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上传时间:2024-06-25 浏览次数:
文章摘要:灯丝(****ment)可以使用不同的材质制成,由于直热式三极管直接将灯丝当作阴极,因此灯丝的特性直接影响着直热式真空管的性能。基本上,真空管的灯丝主要可分成三种材质构成,***真空管种当然是耐高温的钨丝。将纯度高的钨丝抽成细丝,

灯丝(****ment)可以使用不同的材质制成,由于直热式三极管直接将灯丝当作阴极,因此灯丝的特性直接影响着直热式真空管的性能。基本上,真空管的灯丝主要可分成三种材质构成,***真空管种当然是耐高温的钨丝。将纯度高的钨丝抽成细丝,卷绕成状在真空管的**内层,通电之后即可发出温度。但钨丝必须加温到两千余度时,电子才能发散,因此以钨丝制成灯丝的真空管点燃时,会发出光辉耀眼的亮度,同时温度高得吓人。别意外,不是真空管要烧掉了,而是它本如此!但将钨丝点亮需要消耗较大的电力,***的优点是钨丝甚为耐用,普遍运用于较大功率或长寿命的真空管上。笔者经常听到人说:“那支真空管点起来那么亮,一定两三下就挂点了”。其实并不然,在某些情况下这种真空管的寿命可达数万小时,拿来当作家里的灯泡,既耐用又有装饰的作用,一举数得!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。上海电子管概况

另一种灯丝采用钍钨合金,它只需将灯丝加温至千余度即可工作,相较之下较省电力。**常使用的应为氧化碱土灯丝,它的作法是在灯丝外,涂上一层厚厚的氧化碱土,看起来接近白灰色的物质,它只需要加温至约700度(看起来约暗红色),即可获得足量的电子,因此工作温度比较低、也**节省电力,一般而言只须供应6.3V左右的直流,就可以正常工作。傍热式真空管的稳定度较高为了解决直热式真空管的灯丝问题,真空管设计者决定让灯丝与阴极分家**,在灯丝的旁边套上一圈金属套筒,让灯丝直接对金属板加热,电子从金属板散发出来,这种加热方式就称为“傍热式真空管”。上海电子管概况易于实现较小的阴栅间距, 有利于提高跨导。

屏极连接正电压,它负责吸引从阴极散发出来的电子(还记得吗?利用异性相吸的原理),作为电子游离旅行的终点。第三个极为“栅极”(Grid,以G**),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,具有流通与阻挡的功能。真空管光有三个极当然还不算完美,也因此后来的真空管不断改进,在结构上也有了许多的改进之道,以配合不同的放大方式(如超线性接法等),但该部份的内容已经脱离本文,暂不详述。

金属之所以能导电,就是因为金属的自由电子较多,便于电子的相互流动,因此电子材料必须由导电性佳的真空管材质制成。电子还有个特性,带负电的电子容易受到正电压的吸引,所谓同性相斥、异性相吸。又从爱迪生效应中得知,当加热金属物质时,活跃于质子**的自由电子容易产生游离现象,温度高导致电子活性增强,此时若空间中有一正电压强力吸引,游离的电子就会在空间中流动。基于这几个当时已被了解的知识,佛来明(J.A.Fleming)于1904年制造出***支二极真空管,德福雷斯特(DeForestLee)将二极管加以改良,于1907年制造出***支三极管,既然成功研发了三极管,真空管的应用开始实现,真空管的发展从此一日千里。三极管是**基本的真空管,二极管、三极管、五极管,从字面意义**真空管内部基本“极”的数量。真空管拥有三个**基本的极,***是“阴极”(Cathode,以K**):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**),基本上它是真空管****的金属板,眼睛见到真空管**外层深灰色或黑色的金属板,通常就是屏极。电子管的栅极根据它们在管中所起的作用不同分为一栅、二栅, 有时也称为控制栅、帘栅。

电子管的栅极根据它们在管中所起的作用不同分为一栅、二栅,有时也称为控制栅、帘栅。***栅的主要作用是控制阴极电流,二栅的作用是屏蔽板极对***栅的影响。栅极结构关系到本身的机械强度和散热效果,关系到管子可否稳定工作。为了减小电子的渡越时间,栅阴间距作的很短甚至不到1mm,因此厂商多采用机械强度高、导热系数高、辐射系数好以及熔点高的材料来做栅极,以避免在很小的间距下发生热碰极。一栅和二栅应严格对栅,这样帘栅对电子截获小,可减小帘栅耗,改善电流分配提高性线。阳极是收集阴极发射出来的大部分电子的电极。上海电子管概况

栅极结构关系到本身的机械强度和散热效果, 关系到管子可否稳定工作。上海电子管概况

电子管,是一种**早期的电信号放大器件。[1]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)引线被焊在管基上。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。早期应用于电视机、收音机扩音机等电子产品中,近年来逐渐被半导体材料制作的放大器和集成电路取代,但在一些高保真的音响器材中,仍然使用低噪声、稳定系数高的电子管作为音频功率放大器件(香港人称使用电子管功率放大器为“胆机”)。上海电子管概况

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