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两种管子同样是旁热式氧化物阴极双三级管,但是两种管子有较大的差别,1,阳极电压不同,6N3(150v)6N11(90V),从动态范围来说6N3比较大,但是对滤波,退藕,要求比较高。
N11的低压性能好,英国厂机只用20伏屏压做CD机缓冲极,效果还可以,而且长命。但只有屏压够高,指标才会好,本电路的指标不错,当然还可以修改调整,直到满意为止。
N1输出阻抗低,适合作阴极输出器。6N2放大倍数高,耳放不需要太高的放大。6N11高频输出特性更好些。总之,自制耳放可以随时调换管子试听,满意为止。
1、N11的低压性能好,英国厂机只用20伏屏压做CD机缓冲极,效果还可以,而且长命。但只有屏压够高,指标才会好,本电路的指标不错,当然还可以修改调整,直到满意为止。
2、,6N11的噪声比较低。另外,跨导,阳极耗散功率,栅极电压,管脚引线,差别较大,不能直接互换。
3、N11是高频双三极管,用于前级电压放大。他的特点是高频解析力强,尤其是骑马电路应用更多!6p9p是五极管,用于功率放大。
1、N11的极限阳极电压为130V,典型阳极电压为90V。
2、N11构成的前级常见的有普通三极管接法和SRPP接法,前一种电路的供电电压一般为90~110V,后一种电路的供电电压一般为160~180V,要确定是哪种电路才能知道供电电压,继而计算供电变压器的次级电压。
3、电子管的工作电压有两组,直流高压有200多伏,灯丝电压只有几伏。
4、太低了,在这个电压下线性很差了,一般用24V时会有一个升压电路升至100多伏的。发个6J1三极管接法的特性图你看看,24伏供电管子只能工作在那个红框内。曲线弯弯的,线性核动态范围都很差。看人家100伏供电的。
5、N11的低压性能好,英国厂机只用20伏屏压做CD机缓冲极,效果还可以,而且长命。但只有屏压够高,指标才会好,本电路的指标不错,当然还可以修改调整,直到满意为止。
6、N11的最大屏极电压为130V,灯丝供电为3×0.34(V×A),它的最大屏极耗散功率为2W,最大阴极电流22mA,灯丝与阴极间击穿电压为+/-130V,屏极工作电压为90V,屏极电流约10mA,阴极电阻为90欧,跨导为15gm;放大因数约30u。
通常,电子二极管的灯丝电压为2V或4V(双二极管),三极以上电子管的灯丝电压为3V、16V(复合管),部分直热式电子管、低内阻管、束射管等的灯丝电压还有5V、5V、6V、5V、10V、25V等多种规格。
我记在电子管收音机中,6N1和6N2的屏极电压大概是215伏左右,190—250伏都应该可以,6N11参考它们的电压吧。
调(阴极电位)阳极电流的。主要是将V1的工作状态调整到最佳位置,如果有示波器,可以将交流信号输入IN端,在V1预热10分钟后,测V1输出端的波形,要求放大幅度位于最大回调一点点即可;注意波形不能失真。
1、正视。从左向右 B,C,E:三极管的B是基极、C是集电极、E是发射极。
2、三极管是一种控制元件,三极管的作用非常的大,可以说没有三极管的发明就没有现代信息社会的如此多样化,电子管是他的前身,但是电子管体积大耗电量巨大,现在已经被淘汰。
3、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。
4、电子管是一款高共阴极、低噪声、低失真、高增益的双三极管,广泛应用于音频放大器、FM接收机、音量控制电路等电子电路中。
n2管子制作材料如同不锈钢一样发光,且屏极为全封闭式。如图:6n1管子制作材料颜色为灰色,屏极不是封闭式,为开放式,可以看见栅极和阴极。如图:6n3屏极为全封闭式,屏极颜色为浅黑色。
主要参数是接近或者一样的。差别只有灯丝供电。6N2供电3v,内部串联或者并联都有。6N4的灯丝是串联并从9脚中心抽头。6N4接12v就是接4脚5脚,9脚空,需要3v就把4脚5脚短接,另外再接9脚。
这两个管子是可以互换的,只是在个别参数方面不一样。如灯丝电流,6n1灯丝电流600毫安,6n2只有300毫安。如果电源变压器功率有限,6n1绝对不能替代6n2,加大变压器负担。另外放大倍数也不一样。
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