理胆机上的电子管的工作电压比较高一开机灯丝(发光的那个)温度上升需要一段时间这时候阴极发射电子的能力有限如果这时候接通高压的话会把阴极上的电子强行拉到阳极导致阴极老化加快所以需要线接通灯丝电源30秒到一分钟再接通高压有些地方也说预热要5-10分钟其实是基本没搞懂预热的原因电子管是需要5-10分钟甚至更长才能进入最佳工作状态但是30秒灯丝温度够了不会商管子就可以开机了,只不过声音还要一段时间才能达到最佳状态如果你的胆机用的是电子管整流,而整流管用的是旁热管,灯丝和高压又不分开的话也可以不预热,应为旁热管用的阴极加热慢,所以电压缓慢上升要30秒左右才达到最高,后面的电子管就可以受到保护高压不会一下子上去(表现为开机了以后一开始没声音,要过一下子声音才会开始变大),虽然整流管也会老化快但是整流管经得用又便宜(没办法中的办法)

12AT7电子管那个极输入,那个极输出

12AT7是双三极管,一般是栅极做输入,阳极做输出。引脚见图

续:胆机开关是关闭的,我通电为什么电子管马上就发光

这样的胆机只设置了高压开关、没有设置低压开关。也就是说插上电源插头电子管灯丝就亮了,等待40秒左右再开高压,这时胆机才能正常工作。关机时先关掉高压、然后拔下插头。这样的结构对延长电子管寿命较为有利。而且省掉了一个开关还不容易弄错开关顺序。

电子管二极管晶体管谁能解释得通俗些

分类: 教育/科学 >> 科学技术 解析: 电子三极管 在真空的玻璃管中装有灯丝,阴极,栅极,阳极。 灯丝把阴极加热致发红(橙红),表面的涂层就有电子逸出,通常说发射电子。 栅极加上适当的负压用来控制阴极发射电子的多少。阳极加上正的高压用来接收电子。 电子管的作用在于用小的栅极电压控制大的阳极电压和电流,菜这就是电子管的放大作用。 电子二极管 只是没有栅极,只用其单向导电功能,电子只能从阴极飞向阳极,它可以使交流电变成直流电。 电子管的体积从几个厘米到几十厘米。 晶体二极管 功能与电子管无异。制造材料不同,体积十分微小,耗电十分微小。第一代晶体管,尺寸用厘米度量,现代集成电路中的晶体管用微米来衡量。 晶体管是由掺入一定杂质从而成为半导体的锗或硅材料经过一定工艺制成,其关键结构为P-N结,其奇特特性由此产生。P-N结具有单向导电性。晶体三极管有两个P-N结,由于量子力学的原理,晶体三极管也具有放大作用。通常晶体管所能承受的电压及电功率相对较小。

电子管,与晶子管,区别?

似乎“晶子管”应该是“晶体管”吧?晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可做为电流的开关,和一般机械开关(如Relay、switch)不同处在于晶体管是利用电讯号来控制,而且开关速度可以非常之快,在实验室中的切换速度可达100GHz以上。  半导体三极管,是内部含有两个PN结,外部通常为三个引出电极的半导体器件。它对电信号有放大和开关等作用,应用十分广泛。输入级和输出级都采用晶体管的逻辑电路,叫做晶体管-晶体管逻辑电路,书刊和实用中都简称为TTL电路,它属于半导体集成电路的一种,其中用得最普遍的是TTL与非门。TTL与非门是将若干个晶体管和电阻元件组成的电路系统集中制造在一块很小的硅片上,封装成一个独立的元件。半导体三极管[font color=#000000]是电路中[/font]应用最广泛的器件之一,在电路中用“V”或“VT”(旧文字符号为“Q”、“GB”等)表示。  半导体三极管主要分为两大类:双极性晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET)。晶体管有三个极;双极性晶体管的三个极,分别由N型跟P型组成发射极(Emitter)、基极 (Base) 和集电极(Collector);场效应晶体管的三个极,分别是源极 (Source)、栅极(Gate)和漏极(Drain)。晶体管因为有三种极性,所以也有三种的使用方式,分别是发射极接地(又称共射放大、CE组态)、基极接地(又称路最常用的用途应该是属于讯号放大这一方面,其次是阻抗匹配、讯号转换……等,晶体管在电路中是个很重要的组件,许多精密的组件主要都是由晶体管制成的。三极管的导通 三极管处于放大状态还是开关状态要看给三极管基极加的直流偏置,随这个电流变化,三极管工作状态由截止-线性区-饱和状态变化而变, 如果三极管Ib(直流偏置点)一定时,三极管工作在线性区,此时Ic电流的变化只随着Ib的交流信号变化,Ib继续升高,三极管进入饱和状态,此时三极管的Ic不再变化,三极管将工作在开关状态。 三极管为开关管使用时工作在饱和状态1,用放大状态1表示不是很科学。 请对照三极管手册的Ib;Ic曲线加以参考我的回答来理解三极管的工作状态,三极管be结和ce结导通三极管才能正常工作。 如果三极管没有加直流偏置时,放大电路时输入的交流正弦信号正半周时,基极对发射极而言是正的,由于发射结加的是反向电压,此时没有基极电流和集电极电流,此时集电极电流变化与基极反相,在输入电压的负半周,发射极电位对于基极电位为正的,此时由于发射极加的是正向电压,才有基极和集电极电流通过,此时集电极电流变化与基极同相, 在三极管没有加直流偏置时三极管be结和ce结导通,三极管放大电路将只有半个波输出将产生严重的失真。  晶体管被认为是现代历史中最伟大的发明之一,在重要性方面可以与印刷术,汽车和电话等发明相提并论。晶体管实际上是所有现代电器的关键活动(active)元件。晶体管在当今社会的重要性,主要是因为晶体管可以使用高度自动化的过程,进行大规模生产的能力,因而可以不可思议地达到极低的单位成本。  虽然数以百万计的单体晶体管还在使用,但是绝大多数的晶体管是和电阻、电容一起被装配在微芯片(芯片)上以制造完整的电路。模拟的或数字的或者这两者被集成在同一块芯片上。设计和开发一个复杂芯片的成本是相当高的,但是当分摊到通常百万个生产单位上,每个芯片的价格就是最小的。一个逻辑门包含20个晶体管,而2005年一个高级的微处理器使用的晶体管数量达2.89亿个。  晶体管的低成本、灵活性和可靠性使得其成为非机械任务的通用器件,例如数字计算。在控制电器和机械方面,晶体管电路也正在取代电机设备,因为它通常是更便宜、更有效地,仅仅使用标准集成电路并编写计算机程序来完成同样的机械任务,使用电子控制,而不是设计一个等效的机械控制。  因为晶体管的低成本和后来的电子计算机、数字化信息的浪潮来到了。由于计算机提供快速的查找、分类和处理数字信息的能力,在信息数字化方面投入了越来越多的精力。今天的许多媒体是通过电子形式发布的,最终通过计算机转化和呈现为模拟形式。受到数字化革命影响的领域包括电视、广播和报纸。※ 英文简述A transistor is a semiconductor device, commonly used as an amplifier or an electrically controlled switch. The transistor is the fundamental building block of the circuitry that governs the operation of computers, cellular phones, and all other modern electronics.Because of its fast response and accuracy, the transistor may be used in a wide variety of digital and analog functions, including amplification, switching, voltage regulation, signal modulation, and oscillators. Transistors may be packaged individually or as part of an integrated circuit, which may hold a billion or more transistors in a very small area.http://baike.baidu.com/view/30363.htm

【音响 真空电子管 原理 应用】真空电子管 fu46 6146

6146旁热式束射四极管,主要用途:调幅和低频功率放大,灯丝电压6.3V灯丝电流1.25A,极限数据;最大阳极电压600V,最大第二栅极电压200V,最大阴极电流115mA最大阳极耗散功率19W最大第二栅极耗散功率2W,对于fu46在我的资料中没有找到,但是根据其命名方法可判断其为国产,可能用于高频振荡和功率放大的束射四极管,其它的就不得而知了,希望对您有所帮助,此条消息我会继续关注,如果找到资料我会及时上传。

什么情况下电子管会亮?

电子管在下列情况下会发光:1. 电子管本身的工作原理需要通过电子流来产生信号,因此在正常工作时,电子管的电子枪会发射电子流,这些电子会与荧光屏上的荧光物质相互作用,产生发光效果。2. 当电子管的阴极与阳极之间施加了足够的电压,电子就会被加速到足够高的能量水平,以至于能够穿透阴极和阳极之间的空气,产生气体放电,也就是说电子管会亮。总之,电子管亮的主要原因是在电子流的作用下,荧光屏上的荧光物质被激发并发光,或者电子产生气体放电,产生亮光效果。

【高频 真空电子管 振荡】这个是公司电路原理图上的一个真空电子管,九脚的,信号是怎么放大的?

三个栅极从上至下分别为:抑制栅、帘栅、控制栅(第一栅),作用见参考资料。没有电路图无法解答3脚、9脚的问题。这东西可以用在胆机上,区别就在电路不一样。

电子管6u1作用

6u1是复合管,起到混频的作用。电子管的工作原理: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。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后,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。

FU--501电子管制作的高频热合机原理图

我认为,现在的高频热合机用电子管来做事不合算过的,我到建议你使用现在市场上的电磁灶来改一下,倒是及价格便宜,效率高,功率大而且可调。我的建议希望对你有用。

谁能详细的介绍一下电子管

音乐传真 想问得是真空管放大器吧?电子管跟灯泡是近亲请看偶早年的回答:http://zhidao.baidu.com/question/8201377.html偶是电子管放大器爱好者希望多多交流从爱迪生的时代开始至今,走了无数迂回曲折的道路。真空管在这百年间的历史没有太多人谈及过,以下就让我们试放眼看它在这百年间的转变过程吧! 在一八八O年初期,爱迪生改良了白光灯胆(在此之前是一种未完成的锡箔式放电系统)。爱迪生在研究灯泡的过程中,意外地有一个小小发现(当时他是这样想),就是在灯泡里,如加入一支电极,而将它连接到钨丝的电源去,被加热后的钨丝,是会向电极放电,在电极的线路里便会产生出电流来,这个物理现象,就是在今天被称为“爱迪生效应”。 被放射出来的电子,是只会流向电源电位高的一方(即电极),另外的一方是不会产生电流,这个意味着有整流作用的重大发现,爱迪生在当其时没有注意到,只稍作申请了专利权而已,就这样将它完全忘记。在爱迪生无数的发明中,关于科学原理的发明,就只得这个“爱迪生效应”而已。他在发明之后又没有利用过的惊人发现,相信就只是此次是例外吧! 爱迪生需要“委托”他人才发明了真空管,但他在一八八三年发明的留声机,就是今天HiFi音响器材的前身,身为发烧友的我们,是值得向他老人家致敬! 在1904年,曾经一度是英国Malcony公司顾问的J.A.Fleming先生,卒之发明了用在无线电信中检波器的二极真空管。这次发明的原有概念,就是来自爱迪生早在十年前发明的“爱迪生效应”。他由于曾担任伦敦的爱迪生电灯公司顾问,所以当年爱迪生做的实验他也在场,离开爱迪生电灯公司后的他,仍继续不断进行更深入的研究。Fleming将发明了的二极真空管取名Bulb,或称Valve(取其电流只向单方向流,不会反方向流,像一道“活门”)现时流行的叫法是真空管,全部都是同一样东西。 Fleming Bulb从此奠定了其后的真空管技术之基础,反为它本身就未能在日后被全面应用在无线电通信器材方面。 两年后,即一九O六年,美国Do.Forest公司,将一支额外的电极(Grid),放入二极真空管里,成功发明出一种能有效有作检波及增益的三极真空管(Orthicon)。Grid是指额外再更入的电极之形状极形似烧烤用的铁丝网(Gridiron),所以又称Grid。 由于Fleming力称他是拥有真空管发明之优先权,所以英国的Malcony也不顾一切,静悄悄地生产起三极管来。正所谓肥水不流别人田,美国Do.Forest公司大为不满,更因此与Malcony公司为了三极管一事闹上法庭。这场长达十年的官司,卒之在一九一六年得出结果。法庭宣判Do.Forest的三极管,触犯了二极管的专利权,而Malcony公司出产的三极管,也侵害了Do.Forest公司注册的三极管专利权,结果是两败俱伤,无好结果,两间公司都不准许再继续生产三极管。 法庭此次的裁判,大大妨碍了真空管的发展。活用真空管来制造放大器,正正式式是在第一次世界结束后才开始,即一九二O年以后的事。HiFi时代的真空管放大器演变前后 首先,使用(High Fidelity)一词,是在一九三O年代中期开始。在此时期,美国Western Electric公司的WE300A及RCA公司的2A3,在同一时间面世。这两支“威水”三极真空管,在音响历史上,写下了光辉的一页。 WE300A是被用来制造WE86扩音机,专门应用在当时的有声电影院里。2A3则装在RCA之豪华型“衣柜式”唱机——Electroller D22里(自动换唱片)。由于WE300A是应用在专业器材里,一般人连看也未看过,因此对它毫无认识。以消费者留声机方式上市的2A3,就因而被注视。当时有很多发烧友利用这支功率作推挽式放大,制造出有22瓦之“大功率”放大器,令当时的发烧友听得如痴如醉! 一九三九年,美国哥伦比亚公司为了获得一种更宁静的古典音乐重播效果,率先使用了Lacquer Master去刻片。在第二次世界大战中(一九四四年),英国Decca亦发明了一种更新的录音方法,称为FFRR(Full Frequency Range Recording)全频带录音。(这录音方法由于是在研究敌方潜水艇的声音分辨方法中演变出来,录音的频应可从30赫伸展至14000赫,也是78转SP唱片时代劳最大极限频应范围。) 另一方面,在战争中发明的电子技术,也在战后发展成为平民日常可利用,在一九四八年,首张LP大唱片宣告诞生。音响技术在此黄金暑期因此大放异彩。 首部在美国上市的真空管放大器,是在第二次世界大战结束同年之十月推出,制造厂是Fisher。HIFI时代的序幕,是在LP模拟式大唱片面世之前一年(一九四七)掀起。当时的最触目的放大器电路,计有Williamson线路及在一九八二年逝世(八十一岁)之RCA公司Harry,F.Orson博士设计的Orson线路。 欧美真空管放大器的黄金时期 Williamson放大线路是当其时HIFI放大器的代名词,英国HIFI杂志(Wireless World)就在一九四七年四、五月号一期刊登过。虽然现在的放大器线路加入负回输(原子粒机有些加入40分贝之负回输)是众所周知,但当时威廉臣线路就大胆加入20分贝之负回输,令全世界的发烧友都看得目瞪口呆。 Negative Feedback(负回输)原理的发现,是早在一九二七年八月二日。发明人是美国Bell 研究所之设计工程师Harold Black,当日他乘坐一艘游轮,在远眺自由神像之时突然构思出来,他当时立刻拿来一张当天的纽约时代日报(Time News),就以第一时间将这个设计概念记录下来。但直到数年之后才实际研究成功,时间是一九三三年。被运用在电话机的放大线路,是在一九三六年,当时的输出变压器甚差,虽用了负回输放大电路去减低失真,但失真仍然是惊人之大(以目前的标准比较)! 由于当时的输出变压器没有今天的广阔频应,虽然威廉臣放大器聪明使用了20分贝的负回输,但后来却被很设计师不断指出其缺点,纵使如此,变压器的重要性能够因此被人初次认识,大大影响其后的放大线路技术;负回输的发明亦没有白费到!威廉臣功率放大部分虽用了KT66四极管,但因与三极管以推挽式接合工作,输出能高至10瓦。 另一方面,Orson放大线路却用对称式排列法,将6F6与三极管以平衡式连接,完全不加负回输。这种放大部之设计意念,是考虑其为家用式HIFI放大器,而将其频应特性、失真、输出及制作费等取得最妥善的协调,定下额定范围。Orson博士不采用负回输是有其理论,虽则加入负回输能将放大器的频宽拉阔,但却要付出庞大制作费,因此不太适合一般家用式放大器,用三极管及不加负回输,是既简单又能理想的音响效果,更适合普通家庭使用! 在一九四九年的Audio Engineering杂志十二月号刊中,麦景陶线路被首次发表。线路是将6L6G四极输出管与一种特别绕制的输出变压器连接的single ended“变相”推挽式放大。这种称为双丝式(bifilar)的特殊绕制变压器,由于能够消除B级推挽式放大的交越失真,因此能有50瓦输出、全频带失真低于百分一之高水准性能!以此电路,麦景陶50W—I型专业放大器正式上市! 首部被我们这一辈子发烧友深爱的同厂放大器,是在一九五五年推出的MC60,铬铁制机壳,变压器外壳的方型圆角,单是外形已令人迷迷痴痴,性格十足(当时业余发烧友自己装嵌的放大器只将真空管与变压器装在一个普通铁造起角的机壳上)。其后上市的MC—75,是采用相同电路,将6550作推挽式放大的60瓦输出放大器以KT—88(这也是KT—88初次出场)代替,而将输出提升至75瓦的功率放大器。后来更将它立体声化,MC275便宣告诞生。前级放大器之面世 踏入LP时代之后,前置放大器便应运而生。先前曾提及过RCA在一九三四年推出之D22型豪华留声机,虽不是唱LP大唱片,但已看到附有volume-expander之附加放大器了,但这并未真正算是前级放大器。当进入LP时代后,由于刻片前要经过频率均衡(增强高频、减少低频),所以当重播时便需要一部前级放大器将之还原(减少高频、增强低频)。但每间唱片公司都有不同的均衡标准,所以如果用相同的重放线路,可能每张唱片都有参差不齐的重放曲线,有时甚至同一张唱片,但A、B两面都不同的重播频应曲线! 当时具代表性的均衡标准计有AES、NAB、RCA、Columbia、FFRR及欧洲规格之CCIR等多种,因此当时的前置放大器都附设有可选择不同均衡标准的选择制。直到一九五五年才将这个均衡标准统一,成为沿用至今的国际通用标准——RIAA。 HIFI放大器的祖先们 在一九五O年后,各种放大器相继纷纷推出。一九五O年,英国Quad 被P.J.Walker重振雄风,推出I型前级及功率放大器。一九五一年,真正优秀的放大器才面世 (正式名称是extended class A放大器,四极管与三极管使用同一偏压(Bias,是一种罕有的A、C级合并式工作放大器),将6L6栅极连接在输出变压器之顶(输入端),具有超平直线性响应;设计师其中一位是日后创办Dynaco公司之D.Hafler。Quad也在同年推出II型功率放大器,初级放大器使用FE86五极管,输出用四只KT66四极管,线路简洁,输出变压器是Quad自制,输出有15瓦。 一九五五年,通用电子(GE)公司的Petersong 与Syncrea发明了一种Single ended push-pull放大线路,消除了因变压器漏电。电感所引起的开关失真。这种放大线路虽然也采用输出变压器,但工作量却大大省略,其后更发展至OTL线路,所以可称为今天晶体管扩音机采用的SEPP线路之原型。讲起OTL线路,第一部OTL放大器亦在同年上市,制造者是Stewarts。 五三年,Borgan Amp,White Powerton Amp,Crosschart PP,Multi Feedback Amp;五四年Linear,Standard Amp,BTL线路及无限量负回输线路等数之不尽的线路,有如雨后春笋,接踵而来;同年英国Leak公司也推出“Point One”系列放大器,失真率只低于百分之零点一,所以被称为Point One,当时此部低失真放大器便曾一度成为佳话!线路方面也只不过沿用KT66与三极管连接而成的推挽式线路,没有值得提及的优点!可与麦景陶并排而列,名门名器之马兰士,也在同一年推出#1号前级放大器,跟着在五五年便于工作再推出#2功率放大器。 日本制放大器之历史 在此段期间,所谓“日本制放大器”,主要是指业余无线电发烧友的手制放大器 。以我记忆所及,“威廉臣”放大线路是在昭和廿五年(一九五O年),首先在三月号的《无线电技术》杂志公开发表。“麦景陶”线路即在第二年(一九五一年)八月之《电波科学》里首次公开。亦即在外国发表后两年后,才被(日本人)认识。虽然隔了两年时间才被认识,但当时的情形,是令人没法不兴奋的! 日本哥伦比亚公司在昭和廿六年(一九五一年)首先推出第一张日本制LP大唱片,当时的技术性杂志,只大部分刊登一些关于改良留声机的方法关于先前提及之多种HIFI放大器线路,是在往后几年才在杂志上发表。 昭和廿七年十二月(一九五二年),第一届全日本音响大展宣布隆重举行。同年,Lux以一种采用广阔频应之输出变压器制的“X”系列真空管放大器,成为HiFi电声界之热门话题。其实,Lux厂早在战前(一九三六年左右)已生产了一部753型不俗的真空管放大器(输出10瓦,有HiFi倾向之高水准胆机),相信仍有很多人能记得起这部机,但无论如何,Lux是以这只高质阔频应输出变压器一举成名,声名大噪。 由大厂制造之真空管放大器之出现,是从昭和廿九年(一九五四年)才正式开始。山水以功率放大器(HF—2A3S)及前置放大器(HRR—100)创先河。Lux接着在昭和三十年(一九五五年)推出“KMV6”及“KMR5”套件式功率放大器。山水设于东京、Lux设于大阪,这两间大厂分处东、西两面,将当时的国产放大器划分成两大类,确实引起广大人士对当时的放大器产生极为浑厚的兴趣。 这些国产胆机,单看型号也可推测其所用之真空管是何种型号,例如山水之2A3、Lux之6AR5及6V6,同年先锋也使用6V6做输出管造出功率放大器HF10M。至于外国的线路就多用KT88、KT66及6550之类的四极管,6V6就被广泛应用。 如看看这些真空管的价钱差异,大家便会更了解。以八O年的市价,一支KT88售价约八至九千日元(港币三百元左右)、KT66售价约七千日元(港币二百五十元)、6550售价约四至五千日元(港币一百六十元左右);而6V6只需二千日元以下(低于港币六十元)便可以买得到。以上是四极管,以下的三极管大约售价是:2A3要八千日元,至于已属“名器”之“补品”——WE300B,平均售价约三至五万日元(港币一千至一千七百元左右)一只! 至于采用这支“补品”真空管初上市的功率放大器(只单用一只WE300B),就是大阪的“Stereo Gallery—Q”在昭和四四年(一九六九年)推出,中说设计人是Lux之上原氏。但从此以后,以300B做机推出市场的传闻就绝了迹。 Lux是胆机放大器的老字号,相信大家都会同意!即使HiFi界已全面进入晶体管时代也好,Lux也不忘胆机之魅力,不断推出以音色取胜之新型胆机。昭和五十年(一九七五年),得到了NEC厂的合作,Lux采用独特的制造方法及规格,自己生产出真空管来。驱动级是用了“6240G”、输出级是采用“8045G”三极管。用了这两款“铁胆”所造成的功率放大器,就是MB3045。 当然,除此之外,Lux还有很多杰作。单声道初期的MA7A就是以大功率(60瓦)而闻名,MA7A后来改良变成MB8A,再后一些便变为MB88。在步入晶体管时代之过渡时期,没有输出变压器之OTL式胆机——MQ36,都是Lux众多“名器”之一。 前级放大器方面SQ38系列最为“威水”!这系列胆机所用之6RA8及50CA10都可算是HiFi时代诞生之“靓胆”。Lux到目前还使用这支50CA10来做无负回输放大器(M68C)推出市场。以上Lux的每部胆机,皆由上原氏的指导下制成,完全摆脱了外国胆机之影响向,是有了独特的自我性格。在一片复古之胆机热潮之中,Lux胆机确实令人听得开心、听得畅快!听说现在还有多款新型胆机经已推出,在这个数码世纪里,胆机的地位似乎还在日渐提升呢电子管 屏极小功率管屏极的材料最主要的是镍和电镀镍的铁,不同的屏极差异都是在此基础上产生的,而镍和电镀镍的铁一般显然从外观上不能区分,而二者性质又非常相近,所以不必详细区分,我认为从经济的角度考虑,大部分都是电镀镍的铁制造的屏极。我们常常见到的6N2银色的屏极就属于此类材料,国产的6N11银色屏极也是这种材料。但是6N2 6N11的电镀镍铁屏极应该是经过细磨沙处理过的,可以看到并不是极其光亮。而RCA 71A电子管的纯镍屏极就异常光亮,可以清晰的反射出人影。经过磨沙处理的屏极的辐射能力要比光亮的屏极略微好一些。此类屏极都是用于小功率的电压放大管子或者是外壳很大的老旧小功率管(112 171之类)。同时,许多屏蔽材料、束射屏等等部件也是用电镀镍铁制造的。大家可以看到一些小功率的电子管,比如有些厂家的6F6(苏联新西伯利亚厂等等),屏极采用的是一种灰白色的金属,这是磨沙氧化镍或者磨沙氧化铁金属材料,它的辐射特性要比上述的材料好一些,不过仍旧不是很高。在小功率五极管6F6 6K6等等型号有所采用。曙光70年代出品的5Z3P电子管,黑色油亮的屏极那种,是磨光涂石墨的电镀镍铁屏极,这种屏极要比单纯氧化的屏极辐射特性好许多。有些进口的6SN7屏极是黑色的亚光材料,那是碳氢化合物高温分解以后让氧化镍黑化以后的材料制作的屏极,它的辐射特性要比单纯涂石墨磨光要好一些,因为6SN7的工作电流比较大,而屏极却很小,而且两个三极管在一个外壳中,所以采用这种材料让屏极散热好一些。古老的功率管UX-250、UX-210等等屏极是一种有些丝毛状石墨的屏极,这种材料是磨沙以后经过石墨碳粉混合物机械黑化电镀镍铁制造的屏极材料,它的辐射特性很好,所以用于高级功率管的屏极制造。但是因为工艺复杂,所以采用这种材料电子管的价格都是很贵的。以上这些是传统的电子管屏极材料制造工艺。二战以后,材料工艺突飞猛进,尤其是敷铝铁材料的运用,彻底改变了电子管屏极材料,什么是敷铝铁材料?目前我们见到的大多数电子管都是这种材料,比如6P1的屏极大家都见过,那种就是敷铝铁,这种材料价格便宜,热辐射性能也可以,因此大量运用在电子管中,常见的电子管都是这种材料制作的,比如目前常用的收音机用电子管6A2 6U1 6K4 6P1 6G2 6Z4都是敷铝铁屏极,常见的功率管6P3P 6P14 6P15 FU-7 6N5P,电压放大管6N8P 6N9P 6N1 6J1等也都是敷铝铁屏极材料。国产接收放大电子管中,没有采用敷铝铁屏极的是6P6P 6N2 6N11 6E1 6E2等有限的几种管子型号。铜基敷铝铁是制造功率管屏极的好材料,著名的TELEFUNKEN EL156 EL150等电子管的屏极就是此种材料制造。实验表明,同样几何尺寸的铜基敷铝铁和碳化电镀镍铁比较,同样屏耗下屏极温度要低50度。优质的铜基敷铝铁材料外观上和6P1屏极材质相似,但是颜色要明显发黄。因为含铜量不同,所以颜色也有不同,一般来说颜色越黄,含铜越多,散热性能也就越好。随着材料科学不断进步,石墨乳化工艺开始逐步兴起,许多功率管的屏极用了石墨乳化工艺,比如国产的一些型号300B,即采用此工艺制造屏极。另外一种屏极材料就是石墨,在75-100瓦功率管FU5 211 845等等都有石墨屏极,国产一些300B也是石墨屏极的,有些人认为石墨屏极管子不如金属屏极管子音质好,完全是没有任何理论根据的。石墨屏极的制造工艺非常复杂、装配工艺也很复杂,但是它的效果却非常好。当然,小功率管没有用石墨屏极的。还需要澄清的一个问题就是,有些“大师”道听途说,所谓新的WE300B是用钛作屏极,这完全是不可相信的。新型WE300B价格昂贵,俺连瞻仰的机会都没有,不过目前许多技术资料中都没有用钛作屏极的记载,只有大中型发射管之中用钼作屏极,喷图钛或者锆,而没有单纯用钛作为屏极,超大型发射管的屏极采用钨、钽或者铌来制造。事实上,对于镍基氧化物阴极而言,钛是一种有“毒性”的金属,会导致阴极过早的衰老。“大师”从何处得到的消息不得而知,当然也不排除材料科学有了新的进展或者AT&T的电子管厂有了新研究。所以,关于WE300B我只是理论上考察,如果日后有机会瞻仰一下新型WE300B才能得出正确的结论,通过图片来看,新WE300B的屏极材料绝对不是新奇的材料,应该属于传统的材料,毕竟300B这种管子已经定型生产了半个多世纪之久,完全没有必要搞出什么新奇花样。通过以上,大家对于电子管屏极有了大概的认识,其它我也不用多说。最后指出一点,现在广泛应用的敷铝铁屏极材料效果并不比传统材料差,追求材料不同并没有本质意义。音质的问题还是要从电路设计入手解决,至于我们在高频上使用电子管,更不必注重这些问题。屏极的结构问题,主要有屏极的形状和式样。最大的一个问题是开放形式和封闭形式的不同,比如6N5P的屏极是两片组成,很多6N1也是如此,但是另外一些6N1却是封闭屏极(上海产品)。这些问题涉及到电子管计算上面的一些问题,和电子管用途也有一些关系。本次不打算详细说。一个最最无聊的问题就是网状屏极。有些电子管的屏极是网状的,大家认为它好。关于网状屏极一般理论书籍中很少有涉及。我个人认为最大的好处就是加工起来方便,对于网状材料加工要比板材容易许多,此外我实在想不出网状材料有什么电气参数上面的好处。但是在大型发射管是个例外,比如英国MULLARD公司的三万瓦输出的短波发射管采用全石英构造,在战前是首屈一指的先进技术,采用网状钨丝屏极。是因为钨不能压成薄板,只能用钨丝编织成屏极,也是没有办法。而在小功率管之中,实在没有必要用这种屏极。TELEFUNKEN VOLVE TUNGSRAM RFT等公司都有网屏整流管生产,倘若这些管子真的也是采用钨丝编织的网屏,那么也真的是非常不错了,不过看这些小功率整流管,又能有多大的屏极耗散功率呢?真的需要采用钨丝屏极么?不过大多数网屏爱好者并不追求技术上的答案,他们需要的是从网屏的孔眼之中透出的点点光芒。我一直对此不明白。如果使用者真的那么需要灯丝发出的“光明”,那么额外安装一个电灯泡好不好呢?价格便宜,还比从网屏之中透出那点点星光要明亮的多呢。还有一些大师连管内屏蔽都不认识,拿着WE310或者EF80大叫网屏,简直愚蠢透顶。更加愚蠢的是还将WE310划分成“粗网”“细网”,然后“细网”音质如何如何云云。简直不可理喻。过去是技术引导市场,现在是市场引导技术。就以300B为例来看,在曙光刚刚开始仿制300B的时候,还是非常符合技术规范的,而且为了改进300B的性能,曙光也下了大功夫,比如研制了石墨屏极的300C电子管(灯丝吊钩上不算是改进,螺旋弹簧或者挂钩式对于300B都可以),柳州桂光也生产了5300 6300等等改进型号,可以说是对于300B这个老产品进行了深入发掘。不过好景不长,天津的山寨厂建立了,为了迎合需要。天津S管300B推出了,还有电镀镍铁网状屏极的300B问世。这些都是天津的山寨厂搞出的噱头罢了。但是曙光竟然也跟着学了许多“歪门邪道”,开始学着弄出S管的300B,也有多种网屏产品问世,曙光的工程师不会不知道电子管技术理论,不过是市场经济导向罢了,挣钱才是硬道理,别的都多余。原来曙光作灯泡6N8P还是羞羞答答,不肯让别人知道,现在已经完全豁出去了......

FU--501电子管制作的高频热合机原理图

FU--501电子管制作的高频热合机的工作原理:高频电场作用于处于其电场中的塑料材料,使其发生分子极化现象,这些被极化的分子被按电场方向进行强行排列。高频电场的快速变化,便使这些分子以同样极快的速度跟随变化。从而使该介质材料因介电损耗产生大量的热量。这些热量聚集、积垒会形成很高的温度,最终将它熔化。

电子管为什么阴极发射电子?失去电子应该是显正的电性啊。改成阳极才对吧。

是阴极内的灯丝,使烧热阴极,以发射电子。

电子管,晶体管,三极管,场效应管,MOS以及CMOS的区别和联系

电子管,晶体管,三极管,场效应管,MOS以及CMOS都属于受控放大的电子器件。工作原理各不相同:电子管,由发热灯丝发射电子,靠高压吸引电子、栅极控制发射电子的能力,属电压控制电流型器件。晶体管就是三极管,靠半导体内的两种载流子运动,由基极来控制电子的运动大小。属电流控制电流型器件。MOS管、CMOS管也是同样的工作原理,不过他是考栅极电场来控制一种载流子的运动,也属于电压控制电流型器件。

谁知道电子管和晶体管的工作原理分别是什么,哪一个更优秀?

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。$ h7 L9 ?3 M% A& |! G0 ^- [8 ^$ H0 X! l- p1 k* W7 q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。E9 `% G9 T A5 {$ d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。晶体管是用半导体材料组成的PN结构成几个电极,制成二极管、三极管、可控硅等管子,基本就是小信号控制电子运动控制大信号。它不需加热,可以制成很小体积的晶体管,是集成电路的基本构成电路。笔记本是大规模集成电路制成,可以说是晶体管,但不是单个的晶体管。晶体管和电子管不能说谁更优秀,晶体管虽说功能强大、发展快速、小巧、省电,但高频、高压和一些特殊场合还不能替代电子管的功能,就是互相不能完全取代。

电子管多管并联原理

电子管多管并联原理是参数相同。根据查询相关公开资料显示,当集管各参数都相同时,可以进行多管并联。

高频加热机电子管工作原理

原理,220V或380V整流得到高压直流用高频变压器和电源管及启动管,是电压改变频率,,几百之几千赫兹它才可以加热,一般电源管和启动管及滤波电容坏。

求 电子管 的 定义和原理~!

电子管的原理1、金属里是有电子的,在很高的电压作用下有可能把冷金属里的电子拉出来,在不太高的电压作用下也可能把热金属里的电子拉出来。现在我们把两块金属封在一个真空的玻璃管里,一块加热一块不加热,那么我们就可以轻易把热金属里的电子拉向冷金属,而很难把冷金属的电子拉向热金属。这样就使得这个管子具有了单向导电的特性,电子从热金属飞向冷金属,在物理上就定义为电流从冷金属流向了热金属。使用真空的原因是为了避免空气分子对电子运动造成不利影响。以上就是电子二极管的原理,它的特性是单向导电,热金属为阴极(负极),冷金属为阳极(正极)。阴极通常是用灯丝或者旁边装有灯丝的金属片制作的,而阳极则是普通金属片。2、如果我们在阳极和阴极之间接上方向正确的电压让它通电,同时在两者之间很靠近阴极的地方再加一个金属片(这个金属片名字叫栅极),在栅极上面加一个很小的与阳极电压相反的电压,虽然它电压比较低,但是由于它离阴极很近,电压又正好相反,所以它会严重地阻碍电子从阴极流向阳极,也就是减小从阳极流向阴极的电流。当栅极上电压有变化时,从阳极流向阴极的电流也会变化。由于栅极离阴极很近,它上面一点微小的电压变化就会导致阳极和阴极之间电流的巨大变化,如果在阳极和阴极的电路回路里串联一个电阻,则电阻上的电压也会有巨大的变化。现在你看到了,栅极上电压的微小变化引起了电阻上电压的巨大变化,而电压的变化就是信号,于是信号被放大了。这种有三个电极的电子管叫电子三极管,它的特性就是有放大作用。还有更多种类的电子管,但基本上都是在电子三极管基础上改进的,其工作原理和电子三极管是一样的。

电子管原理

电子管通常是真空的密封管内(一般玻璃的较多),具有两个或多个电极的电子器件,基本原理是借助电场的大小变化,来控制真空管内自由电子的运动。

电子管工作原理

电子管工作原理: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。灯丝对阴极加热产生电子云,电子云在屏极高压下向屏极运动,在阴极与屏极间还有栅极,栅极电压的高低就控制了流向屏极电子量的多少。扩展资料三极管是最基本的电子管电子管又称「真空管」 (Vacuum Tube),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。电子管拥有三个最基本的极,第一是「阴极」(Cathode,以K代表):阴极当然是阴性的,它是释放出电子流的地方,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「屏极」(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,通常就是屏极。屏极连接正电压,它负责吸引从阴极散发出来的电子(利用异性相吸的原理),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,它犹如一圈圈的细线圈,就如同栅栏一般,固定在阴极与屏极之间,电子流必须通过栅极而到屏极,在栅极之间通电压,可以控制电子的流量,它的作用就如同一个水龙头一般,具有流通与阻挡的功能。参考资料百度百科——电子管

谁能讲解一下电子管基础知识

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电子管接收机差拍振荡器工作原理

能量转换。根据查询豆瓣网官网显示,振荡器要正常工作原理能量必须在两种形态之间来回转换,将电容器和电感器连接在一起,即可制成一个非常简单的振荡器。

索尼电子管开盘机录音电路原理

通过电子管控制电路录制成音频。索尼电子管开盘机录音过程中,信号首先经过预加重电路处理,以增强高频部分的信号,以减少磁带本身磁性和机械等因素对高频部分的影响。然后经过放大电路放大信号,以增强可录制的信号幅度。接着进行录音等处理,将放大的信号通过电子管录音电路控制磁头,将模拟信号转换为磁性信号记录在磁带上,完成录音。索尼电子管开盘机是录音技术的一种较早期的实现形式,由于品质和技术限制,其电路的方案相对较为简单。

液晶管发光是什么原理 电子管发光是什么原理 液晶管与电子管有什么不同 他们是什么反应

没明白你的问题 液晶本身不会发光 电子管发光的也很少见(原始电子管和损坏的电子管会发)我描述一下几种常见光源 1 物体本身发光 发光机理 把物体加热到1700摄氏度左右即可发出白光 比方说 白炽灯泡 2 气体放电发光 机理 高压电场激发气体 比方说路灯 景观灯 和 电器的指示灯3 荧光粉发光 机理 气体放电 1产生大量紫外线和2少量其他带电粒子 两者都可致荧光粉发光 1日光灯管 2 显示屏 4 发光二极管 机理是电子在能级间跃迁 会放出光量子 例如 键盘上的指示灯 5 等离子态发光 我正在想 应该和气体放电相似 例如 蜡烛 火光 、以上内容仅为非专业人员之间探讨 不可作于学术研究 请大神们指点

1A2电子管是几级管,工作原理是什么

1A2是7极变频管。工作原理不一定能够说清楚,大约是送入一路本机振荡频率,再送人一路接收频率,差频出一路中频,经过检波放大就可以得到音频。因为手头没有资料难以说得更好。供参考

【科普】继电器和电子管

如何从零开始建造一台计算机? 普通认为,计算机芯片的发展历史经历了真空管(电子管、真空三极管)、晶体管和大规模集成电路三个时代,然而说到起源,我们还是应该从电报机和继电器开始。 电报机出现在18世纪30年代,最早的电报系统一般认为是1837年美国科学家摩尔斯(Samuel Finley Breese Morse)建造的,同时他也是电报摩尔斯码的发明人,这是一种使用点、划线和空白来表示字母的编码方法,一直以来都是电报机发送信息的标准编码方式。 电报机发送员依照编码后的点或划线的顺序,滴滴答答的按下发报键。按键被按下的时候就会接通电路,在电线内产生电流。电流传送到接收端的机器中,再次被还原为摩尔斯编码的点、线和空格,然后人工翻译成字母语句信息。 发报键根本上就是一个下面有弹簧的按键而已,它直接控制着电流的通断。 初期电报系统遇到最大的难题就是远距离电线导致电流的衰减,这严重影响了电报的使用范围,毕竟人们渴望能够跨越山川、跨越国家、跨越海洋对信息进行传递。 需要一种装置,每隔几十公里就能够把电流信号进行放大,以确保能够长距离清晰传递而不衰减到无法识别。 这个装置就叫做继电器,它几乎是伴随电报机同时被发明的。继电器的原理也很简单,如下图所示: 继电器包含两个电流回路:左下黄色细线形成的 控制回路(Control Circuit) 和白色粗线形成的 负载回路(Load Circuit) 。 当我们合拢左下的控制开关的时候,缠绕的线圈将产生电磁性,吸引弹片向下拉,两个红色的触点就会贴合,这就打通了负载回路,右侧的灯泡就会发光,如果是用电报接收机替换这个灯泡的话,那么接收机就可以记录下电流的通断。 用A电路的开关控制B电路的通断,这看上去似乎没有什么意义。但关键是A电路可以是很低的电压,而B电路可以是很高的电压,而即使弹片合并也并不意味着两个电路就会互相连通,所以AB电路永远是隔开的。 使用继电器的好处很多,实际上几乎每个城市小区的家庭住宅内都有一排类似结构的开关,这些我们可以徒手拨动的小开关其实只是控制回路的开关,只有很低的电压,它们与真正的220V家庭用电线路并不相连。——这让开关变得很安全。 当然,继电器的最主要作用还是电压的提高、电流的放大。用小电流控制大电流,这是继电器被发明的初衷目的。 继电器被发明后的100多年时间内,基本上都只被用作电流、电压的放大或缩小,直到20世纪30年代,美国在研究战争中炮弹的弹道计算的时候,才意识到到继电器的真正威力。 我们把继电器视为一个系统或者一个程序,那么就会发现, 向这个程序输入一个小电流,就可以输出一个不同的大电流。 如果我们改为使用两个控制回路的两个开关一起来控制输入,也就是设定需要两个电磁铁才能把弹片拉下来,进而点亮电灯,那么这似乎就可以视为将两个数字相加得到两数之和。这种思路为整个计算机时代打开了大门,对此我们暂时留到下一篇再谈。 继电器自身也有很多缺陷。由于机械装置效率很低,加之受到环境影响严重,易于老化等等原因,20世纪40年代,科学家们又发明了更加好用的替代品:真空管。 真空管又叫电子管,它看上去像是一个灯泡,内部的空气被抽掉形成近乎真空的状态。 以真空三极管为例,灯泡内主要包含四个部分: 这样一来原理就清楚了:灯丝负责发热,保持阴极激发状态,随时能够向阳极发送电子,但是中间的栅极就起到了控制开关的作用。栅极处于控制回路,而阴阳极处于负载回路,通过控制栅极的电压来控制电子管阴阳极的电流通断。 相比继电器,电子管是个重大的进步,但也带来了很多困扰,耗电量大(一直保持阴极的激发状态),寿命短,成本高,结构也比较复杂难以小型化... 电子管作为计算机的核心技术仅仅辉煌了十来年,就逐渐被很快崛起的半导体晶体管所替代。在目前,电子管基本主要应用在音响、微波炉等设备内,在计算机内已经几乎找不到电子管的踪迹了。 END

电子管如何实现放大?

相当于一个水阀 你用很小的力气控制阀门 输出的水流大小就由你改变

电子管放大器是怎样放大信号的

将变量的电压信号加于栅极,阳极有对应的变化电流,变化的电流在阳极的电阻上产生变化的电压。

请问这个电子管叫什么名字,工作电压和工作原理?

  这貌似是个普通的氖管,并不是什么电子管。  氖管是一种低压气体放电灯,玻璃泡内充有氖气,当两侧的电极加上足够高的电压时,氖气会发生辉光放电,发出橙红色的光芒。电饭锅和试电笔的指示灯大多使用氖管。  氖管的工作电压大约在60V左右,它非常灵敏,μA级别的电流就可以发光。  氖管除了作为指示灯使用外,有时也作为类似稳压二极管、触发二极管的用途使用。

电子管和CRT显示器里的阴极射线管原理一样吗?

原理不是一样电子管是放大信号的阴极射线管是 发射电子 并且在磁力的作用下改变电子束的方向

电子管fu-811是怎样工作原理

电压放大原理、上网查去更祥细

811电子管验布机原理

811电子管验布机原理:就是灯丝对阴极加热产生电子云,电子云在屏极高压下向屏极运动,在阴极与屏极间还有栅极,栅极电压的高低就控制了流向屏极电子量的多少。

电子管阴极与灯丝短路处理原理

1、短路检测。电子管中通常会配备短路保护电路,用于检测阴极与灯丝之间是否存在短路。当短路发生时,该保护电路会发出信号,将管子的工作状态切换到安全模式,以避免进一步损坏。2、切断电源。一旦检测到阴极与灯丝短路,需要迅速切断电子管的电源供应。这可以通过保护电路中的开关或继电器实现,以确保电子管不再接收电流,从而避免因短路产生的过大电流对电子管内部元件的烧毁。3、排除短路原因。在切断电源之后,需要找出导致阴极与灯丝短路的具体原因。可能的原因包括灯丝过热、阴极发射物质积聚等。排除短路原因后,需要对电子管进行维修或更换受损部件,以恢复其正常工作状态。

为什么采取电子管等效电路原理

二极管等效电路是指为了分析的方便,把二极管等效为一种可定量计算的另一电路。二极管导通,会产生压降,本身有一定的电阻特性,根据外部连接电路的不同,提出4种等效电路:理想模型、恒压降模型、折线模型和你这里提到的微分小信号模型。适用:理想模型适用于电源电压远大于二极管压降时;恒压降模型用于流过二极管的电流大于等于1ma时;折线模型用于二极管2端的电压介于0.5V-0.7V时;小信号模型用于加在二极管2端的信号为小信号时,即波动范围小。具体的可以参考康华光的电子技术基础(模拟部分),里面有详细的描述。

电子管,晶体管,三极管,场效应管,MOS以及CMOS的区别和联系

电子管,晶体管,三极管,场效应管,MOS以及CMOS都属于受控放大的电子器件。工作原理各不相同:电子管,由发热灯丝发射电子,靠高压吸引电子、栅极控制发射电子的能力,属电压控制电流型器件。晶体管就是三极管,靠半导体内的两种载流子运动,由基极来控制电子的运动大小。属电流控制电流型器件。MOS管、CMOS管也是同样的工作原理,不过他是考栅极电场来控制一种载流子的运动,也属于电压控制电流型器件。

fu100电子管的工作原理

fu100是调频发射机使用的大功率陶瓷四极发射管,输出功率可以达到1KW,工作原理与普通四极电子管相同

微波电子管的原理

电子惯性限制与电子渡越时间效应电子是负电荷的基本单元,其电荷量是1.602×1库仑。在所有稳定的基本粒子中电子的质量最小,静止质量仅为9.1066×1千克。尽管电子的质量极小,但它仍然有一定的质量,因而是有惯性的。在电场作用下,电子受到加速,能达达到一定的速度。例如,电子受到 100伏电压的加速,速度达到 5930公里/秒(约为光速的2%);电子受到10千伏电压的加速,速度达到58500公里/秒(约为光速的20%)。电子在一定的电压作用下从电子管的一个电极运动到另一个电极,总是需要一定的时间,称为电子在这两个电极间的渡越时间。例如,在相距2毫米的平板电极间加上100伏的电压,电子以零初速飞离阴极,到达阳极所需要的渡越时间大约等于十亿分之一秒(10-9秒)。  对于长波、中波、短波无线电波,信号周期较大,电子渡越时间比信号周期小得多,电子在飞越电极间的空间时,信号相位变化极小。因此,可以认为电子是无惯性地越过了电极之间的空间。例如,频率为1兆赫时,周期为一百万分之一秒,电子渡越时间比信号周期小得多。  进入微波波段以后,信号周期已变成可以同渡越时间相比拟,甚至更小。例如,当频率为300兆赫时,信号周期为3.3×10-9秒;在1000兆赫下,信号周期为10-9秒。在这种情况下,静电控制电子管已不再是一个无惯性的器件,电子渡越时间效应导致阴极负荷加重、栅极电子负载加大、效率下降。  普通静电控制电子管之所以不能工作于微波波段,还遇到电路方面的限制。静电控制电子管各电极之间存在极间电容,电极引线具有电感。由极间电容造成的容抗和引线电感造成的感抗,与频率有直接关系。在较低工作频率下,容抗和感抗的值都很小,对电路的影响不大。而在微波频率下,这种容抗和感抗在谐振电路总电容和总电感中便占据很大比例,限制工作频率的提高。此外,在微波频率下,普通静电控制管的开敞式电极向外辐射电磁能量,构成损耗;玻璃管壳的介质损耗也比较大。渡越时间的减小与利用为了使普通静电控制电子管能够工作于微波波段,必须设法减小电子渡越时间。一个方法是减小静电控制电子管的极间距离并采用平板形结构。现代微波管极间距离最小可达0.025毫米,制造时各个电极要严格平行。另一方法是在电极之间加比较高的电压,但这受到介质绝缘强度的限制。为了克服极间电容、引线电感、辐射损耗、介质损耗等电路方面的限制,可以改变电极结构,使静电控制电子管电极成为谐振电路的一部分。采用封闭式谐振电路(同轴腔或波导腔)和损耗较小的陶瓷介质等,遂逐渐形成微波三极管和微波四极管这一类微波管。尽管采取了上述各种措施,当微波三极管、四极管在更高频率下工作时,仍然遇到由于电子渡越时间效应而引起的严重问题,诸如阴极发射电流密度不足、栅极电子负载增加以及效率降低等。为了进一步提高真空电子器件的工作频率,人们转而设法利用电子渡越时间效应。自30年代开始,研制了多种实用的微波管。它们利用电子在相当长的渡越时间内形成的密度调制,产生或放大微波信号。在这些微波管里,电子渡越时间不再是一种限制因素,而成为一种可被有效利用的物理现象。属于这一类的微波管主要有:磁控管、正交场放大管及其他正交场器件;直射速调管、反射速调管;行波管、 O型返波管等。从克服电子渡越时间效应发展到利用渡越时间效应以形成电子注密度调制,这是微波电子管原理上的一次突破。电子电荷拒斥力的限制在O型和M型器件中,电子在较长渡越时间内群聚成非常紧密的电子群,依靠这些电子群与微波拒斥场发生能量交换。当进入短毫米波时,这一原理便受到严重限制。为了使电子同微波场有效地换能,不论是O型器件还是M型器件,电子注都应在微波拒斥场区域聚焦成紧密的电子群。拒斥场对电子群的作用,使电子的动能减小(O型器件)或位能降低( M型器件)。电子群把动能或位能交给微波场,从而实现对微波场的放大。因此,在依据密度调制原理工作的微波管中,电子群的尺寸必须远小于相波长。这样,电子与微波场才能产生有效的相互作用。在毫米波的短波一端或亚毫米波,要实现上述要求极为困难。这时工作波长仅为毫米、亚毫米量级,慢波电路中微波场的慢波波长更短(取决于微波管工作电压,慢波波长通常为工作波长的百分之几到十分之几),即以1毫米工作波长的大功率器件计算,慢波波长只有零点几毫米。要使大量电子聚集在比亚毫米短得多的区域内,由于存在电子空间电荷斥力而极为困难。这个问题在电流较大、空间电荷密度较高的大功率器件中更为严重。然而,如果电子群与波长相比过于分散,将造成效率下降和功率降低。此外,在毫米波、亚毫米波段,O型及M型微波管的电路(谐振腔、慢波电路)尺寸已相当小,这给工艺制造、阴极、聚焦、散热等都提出了苛刻要求。因此,这些微波管(特别是大功率管)的工作波长很难进入毫米波短波端和亚毫米波。现代O型和M型微波管所能达到的最短波长是:耦合腔行波管可达3.16毫米(峰值功率1千瓦,平均功率250瓦);磁控管可达 2.14毫米(峰值功率1千瓦);分布作用振荡管可达 1.3毫米(峰值功率70瓦)。虽然反射速调管和返波管已进入亚毫米波,但输出功率仅为毫瓦级。60~70年代以来出现了一些新原理的毫米波、亚毫米波真空电子器件,如回旋管等。新原理的目标是突破普通微波管所遇到的各种限制,提供可在毫米波、亚毫米波波段工作的大功率器件。

电子管原理与运用

电子管也称真空管!是早期电子放大电路和控制电路里的核心元件!典型的也是二极管和三极管!在真空的管壳里设有被灯丝加热的阴极!(受热能散发电子的物质)不远处设有带高压正电场的阳极板!由于是真空环境!阴极散发游离的电子被高压阳极板吸引形成了有方向的电子流!这就是真空电子二极管!和现在的半导体二极管有同样的功能!在阴极和阳极间增设一层网栅,(栅极)这样由栅极的变动电场来控制阴极和阳极间的电子流波动就有了具放大功能的真空三极管!(栅极的电压比阳极的电压低很多!)由这个原理而派生出的其它真空管就多了!其实到后来的示波器阴极射线管,电视机显像管都是这个真空管的衍生品!真空管因体积大!功耗高,效率低被现代半导体晶体管挤出了主舞台!但它的高功率,强负荷性及真空管的超静噪是至今令人恋恋不舍的!现在的复古高音质电子管音响可是发烧友的奢侈品!

电子管6N1工作原理

6N1为电子管收音机中做中放与检诐用、为双放大器、早期三灯机中用较多。仪器类为前级放大用。内结构灯丝、阴级夽管、栅网、外屏、九脚管放两组结构。

能不能将电子管的工作原理说的更详细一些,基础有些薄弱,谢谢

回答者: yinkeyou 回答的很好!

电子管的构造原理

下面的讨仅限于真空式电子管二极管: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(在上面说到的显像管,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。二极管把金属板(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。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。 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三极管信号的原理。 四极管纯粹意义的四极管只是在电子管的发展史上作为验证管出现过而没有进入实用,在商品功放里超过半数以上的机种用的是束射四极管。束射四极管全部是功率管,对功率管的要求是产生尽可能大的阳极电流。束射四极管在电极的结构上做了一些特殊的安排,使其在保持和其它功率管体积差别不大的前提下,能够形成比其它功率管更大的阳极电流。束射四极管的几个结构特点:1. 阴极为椭圆型,这就增加了阴极的有效发射面积,从而增加了热电子的发射量。2. 和三极管一样,在抑制栅极和阳极之间加有帘栅极,作用前面说过了。3. 在帘栅极和和阳极之间加了一对弓型金属板(说到重点了,注意下面的表述),这就是集束屏。集束屏在管内和阴极相连即与阴极等电位,它迫使已经越过帘栅极的电子流只能沿弓型金属板的开口方向成束状射向阳极。

高频电子管是怎样加热的它的工作原理是什么

与普通电子管是一样的,灯丝加热,控制电子发射起放大作用

电子管失真是什么原理?

产生原因:在分析电路时把三极管的导通电压看作零,当输入电压较低时,因三极管截止而产生的失真,这种失真通常出现在通过零值处。与一般放大电路相同,消除交越失真的方法是设置合适的静态工作点,使得三极管在静态时微导通。在放大电路中,输出信号并非是输入信号完全的、真实的放大,而是多多少少走了样,这种走样即是失真。引起失真有多种,此为失真的一种形式。克服方法:避开死区电压区,使每一晶体管处于微导通状态,一旦加入输入信号,使其马上进入线性工作区。提供给晶体管静态偏置使其微导通有三种途径:1、利用二极管和电阻的压降产生偏置电压;2、利用VBE扩大电路产生偏置电压;3、利用电阻上的压降产生偏置电压。扩展资料电子管与固态电路失真虽然失真简单地说就是把正弦波的峰/谷削平,但由于具体电路总不是理想地按照简化了的理论模型来工作,所以真实的波型削得总是不那么地道。电子管由于里面的工作必须靠电子在电极之间飞来飞去而实现,电子飞得再快,在那么粗大的管子里飞,也是要花时间的。所以电子管对输入信号的反应总是比较缓慢,显得有点延迟,而且变化也不会太剧烈。表现在波形上,就是在原正弦波与被削出的平台的衔接处,变化总是比较圆滑的。耳朵对此的反应就是音色柔和、温暖。而固态电路就会把波形切得很有棱角,所以听起来动态更猛、音头也更清晰,但听久了就会觉得刺耳和单薄。虽然目前世界上对音色的主流共识都是觉得电子管失真听着舒服,但在真正的纯电子管电路里,电子管需要工作在几百伏的高电压下。所以只有笨重的机架式前级(如ADA、Mesa/Boogie、Engl等的电子管前级)才能实现电子管失真,而用电池或9V变压器驱动的单块只能依赖固态电子器件(通常是二极管)来削波了。至于以Tech21为首的一些著名的音箱摸拟器(SansampGT-2,以及机架式的PSA-1等),则是以固态电路模拟电子管的信号响应曲线。因此它的音头一定程度上还是能比传统的固态电路失真柔和圆润一点。但毕竟以现有技术,还远不足以以假乱真。近年来,又逐渐出现一种新的技术,就是用固态电路产生失真,但用在低压下运行的电子管作补偿。这种产品可以在9-15V的低电压甚至是电池推动下运作,而且既有固态电路那么大的失真度,又确实有一定程度的管味。从Rocktron早年的众多有电子管的机架式前级到现在的SilverDragon单块、Ibanez的TubeKing系列,Guyatone的Flip系列、Vox的Cooltron系列,都属于这种类型。它还有一大好处,就是低压运行下的电子管不会象真电子管失真里的管那么短命。高压下的管能用一两年就了不得了,而这些效果器里的管甚至可以一辈子不换。而且就象纯电子管音箱那样要“煲”半个钟头左右音色才好一样,这些效果器的声也是越“煲”越好,不过它们“煲”的时间也象其寿命一样,被放大到数以年计。基于这些优点,也有厂商推出了用前级电子管给固态后级电路作补偿的产品,如ADA的MICROTUBE后级、VOX的VALVETRONIC系列音箱。当然,一个信号最终的质量,取决于电路中最弱的一环。只要失真还是由固态器件产生的,电子管再怎么补还是不能全补回来。参考资料来源:百度百科-交越失真

电子管功放原理是什么

电子管功放原理电子管功放原理是指电子管功放的工作原理。电子管功放是一种电子设备,它使用电子管来放大电子信号,从而产生更大的输出功率。电子管功放的工作原理是:电子管的输入端接收一个较小的电子信号,然后将其转换为一个更大的电子信号,最后将其输出到负载(如扬声器)上。电子管功放的输出功率取决于电子管的类型和输入信号的大小。

电子管整流原理是什么

电子管整流原理电子管整流原理是指电子管在整流电路中的工作原理。整流电路是一种电路,它可以将交流电转换成直流电。电子管整流电路的工作原理是:当电子管的基极与收集极之间的电压超过一定的阈值时,电子管就会导通,从而使电流流过电子管,从而实现整流的目的。当电压低于阈值时,电子管就会断开,从而阻止电流流过电子管,从而实现整流的目的。

电子管原理是什么?

一栅和二栅应严格对栅,这样帘栅对电子截获小,可减小帘栅耗,改善电流分配提高性线

电子管工作的原理是什么

电子管工作原理电子管是一种电子器件,它通过电子来控制电信号和电流的流动。它由一个导电的金属管和一个真空或气体填充的玻璃管组成。电子管内部有一个或多个电子源,如阴极和阳极,它们可以产生电子流。这些电子流可以在管内传递,并在阳极处放电,产生光或热。电子管在电视机、收音机、电脑和其他电子设备中广泛使用。

介绍下电子管的原理?

电子管中,除二极管、三极管之外,还有四极、五极……另外,还有复合管。二极、三极管原理相对简单,多极管要复杂些。找教科书慢慢看吧。

电子管原理是什么

电子管原理电子管是一种电子器件,它由一个或多个真空管和一个或多个电极组成。真空管是一种由真空封装的管状电子元件,它由一个或多个电子放射源(热电极)、一个或多个电子接收器(冷电极)和一个或多个电子控制器(控制电极)组成。电子管的工作原理是,当电源给真空管供电时,热电极会发射电子,这些电子会穿过真空管,然后被冷电极吸收,控制电极可以控制电子的流动,从而控制电子管的输出信号。

电子管工作原理

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。这就是电子管的工作原理。

电子管原理是什么

电子管原理是指电子管的工作原理,它是一种电子器件,由一个或多个真空管和一些电子元件组成,可以放大、改变或控制电信号。电子管的工作原理是:电子管的内部由一个或多个真空管和一些电子元件组成,真空管由一个发射极、一个收集极和一个中间极组成,发射极和收集极之间形成一个电子束,中间极可以控制电子束的流动,从而改变电子管的输出电压。电子管的其他电子元件,如电容、电阻等,可以控制电子管的输出电压,从而实现放大、改变或控制电信号的功能。