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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。
N11所余的5脚(灯丝)接3V(1A)交流电源,9脚为电子管2个半边中的屏蔽层应接地(低电位)端;6N1的9脚与上述相同,8脚为另一路对应与3相同接线;out1,out2是一个声道的两路输出。
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。
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。
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。
电子管的工作原理: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。
1、电脑的基本电子器件按其发展过程,经历了电子管电脑、晶体管电脑、集成电路电脑和超大规模集成电路电脑。电子管电脑——世界上第一台计算机“ENIAC”于1946年在美国宾夕法尼亚大学诞生。美国国防部用它来进行弹道计算。
2、第一阶段:电子管计算机 第二阶段:晶体管计算机 从1960年到1964年,在计算机中采用了比电子管更先进的晶体管,晶体管比电子管小得多,不需要暖机时间,消耗能量较少,处理更迅速、更可靠。
3、计算机的发展历程最主要的变化,就是内部元器件的变化,即从真空电子管,晶体管,变化到中小规模集成电路,大规模、超大规模集成电路。
4、第二个发展阶段是晶体管的计算机时代,在1956年到1964年。第三个发展阶段是集成电路与大规模集成电路的计算机时代,在1964年到1970年。第四个发展阶段是超大规模集成电路的计算机时代,是1970年至今。
5、计算机发展的四个阶段构成计算机的电子元器件分别是:电子管、晶体管、集成电路、大规模集成电路。
展开全部 5号音箱搭配NAD C388功放以及NAD C538 CD机。
音箱,或说扬声器,其额定功率要大于功放机的输出功率,并考虑扬声器容量适当增加,留些储备余量;二设备输出、输入阻抗匹配。如功放机输出阻抗为8Ω,扬声器的输入阻抗也应为8Ω。
功放呢1或1都可以,主声道额定功率双100瓦,功放低音炮输出功率200瓦,这就够了。中置和环绕不用考虑功率大小,因为功放设计会根据主声道和低音炮输出功率来决定中置和环绕功率。
功放机如何跟音箱匹配功率匹配功放与音箱功率配置的具体标准是:在一定阻抗条件下,功放功率应大于音箱功率,但不能太大。
就是说这个功放有正常的左右声道输出外,还要有一路低音输出。一般的家用功放每声道不要超过50W,你的这套音箱可以配一个输出为50W+50W+50W的功放。输出阻抗选8欧就行。
要5个完全一样书架音箱,配5声道功放(100W*5)。另外加一个优质有源低音炮,就是标准1环绕声音响。你还需要准备一间专门的听音室,里面没有家具(只有音响器材和座椅),才符合环绕声音响要求。
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。
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。
通常的整流装置都是利用电子管和晶体二极管的单向导电的性能来整流的。例如,用锗、硅等半导体材料做成的整流器,已在许多方面得到广泛应用。
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)。
1、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。
2、电子管电压放大级通常由单管共阴放大器组成,其基本电路如下图所示:放大电路分为无信号输入时的静态工作情况和有信号输入后的动态工作情况。
3、就采用三极管接法,听动态范围较大的软件,就采用超线性接法。末级推挽电路工作状态一般是在AB(甲乙类,兼顾了A类功放的低失真和B类的高效率)类,同时要看采用何种管子,由于你没有提供电路,所以不好凭空分析。
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