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4 Z1 p; V* H, S3 r& @, {" Y0 G H% B% {2 l8 M% i* F. e) t1 }
/ t9 u) i4 P6 ]* L电子管的基本参数:
6 N) B9 D: z2 a$ O% N2 Z; F
( m) s5 U5 l( p7 }3 M8 e1.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。3 w9 Q _# B' B# n7 Q
- _; \5 e" ~0 h' e0 K& Y% f
几个常用值的计算:- }/ Q$ h& V( e! `. }1 g9 o6 c
% g; q" m: ~, S& c: @- a
放大因数 μ=阳极电压Uak/栅极电压Ugk0 f7 m$ ?1 K3 ` F
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。
+ y. k2 U4 P0 s3 ]
, d$ e0 E. F5 E( M7 @, g8 H跨导 S=阳极电流Ia/栅极电压Ugk
, ?/ a9 t! l- D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。" x5 S6 H' \" K
8 X4 {, b/ O: O, C
内阻 Ri=栅极电压Uak/阳极电流Ia
* ~4 \) V3 C2 P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。
; v- h( F# a: f! Q4 f2 j# v5 i5 h) n& @! Z( e2 z
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& l& W0 M( m B/ c" {* r: o
1 ~3 I e j$ K% A! D# M, _5 j
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。 7 A/ W/ B, F2 T$ W3 Q
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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。
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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。9 C5 X i9 J5 X1 ~9 F+ r
, P9 _' f8 S* I8 z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。
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先说二极管:
2 t' t( E& Y3 \5 \+ @! y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。) P) Z' y" m8 E) y7 L8 L5 L2 |- E) q
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。- C x0 i) A+ m/ _, g/ r* n
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。2 D5 x9 c$ e6 s5 R$ p5 x, ]
' L0 m! X4 g1 h# K, F) U接下来说三极管:) h# f7 q% P' N- Y* J! L3 v5 t" o7 I9 I( {
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。6 I- _8 Y' \7 d- } l. p
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