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[导读]在这篇文章中,小编将对电子管阴极发射能力检测方法以及延长电子管寿命的方法的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

在这篇文章中,小编将对电子管阴极发射能力检测方法以及延长电子管寿命的方法的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

一、如何延长电子管使用寿命

自70年代电子管放大器复出重登音响舞台以来,已占有一定市场,但在电子管音响产品中,电子管引起的故障--包括欧美电子管在内,并不少见,使人产生一种电子管寿命短的看法,然而这却往往并非电子管本身的问题,而是电路设计存在缺陷和使用上的问题。须知品质良好的电子管,还得有正确设计的电路,充分的散热,周到的避震。

在使用上,电子管要有良好的通风散热,温度的过热必然缩短电子管寿命,所以要尽可能使电子管保持较低的温度。电子管怕振动,所以采取防震措施尽量避免振动也是很重要的。若做到这两点,电子管的使用寿命至少可提高一倍。为此,电子管设备的周围要有适当的空间,尤其是它的上方,以便有良好的对流通风,可能的话可用风扇帮助散热。

电子管阴极在尚未达到要求温度即加上高压电源时,它的阴极将受到损害,同样会缩短电子管寿命。所以电子管设备若有预热装置的话,一定要使用,例如先开灯丝低压电源预热,后开缓慢施加高压电源。假如没有预热装置,那你不要急着将输入信号接入,可将音量关到最小,待先开机20~30分钟进行温机再使用。如果使用旁热式整流管供给整机高压,那正好提供了简单又有效的高压延时。另外,在正常使用时,不要频繁开关电源。

当然,如果对电子管电路进行正确的设计,避免错误运用,就能使电子管不致"英年早逝",电子管使用数以千计的聆听时数应是正常的。电路设计中最常见的错误有电子管灯丝与阴极间的电位差过高、电子管屏极或帘栅极电压运用至最大值、电子管控制栅极悬空,电子管灯丝电压过低或过高、电子管安装位置不当造成电极过热及高压电源没有延时装置等。

二、电子管阴极发射能力的检查方法

电子管阴极发射能力降低会使管子的放大能力或整流能力明显下降,从而影响电子管机的正常工作。

测量电子管的阴极发射能力一般要用专门的设备来测量它的饱和电流,普遍个人往往不具备这种条件。在实际测试中常用比较法来获得检测结果。

电路中把电子管阴极以外的所有电极全部并联在一起,与阴极间组成为一个二极管。首先在灯丝上接入电压,并调节电阻R使电压表的指示为额定灯丝电压,按下测试电键S,于是从串接在电路中的毫安表上就可以读出整流电流的平均值。然后,再调节电阻R,使灯丝电压降低10%,此时毫安表中的直流电流或多或少会有些减小。对于效率良好的电子管,毫安表上测得的读数应该大,而且即使降低10%的灯丝电压,阴极发射电流也不会降低太多。而效率差的管子则情况相反。如果事先能对同型号的包括效率好的、效率比较差的和不能使用的管子,用同样的方法作出测试记录,然后将被测管的测试结果与记录比较,就可以从比较结果大致判断出电子管阴极发射能力的大小。

比较简单的做法是采用标准的灯丝电压点燃灯丝,将屏、栅极短接,把万用表打在50“A(或lmA)挡,红表笔接管子的阴极,黑表笔接屏栅极,万用表指示的 A数,表示管子的阴极热发射能力。通过和相同类型新管子的测试值相比较,也可以大致估计出管子发射能力的好坏来。

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