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电子管原理(电子管原理 结构)

发布时间:2023-05-13
阅读量:235

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电子管工作原理

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。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参数信号数据。

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银旁动,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。

扩展资料

三极管是最基本的电子管

电子管又称「真空管」 (Vacuum Tube),代表玻璃瓶内部抽真空,以利于游离电子的流动,也可有效降低灯丝的氧化损耗。二极管、三极管、五极管,从字面意义代表电子管内部基本「极」的数量。

电子管拥有三个最基本的极,第一是「阴极」(Cathode,以K代表):阴极当然是阴性的,它是释放出电子流的地方,它可以是一块金属板或是灯丝本身,当灯丝加热金属板时,电子就会游离而出,散布在小小的真空玻璃瓶里。

第二个极是「屏极」(Plate,以P代表),基本上它是电子管最外围的金属板,眼睛见到电子管最外层深灰色或黑色的金属板,通常就是屏极。屏极连接正电压,它负责吸引从阴极散发出来的电子(利用异性相吸的原理),锋誉橡作为电子游离旅行的终点。

第三个极为「栅极」(Gird,以G代表),从构造看来,它犹如一圈圈的细线圈,就如同栅栏一般,固定在阴极与屏极之间,电子流必须通过栅极而到屏极,在栅极之间通电压,可以控制电子的流量,它的作用就如同一个水龙头一般,虚雹具有流通与阻挡的功能。

参考资料百度百科——电子管

介绍下电子管的原理?

看了你回答别人的问题,估计你学文科的,长篇大论讲理论也许不合适。就简单说吧。

1、金属里是有电子的,在很高的电压作用下有可能把冷金属里的电子拉出来,在不太高的电压作用下也可能把热金属里的电子拉出来。

现在我们把两块金属封在一个真空的玻璃管里,一块加热一块不加热,那么我们就可以轻易把热金属里的电子拉向冷金属,而很难把冷金属的电子拉向热金属。这样就使得这个管子具有了单向导电的特性,电子从热金属飞向冷金属,在物理上就定义为电流从冷金属流向了热金属。使用燃吵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)。阴极通常是用灯丝或者旁边装有灯丝的金属片制作的,而阳极则是普通金属片。

2、如果我们在阳极和阴极之间接上方向正确的电压让它通电,同时在两者之间很靠近阴极的地方再加一个金属片(这个金属片名字叫栅极),在栅极上面加一个很小的与阳极电压相反的电压,虽然它电压比较低宏棚,但是由于它离阴极很近,电压又正好相反,所以它会严重地阻碍电子从阴极流向阳极,也就是减小从阳极流向阴极的电流。当栅极上电压有变化时,从阳极流向阴极的电流也会变化。由于栅极离阴极很近,它上面一点微小的电压变化就会导致阳极和阴极之间电流的巨大变化,如果在阳极和阴极的电路回路里串联一个电阻,则电阻上的电压也会有巨大的变化。

现在你看到了,栅极上电压的微小变化引起了电阻上电压的巨大变化,而电压的变化就是信号,于是信号被放大了。这种有三个电极的电子管叫电子三极管,它的特性就是有放大作用。

还有更多种类的电子管,但基本上都是在电子三极管基础皮绝侍上改进的,其工作原理和电子三极管是一样的。

电子管和晶体管的工作原理分别是什么,哪一个更优秀?

电子管是利用静电场对电子流的控制来工作的,是个电压控制元件,与MOS场效应管的工作原理有些相似。所以输入阻抗极高,输入信号只要电压,不需要电流;晶体管是利用半导体器件内杂质浓度的差异,用电流分配关系来工作的,是个电流控制元件。输入信号需要电流,所以输入阻抗低。

电子管体积大,消耗功率大(要灯丝加热),在一般的电子设备中已由半导体器件所取代。但在微波、高功率等等设备中,还得用电子管。

在数字数键设备中,肯定是用大规薯裂巧模集源巧成电路,不会是用电子管。所以笔记本中不会有电子管。

电子管原理是什么?

以典型的电子管——旁热式三极管为例说明之:三极管是由抽成真空的管状外壳(玻璃、陶瓷或金属)以及封装在壳内的屏极、阴极、栅极与加热灯丝组成,因此又被称为“真空管”。具体构造是:最里面是加热灯丝,灯丝外面套有桶状阴极,阴极外面套有用金属丝做成螺旋状的栅极,最外面套的是桶状的屏极。正常工作时,屏极上要加几十伏至上千伏的正电压。当阴极被灯丝加热至800℃以上时,就会释放出大量的电子。由于屏极上加有正电压,带负电岁卜山荷的电子就会受到吸引,穿过栅极向屏极飞去,从而形成电子流。当栅极不带电弊慎时,电子流会稳定地到达屏极;当栅极加上正电压时,就会增强电子流动的速度与动力;反之当栅极加上负电压时,就会阻止电子流到达屏极。由于栅极距离阴极较近,控制能力要比屏极来得大,因此利用栅极就可以轻松地控制电子流的流量。此时若将输入信号接乎中到栅极与阴极之间,信号电压的变化必然会引起屏极电流产生相应的变化。由于屏极电压远高于阴极,因此栅-阴之间微小的电压变化就会使阳极电流产生几十乃至上百倍的变化,于是信号便得以放大。

电子管如何实现放大?

在真空状态下,灯丝的热辐射会逐渐加热了阴极的金属片,阴极金属片温度达到一定程度后(摄氏800度左右)。虽然当电子管的灯丝加上电,灯丝的温度会提高。金属片上碰大的电子会游离在阴极周围,形成带电荷的电子云。

根据异性相吸原理,游离在阴极周围电子云中的负电子会穿过栅极,飞饥吵搏奔向阳极形成一个电子束,因为阴极和阳极之间加上一烂祥个高电压时,此时栅极就像一个电子开关。这就是电子管放大器放大信号的原理。

扩展资料:

功放的比较

特点与结构

晶体管放大器是在低电压大电流下工作,功放级的工作电压在几十伏之内,而电流达几安或数十安。电路设计上多采用直耦式(OCL、BTL等)无输出变压器电路,输出功率可以做得很大,可达数百瓦,各项电性能都做得很高。

电子管放大器是在高电压、低电流状态下工作。末极功放管的屏极电压可达到400-500V甚至上千伏,而流过电子管的电流仅几十毫安至几百毫安。输入动态范围大,转换速率快。

电子管放大器大多是采用分立元件、手工搭线、焊接,效率低,成本高。而晶体放大器多是采用晶体管和集成电路相结合方式,广泛使用印刷电路板,效率高,焊接质量稳定,电性能指标高。

参考资料来源:百度百科-电子管功放

关键词:二极管的原理 电子管

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