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[导读]为了增进大家对电子管的认识,本文将基于两方面介绍电子管:1.电子管及其内部结构、2.电子管老化问题分析。

电子管在电子领域具有重要应用,通过电子管,可以对电信号进行放大。为了增进大家对电子管的认识,本文将基于两方面介绍电子管:1.电子管及其内部结构、2.电子管老化问题分析。如果你对电子管具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、电子管及其内部结构

电子管,是一种最早期的电信号放大器件。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”)。

1.电子管的阴极

阴极是用来放射电子的部件, 分为氧化物阴极和碳化钍钨阴极。一般来说氧化物阴极是旁热式的, 它是利用专门的灯丝对涂有氧化钡等阴极体加热, 进行热电子放射。寿命一般在1000 ~ 3000 小时。碳化钍钨阴极一般都是直热式的,通过加热即可产生热电子放射, 所以它既是灯丝又是阴极。理论上碳化钍钨阴极比氧化物阴极寿命长得多, 一般在2000 ~ 10000 小时以上。大功率发射管应用最为广泛的是碳化钍钨阴极, 氧化物阴极一般在输出功率为1kW 以下的发射管中应用。

近年来采用网状阴极的大功率发射管较多。网状阴极是用较细的钍钨丝做成圆筒状, 其优点是:

1)由于它用很多根钍钨丝编成, 所以导流系数较大。

2)易于实现较小的阴栅间距, 有利于提高跨导。

3)由于灯丝是网状结构, 单根灯丝的电流较小, 局部磁

场较弱, 从而阴极电流所产生的交流声也较小。

2.电子管的栅极

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。第一栅的主要作用是控制阴极电流, 二栅的作用是屏蔽板极对第一栅的影响。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, 以闭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。

3.电子管的阳极

阳极是收集阴极发射出来的大部分电子的电极。电子管工作时, 由于电子管轰击板极表面, 以及其它电极的热辐射, 在板极产生大量热能, 因其板极的耗散功率密度是每平方厘米几十瓦到几百瓦, 这样大的功率密度采用自然辐射或传导的冷却已不能胜任。故须采用强制冷却方式。常用的有风冷、水冷和蒸发冷却等 。

二、电子管老化

(一)怎样判断电子管是否衰老

用指针万用表10K档,红表笔接电子管的阴极,黑表笔接电子管的栅极,并在灯丝加热两三分钟以后测试栅阴电阻,越小越好,说明阴极放射能力强,但测量的值不应该是短路的。

外在表现为旧管由于发射力衰退,声音表现有气无力,发蒙发散;作为功率管,情况更加严重,大动态时电流上不去,低频犹如敲破门板,音量越大失真越大。

(二)电子管老化的三种表现

电子管老化以后,与显像管相似,外表有时看不出什么来,但阴极已经老化了。之前,用了一些使用过的老管,与新管进行比较(放大器的功率管),发现有三点明显不同之处。

1、预热时间长,进入状态满。

2、音量比新管小,相当于显像管亮度不够。

3、关机后声音消失的较快。

(三)如何测试一个电子管的老化程度

只要给电子管加上额定的灯丝电压,用指针式万用表R×10k档,黑表笔接第一栅,红表笔接阴极,表针摆动幅度越大管子发射能力越强,摆动幅度越小管子老化程度越重。与同型号的新管比较即可鉴定出电子管的老化程度。挑选推挽管尤其是并联推挽管用此法十分方便准确。

以上便是此次小编带来的“电子管”相关内容,通过本文,希望大家对电子管内部结构和电子管老化问题具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

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