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取代,但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件。
阴极是用来放射电子的部件, 分为氧化物阴极和碳化钍钨阴极。一般来说氧化物阴极是旁热式的, 它是利用专门的灯丝对涂有氧化钡等阴极体加热, 进行热电子放射。
电子管的栅极根据它们在管中所起的作用不同分为一栅、二栅, 有时也称为控制栅、帘栅。第一栅的主要作用是控制阴极电流, 二栅的作用是屏蔽板极对第一栅的影响。栅极结构关系到本身的机械强度和散热效果, 关系到管子可否稳定工作。
阳极是收集阴极发射出来的大部分电子的电极。电子管工作时, 由于电子管轰击板极表面, 以及其它电极的热辐射, 在板极产生大量热能, 因其板极的耗散功率密度是每平方厘米几十瓦到几百瓦, 这样大的功率密度采用自然辐射或传导的冷却已不能胜任。故须采用强制冷却方式。常用的有风冷、水冷和蒸发冷却等。
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、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。
电子管按其用途的不同可分为电压放大管、功率放大管、充气管、闸流管、引燃管、变频管、整流管、检波管、调谐指示管(电眼)、稳压管等。
电子管按其电极数的不同可分为电压放大管、三极管、四极管、五极管、六极管、七极管、八极管、九极管和复合管等。三极以上的电管又称为多极管或多栅管。
电子管按其外形及外壳材料可分为瓶形玻璃管(ST管)、“橡实”管、筒形玻璃管(GT管)、大型玻璃管(G式管)、金属瓷管、小型管(也称花生管或指形管、MT管)、塔形管(灯塔管)、超小型管(铅笔形管)等多种。
电子管按其内部结构可分为单二极管、二极管、双二极三极管、双二极管极管、单三极管、功率五极管、束射四极管、束射五极管、双一极管、二极——五极复合管、又束射四极管、三极-五极复合管、三极-六极复合管、三极-七极复合管、束射功率各处室等多种类型。
电子管按阴极的加热方式可分为直热式阴极电子管(电流直接通过阴极使其达到热电子发射状态)和旁热式阴极电子管(通过阴极旁的灯丝加热阴极)。
功放作为音频放大领域的两大主流技术,各自具有独特的特点和优势。它们在工作原理、音质表现、技术特性及应用场景等方面存在显著差异。
前级是一种常见的音频放大器,以其优秀的音质和稳定性而受到许多音频爱好者的喜爱。 一、6N1
放大器中的关键部件,其参数对放大器的性能有重要影响。 变压器类型 推挽变压器通常采用自耦变压器或
作为主要放大元件的音频放大器。它在20世纪初至20世纪50年代期间,曾经是音响设备的主要形式。然而,随着半导体技术的不断发展,
,广泛应用于音频放大器、广播发射机等领域。由于其性能稳定、可靠性高,受到了广泛的欢迎。然而,随着
音箱是音响系统中常见的两种放大器类型。它们在工作原理、音质表现、使用场景等方面存在一些区别。 工作原理
设备中放大和控制电流的重要元件。尽管它们在实现相同功能方面存在共同点,但它们在结构、b体育注册工作原
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