电子管手册极性区分

有极性元件的识别
有极性元件的识别
低于1&F的低值电容大多数是无极性之分的,但是具有1&F或更大电容值的电容几乎都是有正负极之分的。 至今为止,最常用有极性电容就是电解电容,钽电容也是有极性电容。 安装在印制板上的电容,在其外壳上接近引线之处以符号+和-标出其极性,实际上,大多数新型电容只有-号。 这些标志并不是必须的,因为极性电容的正引线总会长一些。即使是标志磨损或者被完全抹去,立刻就能够辨认出极性。 接错了有极性的
低于1&F的低值电容大多数是无极性之分的,但是具有1&F或更大电容值的电容几乎都是有正负极之分的。 至今为止,最常用有极性电容就是电解电容,钽电容也是有极性电容。 安装在印制板上的电容,在其外壳上接近引线之处以符号+和-标出其极性,实际上,大多数新型电容只有-号。 这些标志并不是必须的,因为极性电容的正引线总会长一些。即使是标志磨损或者被完全抹去,立刻就能够辨认出极性。 接错了有极性的电容在有些场合可能使它损坏。还值得指出,即使较小的反向电压和电流也可能损害某些有极性的电容。这样的有极性电容并没有任何外部损坏的迹象,但如果这时正确地把它用在电路中却会表现出低于标准的性能。钽电容和一些高级电解电容在反向电压下损坏率较大。 另一种常用的双引线极性元件就是二极管。二极管只容许电流沿一个方向流过。如果把二极管方向接错了,那么本来应该让电流流过的,它却会阻挡电流流过;应该挡住电流的,它却让电流流过。 如果二极管用于小信号电路,通常接错尚不能造成其它元件损坏,如果是功率二极管(如整流二极管)接错极性,那么会导致一些元器件损坏的可能性极高。 大多数二极管负极(K)的引出线一端有色带指出其极性。 几年前,有些二极管有几条色带是相当常见的,这样就必须仔细检查元件以便找出负极引出线。色带的含义是根据电阻色码的颜色编码系统指出二极管的型号。这种方法采用三条或四条色带而不是一条。 目前二极管都有一条色带,而且利用文字符号标明型号。由于新式二极管体积小,可能需要放大镜读出型号。颜色编码系统使人容易读出型号,但容易使人接错。 近年来,多条色带的二极管在最接近负极引线的色带比其它两或三条色带粗一些,以此来表示极性。可惜宽度的差别往往不明显,所以必须仔细观察这些二极管然后把它们装在电路板上。 发光二极管无疑是产生问题最多的一类二极管,由于这些元件刚面世时没有进行标准化,通常以负极引线旁边的外壳稍为扁平一些来指出负极。除了外壳扁平之外还伴随着负极引线较短的特点,不过这不是世界通用的标准,而只是部分厂家的标志而已。 那么,如果外壳没有扁平处,而两根引线又是长度相同或者已经把它们截短为相同的长度,怎样确定发光二极管的极性呢?一般采用的方法是观察外壳内的两根电极。它们通常具有不同的尺寸和形状,面积较大的电极通常连接负极(K)引线。 虽然这种方法对于试生产的发光二极管非常有效,但是对于比较特殊的发光二极管却并非100%有效。 唯一可信的方法是实地测量,此时注意电压不要超过反向击穿电压。如果连接一次发光二极管不能产生所需的结果,只需把连接线对调,它的极性就很容易测出了。
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自制电子管放大器之功放电路注意事项
来源:电源网综合
编辑:铃铛
与三极管放大器相比,电子管放大器的保真度更高,优势也更为明显,因此电子光放大器得到了更为广泛的应用。另一方面,电子管放大器比较适合于设计者自行制造并调试,可以满足不同的需求。在本文当中,小编将为大家介绍电子管放大器制作过程中的功放电路中一些需要注意的地方。
输入级、前级或推动级可选用常见的6N系列的管子,如6N1、6N2、6N3、6N11、6N8P等,功放级可以使用性能指标较高的6P1、6P14、6P15、6P3P以及FU7、FU-25等型号的电子管。
耦合电容应尽量选择高耐压值、低漏电流及无极性的CBB电容或其他优质电容,且其容量一般选择在0.1μF~1μF之间为宜。
电子管阳极电阻的阻值在其阳极电压确定后也随之确定。在保证阻值符合管子正常工作的前提下,其功率也应留出相当的余地,以减少在工作时的发热量。
栅极电阻的作用是为目标管传递偏压。为了提高整机信噪比,此电阻应选用较高质量的金属膜电阻,其功率可以使用小一些的。
在电子管的阳极电压和栅偏压确定以后,其阴极电阻的阻值决定着该管阳极电流的大小,选取时应尽量使用推荐值,阴极电阻的功率应选择得大一些。
输出变压器
性能的优劣对整机有着极大的影响。建议购买有知名度的成品输出变压器(且有屏蔽罩附售),应采用分层、分段及交叉绕制的方法精心制作。
在本文中,小编为大家介绍了电子管放大器制作过程中功放电路的注意事项,并对其中一些注意事项提出了解决方法。在之前的文章中,小编为大家介绍了电子管放大器制作的供电系统,可与本文结合进行阅读。关于电子管放大器,小编将继续为大家收集整理相关内容。
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| 作者: 广州科誉 | 查看:
| 评论: 0 | 来源: 盈科电路板维修培训网
&&& 在电子管放大电路中,由于电子管的放大作用,一般很小的栅偏压变动会造成屏流较大的变化,所以栅偏压不稳会造成电子管工作点的漂移。除此,栅偏压是与输入信号串联加在栅极与阴极之间的,栅压供给电路的噪声杂波,同样也会在放大信号时被放大,而造成信噪比下降,由此可以看出对栅压供电电路的要求比屏压要求更高。1.固定栅压电路此类电路单独用一组栅压电源为电子管提供栅压。看图1、图2。根据工作状态不同,电子管型号不同,其栅压有正负之分。一般A2类、B类等工作在有栅流状态的放大器栅压为正极性,A类、ABl类放大器的栅压为负极性。固定偏压电路的优点是工作点稳定,不受屏流变化影响,相同屏压下电子臂可输出较大功率。缺点是采用固定式栅负压电路的电子管无自我保护能力,只要栅负压电源电路失效,就会造成屏流迅速增大,使之损坏。但A2类、B类放大器则无此虑。固定式栅偏压电路一般应用于功放级。2.自给栅负压供电电路&&& 自给栅负压供电方式是功率放大器中最常用的方法(看图3)。其工作原理是利用屏流在阴极电阻Rk上产生电压降,使得阴极产生Uk=Ia·Rk的对地为正极性的电压。而栅极通过栅漏电阻Rg接地,使得对地电位为零。这样,栅极电压相对阴极来说为负极性,形成栅负压。当电子管工作于甲类放大时,虽然屏流的直流成分是稳定的,但是随着输入信号的变化,屏流中交流每个瞬时值都是变化的,阴极电阻Rk上的压降会随着变化而形成电流负反馈。因为避免这种现象产生,一般在Rk两端并联一个大容量的电容,使交流成分“短路”。图1中影响栅负压的Ck元件的容抗Xc=0.2Rk.当Ck容量,100uF时,可采用几只电容并联,或在Ck上并联0.1uF"0.47uF小电容,使其频响得以改善。自给栅偏压的优点是输入阻抗高、电路简单、频率特性较好和具有自我保护的能力。由于有些原因使屏流增大时,阴极电阻的电压降也增大,造成栅负压的增加,栅负压的增加将使屏流减小,从而保护电子管不致损坏。3.栅漏式栅负压电路此种栅负压形成电路的特点是无阴极电阻,栅漏电阻值取得较大(看图4),一般为3MΩ"5MΩ。工作原理是电子管工作时阴极与栅极电位差为零,当电子由阴极向屏极发射时,有一部分电子撞到栅极上被栅极吸收,使栅极变成负电位。为了使栅极尽量多地捕获电子,一般采用栅极距阴极近,距屏极远的电子管。而且栅极的金属丝绕制密集,如高u三极管或五极管。另外,阴极直接接地,有效地降低灯丝电压对放大器的干扰、信噪比高。这类放大器栅极负压一般为1V左右,输入信号幅度不得超过0.5Vp-p”,主要用于小信号放大。如电磁式电唱盘放大,磁头放大或话筒放大等。以上即为广州科誉为大家介绍的电子管栅压的供电方式和特点,大家有疑问可以登录我们的电路板维修培训网,或者拨打我们的技术咨询热线020-进行电路板维修技术交流。&
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