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1、电子管高频感应技术不属于淘汰技术。根据调查相关公开信息显示,高频感应技术的开发实现了我国高频加热装置领域技术变革,将逐步替代几十年来长期使用的高耗能传统电子管式装置。技术水平在国内外处于领先地位。
2、能耗高,体积大。电子管和晶体管比较电子管被淘汰主要原因是能耗高,体积大。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。
3、没有电子管计算机了。都是晶体管的制造工艺了。而且都进化到纳米级别了,最先进的达到了3纳米,这是电子管无论如何都无法达到的集成规模。否则,现在的电脑是没办法做到那么小的体积。
4、寿命短、电源利用效率低。电子管结构脆弱而且需要高压电源,它的绝大部分用途已经基本被固体器件晶体管所替代,电子管是一种最早期的电信号放大器件。
5、性能优良,出现的很晚了,用于航空航天,军工导弹等。是电子管产业最后的辉煌,紧接着就被晶体管淘汰了。国产管没有能代用的,苏联的6C51H~53H据说与其相似。它可以用在音频放大器中。
6、在军事领域,电子管被用于情报传送,目标探测等。电子管是一种由发光二极管,晶体管和其他器件组成的电子组件,它是许多电子系统中最重要的元件之一,特点在于能够大范围地控制电子信号的强度,并且可以承受很大的电流和电压。
1、除灯丝外,电子管主要工作在高电压小电流的状态下,这对稳压供电来说难度加大,这也就是为什么在胆后级中难寻稳压驱动的机器。不过通过特性曲线可以看到,由于电子管的增益不是很高,电子管的工作点受电源波动影响没有晶体管大。
2、在胆机上应用的话,有高压延迟建立的优势。大功率旁热式电子管灯丝加热阴极需要时间,如果阴极冷态下阳极建立了高压就会造成所谓的冷发射,对阴极有损伤。
3、数量多、产量大、生产厂家也多。80电子管整流管堪称生产历史最长的电子管之一,优点是数量多、产量大、生产厂家也多。电子管,是一种最早期的电信号放大器件。
4、个人认为电子管整流没有什么优点。前些年有很多人认为电子管整流才能出来所谓的“松香味”,也就是电子管独特的音质,但是已经有越来越多的人认识到这个没有什么道理,纯粹是心理作用而已。
5、电子管整流与使用晶体管桥路整流从最终效果上讲是一样,都是将交流转换为直流。但如果是胆机用,考虑到功率管由于加上冷高压对寿命的影响,推荐使用电子二极管整流。我们知道,电子管在阴级被加热前是不会产生阳极电流的。
6、电子管功放主要是音乐味不同。即所谓的胆味。电子管功放主要失真与晶体管功效不同。
kΩ电阻上的电压降自动将输出电压降低,故能使高压电源始终保持稳定不变。ALTEC-340A功放电性能 在ALTEC-340A功放的失真率特性图中,分别给出了低频100Hz、中频1KHz与高频10KHz时的三条特性曲线。
单端胆机电路简单且音质也比较好,纯后级单端胆机,这种电路应用也很多,最常见的应用功放管有6p6p16v6L6p3p电子管等,作为功率输出管。
胆机的工作原理是使用三极管的放大特性来实现声音放大、润色的功能。
最好是先组装一台比较简单的小功放机,慢慢的就明白了各个电子管的性能和特点。如下图:这是1/2 6n2电压放大与6p1功放管组成的单端功放电路。由三部分组成:电压放大。功放输出。电源电路。
三极管的工作原理:三极管,全称为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。
那个Q6这样接,只是用了发射结,而且是反向接法,当三极管的发射结反向接时具有稳压二极管的特点,就是说它变成了稳压二极管。而那个Q5作用是开关,控制继电器J1吸合的。
当输入端In 输入低电平0v时,输出端Out输出高电平5v。
这个电路图不对。有两种可能:Q5应该是NPN三极管8050而非PNP三极管8550,如果单片机不是51单片机的话这种可能性较大。
三极管工作状态共有三种:饱和、放大和截止。这是一个OCL功放电路。输入端(Q5的基极)已经接地,而Q5的发射极接到-5V,Q5必定损坏无疑。如果电路还在工作,一定就是Q5的发射结烧断了。
这些电流、电压都是对应下标来的,把下标弄清楚应该也就分的清,看得出来了。要熟悉三极管的话,书上都有讲分别处于饱和、截止、放大区的特点。大概是发射结正偏,集电结反偏的话,三极管处于放大区。
1、美式电子管编号第一位数字代表灯丝电压,尚未见过8开头的电子管(纯数字编号除外)。6BQ5为功率五极管,与国产管6P14特性相近,管脚相同,可直接代用。
2、这两种规格的电子管是不能互换的。这个不是同一个袋子产品。互换了会对电路板产生问题。
3、高跨导五极管6P14其阳极极限耗数功率为12W,在音频放大器中作AABB类放大用。6P14与6BQEL84相似,可以互换使用。
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