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[导读]以下内容中,小编将对电子管的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对电子管的了解,和小编一起来看看吧。

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一、电子管阴极发射能力的检查方法

首先,我们来了解一下电子管的阴极发射能力。

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。

二、电子管使用注意事项

通过上面的介绍,想必大家对电子管阴极发射能力的检查方法已经具备了初步的认识。在这部分,我们主要来了解一下电子管在使用过程中应该注意的两点注意事项。

1.电子管各极的电压应严格按顺序进行接入

即:灯丝-偏压-阳压-帘栅压-激励信号, 关机时按相反的顺序进行。电子管的灯丝特别是碳化钍钨灯丝是很脆弱的, 频繁的开关机对灯丝的影响是致命的, 灯丝的冷态、热态电阻值差异较大, 会产生一定的电磁引力, 大多数电子管都是在频繁开、关机时碰极。因此在给灯丝加电压最好是逐渐和分档加, 对延长管子的使用寿命是很有好处的 。

2.灯丝电压应在额定值的允许误差范围内使用

通常允许范围为5 %, 若能保持在±1%内对延长寿命是有利的。氧化物阴极电子管灯丝电压偏高时, 会加速氧化钡的分解而缩短阴极寿命;灯丝电压偏低时, 钡原子不能迅速地扩散到阴极表面, 会使阴极“中毒” 也就是电子管的发射能力不能再恢复。碳化钍钨灯丝阴极的电子管灯丝电压偏高时灯丝中的钍原子会很快蒸发掉, 缩短阴极寿命, 灯丝电压偏低时, 也会使阴极受正离子轰击而失效。实践证明使用直流灯丝电源的发射管, 在工作一段时间后把灯丝正负极性变换一次, 以使整个阴极能够均匀损耗, 同时把灯丝输入端对地接的电解电容极性也随之改变, 有助于延长管子寿命。对于使用寿命已知的管子, 因阴极发射量不足而功率下降,可适当提高灯丝电压, 加大其灯丝电流来延长使用寿命。

大家在使用电子管的过程中,一定要注意这两点内容哦。只有在使用过程中注意该注意的内容,才能够延长电子管的寿命。

经由小编的介绍,不知道你对电子管是否充满了兴趣?如果你想对电子管有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。

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