国内外电子管代换

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常用型号管芯结构主要用途国外同类型号代备注

5X4G 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化

物阴极

5Z3P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5T4、5ц3C、

CV1861、5R4GY、U52、CV1071、5V3、5AU4、5U4G氧化物阴极5Z4P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*5B×1、*5ц4C

,GZ30、CV2748、5Z4G/GT 氧化物阴极

5Z1P 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化物阴极

5Z2P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5W4、5Y3G、80

、U50 氧化物阴极

5Z8P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц8C 氧化物阴极

5Z9P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц9C 氧化物阴极

6Z4 旁热式双阳极二极管全波整流*6ц4П、6B×4、6×4

、6Z31 共阴极

6Z5P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*6ц5C 共阴极

6H2 旁热式双阳极二极管检波、整流*6×2П、6AL5、C 氧

化物阴极

6C1 旁热式三极管宽带电压放大*6C1П、CV664、9002 氧

化物阴极

6C3 旁热式三极管宽带电压放大*6C3П阴地三极管

6C4 旁热式三极管宽带电压放大*6C4П栅地三极管

6C5P 旁热式三极管低频电压放大6C5GT、*6C5C、6C5 、

CV1067、L63氧化物阴极

6C6B 旁热式三极管低频电压放大5703、CV3917、*6C6Ь

氧化物阴极

6C7B 旁热式三极管低频电压放大*6C7Ь氧化物阴极

6C12 旁热式三极管宽带电压放大EC88、5842 高S、低N

6C31B-Q 旁热式三极管电压放大*6C31Ь-B 氧化物阴极

6C32B-Q 旁热式三极管电压放大*6C32Ь-B 遥截止三极管

6N1 旁热式双三极管低频电压放大*6H1П、6AQ8、AA61、

ECC40/82 氧化物阴极

6N2 旁热式双三极管低频电压放大*6H2П、6AX7、6A V7、

ECC41 氧化物阴极

6N3 旁热式双三极管高频电压放大*6H3П、6A8Q、2C51、

ECC42 氧化物阴极

6N4 旁热式双三极管低噪声电压放大ECC83、12A×7 高μ

、低N

6N5P 旁热式双三极管低频功率放大*6H13C、6AS7、CV2523

、6NS7G/GT 低Ri

6N6(T)旁热式双三极管低频电压放大*6H6П、E182CC、

12BH7 氧化物阴极

6N7P 旁热式双三极管低频功率放大6H7、*H7C、6N7/G/GT

共阴极

6N8P 旁热式双三极管低频电压放大*6H8C*6H8M、6SN7、

6F8G、CV181、QB65、ECC32 氧化物阴极

6N9P 旁热式双三极管低频电压放大*6H9C、6SL7、ECC35、

6SC7、6CY7 高μ

6N10 旁热式双三极管低频电压放大*6H10M、12A V7A、

E82CC、CV491 氧化物阴极

6N11 旁热式双三极管宽带电压放大*6H23П、6DJ8、ECC84

、E88CC、6922、CV2492 高S、低RI、N

6N12P 旁热式双三极管低频电压放大*6H12C、TS229、5687

氧化物阴极

6N13P 旁热式双三极管低频功率放大*6H13C、6AS7、

CV2523、6NS7G/GT 低内阻

6N15 旁热式双三极管低频电压放大*6H15П、6J6WA、

6CC31、CV858 共阴极

6N16B 旁热式双三极管低频电压放大氧化物阴极

6N17B 旁热式双三极管低频电压放大*6H17Ь、6112、

CV5007 氧化物阴极

6N21B-Q 旁热式双三极管低频电压放大氧化物阴极

6N23 旁热式双三极管低频电压放大6DJ8、ECC88、PCC88

高μ低N

6J1 旁热锐止五极管宽带电压放大*6ж1П、6AK5、6BC5、

EF40、EF95、CV850 高频管

6J1B 锐截止五极管宽带电压放大*6ж1Ь、CV3929、61489

CK5702/7083 旁热式阴极

6J2 锐截止五极管宽带电压放大*6ж2П、6AS6、CV2522、

EF11/732、CV4011 旁热式阴极

6J2B 锐截止五极管宽带电压放大*6ж2Ь、CK5639 旁热式

阴极

6J3 锐截止四极管宽带电压放大*6ж3П、EF96、CV848、

6BC6、6AG5 束射四极管

6J4 锐截止五极管宽带电压放大*6ж4、6136、6BX6、6AC7

、EF94 旁热式阴极

6J4P 锐截止五极管宽带电压放大*6ж4C、CV849、1852 旁

热式阴极

6J5 锐截止高频管宽带电压放大*6ж5П、EF80、CV2521、

6F36、6AH6 高S、束射四极管

6J7 旁热式阴极五极管低频电压放大6*7 、OM5C、CV1056 、CV1404、EF36、NR49、VR56、KTW61、EF37A、5A/157D、

CV358、CV5080、OM5B、W310A、57、STR4141、低噪声N 6J8 锐截止五极管低频电压放大CV2901、6SJ7、6CF8、

6267、EF16、EF86、2729 低噪声N

6J8P 锐截止五极管宽带电压放大*6ж8C、5693、EF6、

EBC3、CV592 旁热式阴极

6J9 锐截止五极管宽带电压放大*6ж9П、EF861 旁热式阴

6J20 锐截止五极管宽带电压放大*6ж20П空间电荷栅

6J23 高互导双五极管宽带电压放大*6ж23П阴极框架栅

6J23B-Q 锐截止五极管宽带电压放大*6ж23B-K 低振动噪

12J1S 锐截止五极管小功率放大*12ж1л氧化物阴极

6K1B 遥截止五极管宽带电压放大*6K1

6K3P 遥截止五极管宽带电压放大*6K3、6SK7、6K7、KTZ63

、CV1074、6D6、6SG7 旁热式阴极

6K4 遥截止五极管宽带电压放大*6K4П、6BA6、6DA6、

EF89/93、5749、6K5 旁热式阴极

6K5 遥截止五极管宽带电压放大同6K4 旁热式阴极

12K3P 遥截止五极管宽带电压放大12K3、12SK7/GT 旁热式

阴极

2P2 输出四极管低频功率放大2П2П、DL92、1S4T、1L33

、1L34 直热式阴极

2P3 束射四极管低频功率放大3A4、1662、CV807、DL93 直

热式阴极

2P19B 五极管功率放大直热式阴极

2P29 直热式五极管功率放大*2、*2П29л氧化物阴极

4P1S 直热式阴极功率放大*4П1л、4L2D 五极管

6P1 束射四极管低频功率放大*6П1П、6AQ5、6BW6、6L31

、EL14、90 旁热式阴极

6P3P 束射四极管低频功率放大*6П3C、*6л6C、6L6、

6L6G/GT、1614、1619、1622 同型:1631、6TT3C

6P4P 束射四极管低频功率放大旁热式阴极

6P6P 旁热式束射四极管低频功率放大*6П2、*6П6C、6Φ

6、1611、1613、1621、6K6、CV509、6V6GT、CV510、CV1912

、CV511、6N6C、KT63

6P9P 旁热式五极管宽带功率放大*6П9C、CV569 氧化物阴

6P13P 束射四极管低频功率放大*6П13C(旁热)旁热式

阴极

6P14P 旁热式五极管宽带功率放大*6П14П、6BQ5、N709

、EL84、CV2975、7320、6L40 氧化物阴极

6P15P 旁热式五极管低频功率放大6CH6、6CW5、EL180、

EL821、CV2127、12BY7A 氧化物阴极

6P25B 束射四极管低频功率放大*6П25Ь、EL71、5902 氧

化物阴极

6P30B-Q 束射四极管低频功率放大*6П30Ь-B(旁热)氧

化物阴极

6P31B-Q 束射四极管低频功率放大*6П31Ь-B(旁热)氧

化物阴极

13P1P 输出五极管低频功率放大*13П1C 旁热式阴极

6S6 高S五极管电压/功率放大*6Э1П(旁热)氧化物阴

6T1 高频双四极管推挽输出QM322、5656 旁热式阴极

6A2 七极电子管TUNER变频CV453、EK90、X77、*6A2П、

6BE5、5750 旁热式阴极

6F1 三极-五极管变频/电压放大*6Φ1П、6BL8、6C16 旁

热式阴极

6F2 三极-五极管变频/电压放大6Φ2П、6U8、6GH、

CV5065、ECF82、6BL8 旁热式阴极

6G2P 双二极-三极管检波、电压放大*6Γ2、6SQ7、

6SQ7GT/G 旁热式阴极

WE300B 直热式三极管功率放大300B、4300A 古典式低内阻FU-5 直热式三极管低频功率放大T100-1、RK57、ML714、

NU-150、CV2622、CV2768 F123A、GL805、HF150、CV25 FU-7 旁热式四极管大S功率放大QV05-25、RK39、HY-61、

QE06-50、CV124、807 5B/250A、807V、5S1

FU-13 直热束射四极管功率放大*гY-13、813、4B13 TT10 、QY2-100、QB2、250、CV278、4T100 CV1927、3874A、

5C/100A

FU-15 直热束射五极管中功率放大*гY-15 氧化物热子

FU-17 双束射四极管中功率放大*гY-17、CV3517、6360、QQV03-10、QQV03/12 旁热式阴极

FU-25 旁热束射四极管宽带功率放大1625、FD-25 氧化物

阴极

FU-29 双束射四极管宽带功率放大*гY-29、829B 旁热式

阴极

FU-31 直热式三极管宽带功率放大2T26、826、826“RCA”

钍钨阴极

FU-32 双束射四极管宽带功率放大*гY-32、RS1019、

TT20SRS4452、QQE03/20、P2-12 与FU-29类同

FU-33 直热式三极管功率放大ES833、CV635、B142、3578

、833A、5T33 钍钨阴极

FU-46 旁热式五极管中功率放大QV06-20、P40、QE05/40、

7212、6146、2B46 氧化物阴极

FU-50 束射五极管宽带功率放大*гY-50、SRS552、P50/2

旁热式阴极

FU-811 直热式三极管宽带功率放大*г-811、811A 钍钨阴

FU-250F 旁热式四极管宽带功率放大4C×250A 金属陶瓷型EL81 旁热式五极管功率放大6CJ6 氧化物阴极

845 直热式三极管功率放大UV-845 Po≈100W

6CY7 旁热式双二极管电压放大每组**管特性参数不同Rg<

100kΩ

6CX8 旁热式三极管-五极管电压放大和P-K分割比6U9、6F2

靓高S

18045 旁热式五极管小型功放作耳机放大有极佳表现Po>

1W

FC4 旁热式三极管电压放大*гC4 金属陶瓷管

6C22D 旁热式三极管电压放大5876 金属陶瓷管

6550 旁热束射四极管功率放大KT88 氧化物阴极

KT100 旁热束射四极管功率放大KT94 氧化物阴极

PL81 旁热式五极管功率放大21A6 氧化物阴极

EL34 旁热式五极管功率放大6CA7、KT66 氧化物阴极

2A3 直热式三极管功率放大*2C4、AD1、6A3、6B4G、6C4C

211 直热式三极管功率放大

FD422 直热式五极管功率放大2E22 6C33C-B 旁热式三极管功率放大

欧美电子管置换表

E83F 6689

E84L 7320

E88C 6DL4

E88C 8255

E88CC 6922

E89F 6DG7

E902 6X4

E90C 5920

E90CC 5920

E90F 6BH6

E90Z 6X4

E91AA 5726

E91H 6687

E91N 5727

E95F 6AK5

E99F 6BJ6

EA41 6CT7

EA50 2B35

EA76 6489

EAA901 5726

EAA91 6AL5

EABC80 6AK8

EAF41 6CT7

EAF42 6CT7

EAM86 6GX8

EB34 6H6

EB91 6AL5

EBC3 6BD7A

EBC41 6CV7

EBC80 6BD7

EBC81 6BD7

EBC90 6AT6

EBC91 6A V6

EBF32 6B8

EBF41 6CJ5

EBF80 6N8

EBF81 6AD8

EBF83 6DR8

EBF89 6DC8 EC1000 8254 EC22 6R4

EC55 5861 EC70 5718 EC71 5718 EC80 6Q4

EC806S 6CM4 EC81 6R4

EC84 6AJ4 EC86 6CM4 EC88 6DL4 EC88 8255 EC90 6C4

EC900 6HA5 EC91 6AQ4 EC92 6AB4 EC93 6BS4 EC94 6AF4 EC95 6ER5 EC97 6FY5 ECC180 6BQ7A ECC186 12AU7 ECC189 6ES8 ECC230 6080 ECC32 6SN7GT ECC35 6SL7 ECC70 6021 ECC801 6060 ECC802 6189 ECC803 6057 ECC804 6GA8 ECC81 12AT7 ECC813 6463 ECC82 12AU7 ECC83 12AX7 ECC84 6CW7 ECC85 6AQ8 ECC86 6GM8 ECC863 12DT7 ECC88 6DJ8 ECC89 6FC7 ECC900 6HA5

ECF200 6X9 ECF201 6U9 ECF202 6AJ9 ECF80 6BL8 ECF801 6GJ7 ECF802 6JW8 ECF805 6GV7 ECF82 6U8 ECF86 6HG8 ECH113 6CU7 ECH200 6V9 ECH35 6E8G ECH42 6CU7 ECH80 6AN7 ECH81 6AJ8 ECH82 6E8 ECH83 6DS8 ECH84 6JX8 ECL80 6AB8 ECL82 6BM8 ECL821 6CH6 ECL84 6DX8 ECL85 6GV8 ECL86 6GW8 ECLL800 16KH8 ED2 6AL5 ED500 6ED4 EF13 6DA6 EF183 6EH7 EF184 6EJ7 EF190 6CB6 EF22 7A7 EF36 6J7

EF37 6J7GT EF39 6K7 EF41 6CJ5 EF70 6487 EF71 5899 EF72 5840 EF73 6488 EF730 5636 EF731 5899 EF732 5840

EF732 5901 EF734 6205 EF74 6391 EF80 6BX6 EF81 6BH5 EF811 6EH7 EF812 6EL7 EF814 6EJ7 EF82 6CH6 EF83 6BK8 EF85 6BY7 EF86 6267 EF87 6267 EF89 6DA6 EF89F 6DG7 EF905 5654 EF91 6AM6 EF92 6CQ6 EF93 6BA6 EF94 6AU6 EF95 6AK5 EF96 6AG5 EF97 6ES6 EF98 6ET6 EFL200 6Y9 EH90 6CS6 EK90 6BE6 EL180 12BY7 EL300 6FN5 EL33 6M6G EL34 6CA7 EL36 6CM5 EL37 6L6 EL38 6CN6 EL41 6CK5 EL500 6GB5 EL503 8278 EL504 6GB5 EL505 6KG6 EL508 6KW6 EL71 5902 EL80 6M5 EL802 6LD6 EL803 6CK6

EL82 6DY5 EL820 6CK6 EL821 6CH6 EL822 6CH6 EL83 6CK6 EL84 6BQ5 EL85 6BN5 EL86 6CW5 EL90 6AQ5 EL91 6AM5 EL95 6DL5 ELF86 6HG8 ELL80 6HU8 EM34 6CD7 EM35 6U5 EM80 6BR5 EM81 6DA5 EM84 6FG6 EM840 6FG6 EM85 6DG7 EM87 6HU6 EN32 2050 EN91 2D21 EN93 6D4 EQ80 6BE7 EY500 6EC4 EY51 6X2 EY80 6U3 EY81 6R3 EY81F 6V3 EY82 6N3 EY83 6AL3 EY84 6374 EY86 6S2 EY87 6S2A EY88 6AL3 EZ11 6V4 EZ22 7Y4 EZ3 6V4 EZ35 6X5G EZ4 6CA4 EZ40 6BT4 EZ80 6V4

EZ90 6X4

EZ900 6063

EZ91 6A V4

F1EL 8278

FA6 5677

G/50/4K OA2

G105/1D OC3

G150/3D OD3

G75/2D OA3

G77 6C6

GY501 3BH2

GZ30 5Z4G

GZ31 5U4G

GZ32 5V4GA

GZ34 5AR4

H2-10 2X2A

H52 5U4GB

H63 6F5GT HAA91 12AL5 HABC80 19T8 HBC90 12AT6 HBC91 12A V6 HCC85 17EW8 HCH81 12AJ7

HD14 1H5GT HD30 3B4

HD51 OA2

HD52 OB2

HD93 1X2B

HD94 6BQ6GTB HD96 25BQ6GTB HF121 12AC5

HF61 6CJ5

HF93 12BA6

HF94 12AU6

HK90 12BE6

HL86 30CW5

HL90 19AQ5

HL92 50C5

HL94 30A5

HM04 6BE6

HP6 6AM6

HY145 1U4

HZ50 14Z3 HZ90 12X4 KD21 OA3 KD24 OC3 KD25 OD3

KL35 1F5G KT32 25W6GT KT33 25A6 KT61 6M6G KT63 6F6G KT66 6L6GC KT71 50L6GT KT77 6CA7 KT88 6550 KTW63 6J7GT KTZ63 6K7GT KTZ63M 6J7GT KY80 5J2

L63 6J5

L63B 6J5

L77 6C4

LC900 3HA5 LC97 3FY5 LCC189 5ES8 LCF200 5X9 LCF201 5U9 LCF80 6LN8 LCF801 5GJ7 LCF802 6LX8 LCF86 5HG8 LCH200 5V9 LCL200 10DX8 LCL82 11BM8 LCL84 10DX8 LCL85 10GV8 LF183 4EH7

LF184 4EJ7 LFL200 11Y9

LL500 18GB5 LL505 27KG66 LL521 21KQ6 LL86 10CW5 LN119 50BM8

LN319 13GC8

L Y500 28EC4

L Y81 11R3

L Y88 20AQ3 LZ319 9A8

LZ329 9A8

LZ339 9EN7

M8063 6AM6

M8079 5726

M8081 6J6

M8096 5763

M8100 5654

M8121 5840

M8136 6189

M8137 12AX7A M8162 12AT7W A M8196 5725

M8204 5727

M8212 5726

M8223 OA2W A M8224 OB2W A M8232 6J4W A

M8245 6005

MU14 6BT4 MV6-5 6SA7GT N119 45B5

N14 1C5GT

N142 45A5

N144 6AM5

N147 6M6G

N148 7C5

N15 3Q5GT

N150 6CK5

N152 21A6

N153 15A6

N154 16A5

N155 6BN5

N16 3Q5GT

N17 3S4

N18 3Q4

N19 3V4

N22LL 19KF6

N25 3C4

N308 25E5

N309 15A6

N30EL 6LF6

N329 16A5

N359 21A6

N369 16A8

N378 15CW5

N379 15CW5

N389 25GF6

N47 6AM5

N63 6K6GT

N66 6L6GT

N709 6BQ5

N727 6AQ5

N77 6AM5

N78 6BJ5

OA2 150C1

OA2 150C2

OA2 150C4

OA2 G/50/4K OA2 HD51

OA2 QS1207 OA2 S856

OA2 SM150-30 OA2 STR108/30 OA2 STR150/30 OA2 STV150/30 OA2W A M8223 OA2W A QS1210 OA3 G75/2D OA3 KD21

OA3 QS1205 OA4G PL1267 OA4G RL1267 OA4G Z300T OB2 108C1

OB2 HD52

OB2 QS1208 OB2 S860

OB2 SR55

OB2 STV108/30 OB2WA M8224 OB2WA QS1211

OBC3 12SQ7 OC3 G105/1D OC3 KD24 OC3 QS1206 OD3 150C3 OD3 G150/3D OD3 KD25 OD3 QS150/40 OD3 VR150 OE3 85A1

OF1 6S7

OF5 12K7GT OG3 85A2 OG3 SR2

OG3 STR85/10 OG3 STV85/10 OH4 12A8 OM3 6H6

OM5 6S7

OM6 6K7 OSW2190 6AC7 OSW2192 6AG7 OSW2600 6AC7 OSW2601 6AG7 OSW3104 6SA7 OSW3105 6SQ7 OSW3106 6V6GT OSW3107 5CG4 OSW3107 5Z4G OSW3109 6H6 OSW3110 6E5 OSW3111 6SK7 OSW3112 6J5

P17A 807 PABC80 9AK8 PC86 4CM4

PC88 4DL4

PC900 4HA5

PC95 4GK5

PC97 4FY5 PCC186 7AU7 PCC189 7ES8 PCC805 7EK7 PCC84 7AN7

PCC88 7DJ8 PCC89 7FC7 PCE800 9GB8 PCF200 8X9 PCF201 8U9 PCF80 9A8 PCF800 9EN7 PCF801 8GJ7 PCF802 9JW8 PCF805 7GV7 PCF806 8GJ7 PCF82 9U8 PCF86 8HG8 PCH200 9V9 PCL800 16GK8 PCL801 13GC8 PCL82 16A8 PCL84 15DQ8 PCL85 18GV8 PCL86 14GW8 PCL88 16GK8 PD500 9ED4 PF86 4HR8 PF9 6K7 PFL200 16Y9 PH4 6A8 PL1267 OA4G PL21 2D21 PL300 35FN5 PL302 25GF6 PL36 25E5 PL500 27GB5 PL505 40KG6 PL508 17KW6 PL521 29KQ6 PL801 12FB5 PL81 21A6 PL82 16A5 PL820 21A6 PL83 15A6 PL84 15CW5 PLL80 12HU8 PM04 6BA6

PM07 6AM6 PM95 6AK6

PP6BG 6M6G PY301 19CS4

PY500 42EC4

PY80 19X3

PY800 17Z3

PY801 17Z3

PY81 17Z3

PY82 19Y3

PY83 17Z3

PY88 30AE3 QA2401 6135

QA2404 5726

QA2406 12AT7WB QA2407 6201

QA2408 5692

QB309 12AT7 QB5/1750 6079

QB65 6SN7GT QE03/10 5763

QE05/40 6146

QE05/40H 6159

QE06/50 807

QL77 6C4

QM556 6X4W QM556 6X4W QM557 5654

QM558 5725

QM559 5726

QN77 6AM5 QQE02/5 6939 QQE03/12 6360 QQE03/20 6252 QQE06/40 5894 QQV02-6 6939 QQV03-10 6360 QQV03-20 6252

QS1205 OA3

QS1206 OC3

QS1207 OA2

QS1208 OB2

QS1209 5651A

QS1211 OB2W A QS150/40 OD3

QS2404 5726

QS2406 12AT7W A QV03-12 5763

QV05-25 807

QV06-20 6146

QW77 6CQ6 QZ77 6AM6

R12 6X2

R144 6AM6

R16 1T2

R19 1X2A

R20 2J2

R3 1W4

R52 5Z4G

RL1267 OA4G RL21 2D21

RS1029 6360

RS2 5Z4

S6F12 6AM6

S856 OA2

S860 OB2

SM150-30 OA2

SP6 6AM6

SR2 OG3

SR3 0B2

SR55 OB2

SR56 0A2

STR108/30 OA2

STR150/30 OA2

STR85/10 OG3

STV108/30 OB2

STV150/30 OA2

STV85/10 OG3

SU61 6X2

T2M05 6J6

T6D 2B35

T77 6C6

TH62 6E8G

TM12 6J4

TTZ63 6J7

U118 31A3

U142 31A3

U145 31A3

U147 6X5G U149 7Y4

U150 6BT4

U151 6X2

U152 19X3

U153 17Z3

U154 19Y3

U191 19CS4 U192 19Y3

U193 17Z3

U251 17Z3

U26 2J2

U309 19X3

U31 25Z4GT U319 19Y3

U329 25BR3 U339 19CS4 U349 17Z3

U37 1T2

U381 38A3

U41 1B3GT U43 6X2

U45 6X2

U49 2J2

U50 5Y3GT U51 5W4GT U52 5U4G U70 6X5G U707 6X4

U709 6CA4 U718 6BT4

U74 35Z4GT U76 35Z4GT U77 5AR4 U78 6X4

U82 7Y4 UAF42 12S7 UBC41 14L7 UBC80 14G6 UBC81 14G6 UBF80 17C8

常用胆管代换及特性

常用胆管代换及特性(一) 常用电压放大级即前级放大胆管代换表 6N1ECC85,6AQ8,6H1л 6N412AX7,ECC83,E83CC,7729,CV4004,B759,CV492 6N10 12AU7,ECC82,E82CC,7316,CV4003,5814,B749,6189 6N11 6DJ8,E88CC,ECC88,6922,ECC189,6J5,6H11N,7308,El88CC 6N8P 6SN7,B65,5692,33S30,CV1988,6H8C,6HM,6F8G,1633 6H8C 6HM,6F8G,1633,9002,6C8G 6J8P 6SJ7,6267,EF86,12AT7 ECC81,CV4024,6201,B739,A2900,2025,ECC8015 6N9P 6SL7,5691,33S29,VT229 6F2ECF82,6U8 6N26H2л 功率用管代换表 6P3P6L6GC,5881 6P6P6V6GT,5S2,KT63 EL346CA7,KT66,7027A 6P14EL84,6BQ5,6П14П 6N5P6080,6AS7,6H5C FU-5805 FU-7807,1625 FU-13813 FU-4606146B FU-17 FU-605 6T51 70926T50 FU811811A FU812812A GL-211 211

300B WE300B,NL50,4300B KT886550,NT99,KT100 2A32A3S 845845A 6360,TY-7 整流电子管代换及特性表 型号代换型号Bb2V UfV/I I2L(mA)最大型式 5U4G5Z3P,U52500V5V/3A2500直热式5Y3GT522P350V5V/2A125直热式5R4GY22S2C900V5V/2A150直热式5T4450V5V/3A250A直热式6Z4350V 6.3V/0.5A50直热式 6Z56X5230V 6.3V/0.8A60旁热式 6X4325V 6.3V/0.5A70旁热式 5Z4P5Z4400V5V/2A125旁热式5AR4GZ34450V5V/1.9A250旁热式

电子管基础知识大全

电子管,电子管基础知识大全(图) 电子管的基本参数: 1.灯丝电压:V; 2.灯丝电流:mA; 3.阳极电压:V; 4.阳极电流:mA; 5.栅极电压:V; 6.栅极电流:mA; 7.阴极接入电阻:Ω; 8.输出功率:W; 9.跨导:mA/v;10.内阻: kΩ。 几个常用值的计算: 放大因数μ=阳极电压Uak/栅极电压Ugk 表示在维持阳极电流不变的情况下,阳极电压与栅极电压的比值。 跨导S=阳极电流Ia/栅极电压Ugk 表示在维持阳极电压不变的情况下,栅极电压若有一个单位(如mV)的电压变化时将引起阳极电流有多少个单位的变化。 内阻Ri=栅极电压Uak/阳极电流Ia 表示在维持栅极电压不变的情况下,阳极电流若有一个单位(如mA)的电压变化时将引起阳极电压有多少个单位的变化。 上面的几个值也可以表述为放大因数μ=跨导S乘以内阻Ri 先说这些,各位要是觉得可以瞧下去,下回再说几种常见的管型和结构工作原理等等等等。 这回就先说电子管的构造和工作原理吧。照顾一下咱的老习惯,以后所涉及的管型和单元电路均以国产管为例,在最后我会结合自己的使用体会简要说说部分常见的国产管和进口管的各自特点以及代换。 在讨论之前咱们先得把讨论的范围作一界定,即仅限于真空式电子管。 不管是二极,三极还是更多电极的真空式电子管,它们都具有一个共同结构就是由抽成几近真空的玻璃(或金属,陶瓷)外壳及封装在壳里的灯丝,阴极和阳极组成。直热式电子管的灯丝就是阴极,三极以上的多极管还有各种栅极。 先说二极管: 考虑一块被加热的金属板,当它的温度达到摄氏800度以上时,会形成电子的加速运动,以至能够摆脱金属板本身对它们的吸引而逃逸到金属表面以外的空间。若在这一空间加上一个十几至几万伏的正向电压(踏雪留痕在上面说到的显象管,阳极上就加有7000--27000伏的高压),这些电子就会被吸引飞向正向电压极,流经电源而形成回路电流。把金属板(阴极),加热源(灯丝),正向电压极板(阳极)封装在一个适当的壳里,即上面说的玻璃(或金属,陶瓷)封装壳,再抽成几近真空,就是电子二极管。 需要说明的是由于制造工艺,杂质附着以及材料本身等原因,管内会残留微量余气,成品管都在管内涂敷了一层吸气剂。吸气剂一般使用掺氮的蒸散型锆铝或锆钒材料。目前除特殊用途外(如超高频和高压整流等),为便于使用和增加一至性,均为两只二极管,或二极三极,或三极三极以及二极五极等合装在一个管壳内,这就是复合管。

电子管代换

6N1 ECC85,6AQ8,6H1л 6N4 12AX7,ECC83,E83CC,7729,CV4004,B759,CV492 6N10 12AU7,ECC82,E82CC,7316,CV4003,5814,B749,6189 6N11 6DJ8,E88CC,ECC88,6922,ECC189,6J5,6H11N,7308,El88CC 6N8P 6SN7,B65,5692,33S30,CV1988,6H8C,6HM,6F8G,1633 6H8C 6HM,6F8G,1633,9002,6C8G 6J8P 6SJ7,6267,EF86,12AT7 ECC81,CV4024,6201,B739,A2900,2025,ECC8015 6N9P 6SL7,5691,33S29,VT229 6F2 ECF82,6U8 6N2 6H2л 功率用管代换表 6P3P 6L6GC,5881 6P6P 6V6GT,5S2,KT63 EL34 6CA7,KT66,7027A 6P14 EL84,6BQ5,6П14П 6N5P 6080,6AS7,6H5C FU-5 805 FU-7 807,1625 FU-13 813 FU-46 06146B

FU-17 FU-605 6T51 7092 6T50 FU811 811A FU812 812A GL-211 211 300B WE300B,NL50,4300B KT88 6550,NT99,KT100 2A3 2A3S 845 845A 6360,TY-7 整流电子管代换及特性表 型号代换型号 Bb2V UfV/I I2L(mA)最大型式 5U4G 5Z3P,U52 500V 5V/3A 2500 直热式5Y3GT 522P 350V 5V/2A 125 直热式 5R4GY 22S2C 900V 5V/2A 150 直热式 5T4 450V 5V/3A 250A 直热式 6Z4 350V 6.3V/0.5A 50 直热式

电子管代换2

国内外常用电子管代换大全-----希望对各位烧友有用………… 一、常用型号、用途及代换 常用型号管芯结构主要用途国外同类型号代备注 5X4G 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化物阴极 5Z3P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5T4、5ц3C、CV1861、5R4GY、U52、CV1071、5V3、5AU4、5U4G氧化物阴极 5Z4P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*5B×1、*5ц4C,GZ30、CV2748、5Z4G/GT 氧化物阴极 5Z1P 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化物阴极 5Z2P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5W4、5Y3G、80、U50 氧化物阴极 5Z8P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц8C 氧化物阴极 5Z9P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц9C 氧化物阴极 6Z4 旁热式双阳极二极管全波整流*6ц4П、6B×4、6×4、6Z31 共阴极 6Z5P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*6ц5C 共阴极 6H2 旁热式双阳极二极管检波、整流*6×2П、6AL5、C 氧化物阴极 6C1 旁热式三极管宽带电压放大*6C1П、CV664、9002 氧化物阴极 6C3 旁热式三极管宽带电压放大*6C3П 阴地三极管 6C4 旁热式三极管宽带电压放大*6C4П 栅地三极管 6C5P 旁热式三极管低频电压放大6C5GT、*6C5C、6C5 、CV1067、L63氧化物阴极 6C6B 旁热式三极管低频电压放大5703、CV3917、*6C6Ь 氧化物阴极 6C7B 旁热式三极管低频电压放大*6C7Ь 氧化物阴极 6C12 旁热式三极管宽带电压放大EC88、5842 高S、低N 6C31B-Q 旁热式三极管电压放大*6C31Ь-B 氧化物阴极 6C32B-Q 旁热式三极管电压放大*6C32Ь-B 遥截止三极管

电子管介绍

电子管介绍 基本电子管一般有三个极,一个阴极 (K) 用来发射电子,一个阳极(A)用来吸收阴极所发射的电子,一个栅极(G)用来控制流到阳极的电子流量。阴极发射电子的基本条件是:阴极本身必须具有相当的热量,阴极又分两种,一种是直热式,它是由电流直接通过阴极使阴极发热而发射电子;另一种称旁热式阴极,其结构一般是一个空心金属管,管内装有绕成螺线形的灯丝,加上灯丝电压使灯丝发热从而使阴极发热而发射电子,现在日常用的多半是这种电子管(如图所示)。由阴极发射出来的电子穿过栅极金属丝间的空隙而达到阳极,由于栅极比阳极离阴极近得多,因而改变栅极电位对阳极电流的影响比改变阳极电压时大得多,这就是三极管的放大作用。换句话说就是栅极电压对阳极电流的控制作用。我们用一个参数称跨导(S)来表示.另外还有一个参数μ来描述电子管的放大系数,它的意义是说明了栅极电压控制阳流的能力比阳极电压对阳流的作用大多少倍。 为了提高电子管的放大系数,在三极管的阳极和控制栅极之间另外加入一个栅极称之为帘栅极,而构成四极管,由于帘栅极具有比阴极高很多的正电压,因此也是一个能力很强的加速电极,它使得电子以更高的速度迅速到达阳极,这样控制栅极的控制作用变得更为显著。因此比三极管具有更大的放大系数。但是由于帘栅极对电子的加速作用,高速运动的电子打到阳极,这些高速电子的动能很大,将从阳极上打出所谓二次电子,这些二次电子有些将被帘栅吸收形成帘栅电流,使帘栅电流上升导致帘栅电压的下降,从而导致阳极电流的下降,为此四极管的放大系数受到一定而限制。 为了解决上述矛盾,在四极管帘栅极外的两侧再加入一对与阴极相连的集射极,由于集射极的电位与阴极相同,所以对电子有排斥作用,使得电子在通过帘栅极之后在集射极的作用下按一定方向前进并形成扁形射束,这扁形电子射束的电子密度很大,从而形成了一个低压区,从阳极上打出来的二次电子受到这个低压区的排斥作用而被推回到阳极,从而使帘栅电流大大减少,电子管的放大能力得而加强,这种电子管我们称为束射四极管。束射四极管不但放大系数较三极管为高,而且其阳极面积较大,允许通过较大的电流,因此现在的功放机常用到它作为功率放大。

电子管代换与说明

常用电压放大级即前级放大胆管代换表6N1ECC85,6AQ8,6H1л 6N412AX7,ECC83,E83CC,7729,CV4004,B759,CV492 6N10 12AU7,ECC82,E82CC,7316,CV4003,5814,B749,6189 6N11 6DJ8,E88CC,ECC88,6922,ECC189,6J5,6H11N,7308,El88CC 6N8P 6SN7,B65,5692,33S30,CV1988,6H8C,6HM,6F8G,1633 6H8C 6HM,6F8G,1633,9002,6C8G 6J8P 6SJ7,6267,EF86,12AT7 ECC81,CV4024,6201,B739,A2900,2025,ECC8015 6N9P 6SL7,5691,33S29,VT229 6F2ECF82,6U8 6N26H2л 电子管代换及说明 可以直接代用12AU7的型号有:ECC82,E82CC,ECC802S,B329,CV491,CV4003,CV8155,M8136,5814,6189,7730,6067,7730。 可以直接代用12AX7的管子有:ECC83,ECC803S,B339,E283CC,M8137,CV492,CV4004,CV8156,6057,7729。7025,5751,7058,6N4。 前级管的选择:12AX7:品牌一:AMPEREX 『橙字』『地球嘜』品牌二:RCA 5751 『红字』『黑屏』『方环胆』『三云母』三:『黃字』『三雲母』『黑屏』『方環』『閃電嘜』SYLVANIA 5157。12AU7:品牌一:AMPEREX『地球嘜』品牌二:MULLARD ecc82 6922:品牌一:西门子CCA品牌二:AMPEREX 7308 PHILIPS电子管大家族 “买Philips电子管?不是真的吧,他们好像只是生产灯泡和光管,其音响用电子管的质素想必好不到哪里吧!”,“Philips电子管?他们根本没有生产音响用电子管,全部都是买别人家的出品回来印牌发售,又

常用电子管代换表

【<常用电子管代换表>供大家速查和参考】 国产型号管芯结构主要用途国外同类型号代备注 5Z3P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5T4,5×4G,5U4G*,5ц3C,U52 氧化物阴极5Z4P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流* 5B×1,*5ц4C,GZ30,5Z4G/GT氧化物阴极5Z1P 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化物阴极5Z2P 直热式双阳极二极管小功率全波整流 5W4、5Y3G、80、U50 氧化物阴极 5Z8P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц8C氧化物阴极 5Z9P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц9C氧化物阴极 6Z4 旁热式双阳极二极管全波整流*6ц4П、6B×4、6×4、6Z31 共阴极 6Z5P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*6ц5C共阴极 6H2 旁热式双阳极二极管检波、整流*6×2П、6AL5、C 氧化物阴极 6C1 旁热式三极管宽带电压放大*6C1П、CV664、9002 氧化物阴极 6C3 旁热式三极管宽带电压放大*6C3П阴地三极管 6C4 旁热式三极管宽带电压放大*6C4П栅地三极管 6C5P 旁热式三极管低频电压放大 6C5GT、*6C5C、6C5 氧化物阴极 6C6B 旁热式三极管低频电压放大 5703、CV3917、*6C6Ь氧化物阴极 6C7B 旁热式三极管低频电压放大*6C7Ь氧化物阴极6C12 旁热式三极管宽带电压放大 EC88、5842 高S、低N 6C31B-Q 旁热式三极管电压放大*6C31Ь-B 氧化物阴极6C32B-Q 旁热式三极管电压放大*6C32Ь-B 遥截止三极管 6N1 旁热式双三极管低频电压放大*6H1П,6AQ8,AA61,ECC40/82氧化物阴极 6N2 旁热式双三极管低频电压放大*6H2П、6AX7、6AV7、ECC41 氧化物阴极 6N3 旁热式双三极管低频电压放大*6H3П、6A8Q、2C51、ECC42 氧化物阴极 6N4 旁热式双三极管低噪声电压放大ECC83、12AX7 高μ、低N 6N5P 旁热式双三极管低频功率放大*6H13C,6AS7,CV2523,6NS7G/GT 低Ri 6N6(T)旁热式双三极管低频电压放大*6H6П、E182CC、12BH7 氧化物阴极 6N7P 旁热式双三极管低频功率放大6H7、*H7C、6N7/G/GT 共阴极 6N8P 旁热式双三极管低频电压放大*6H8C*6H8M,6SN7,6F8G,CV181,QB65,ECC32氧化 6N9P 旁热式双三极管低频电压放大 *6H9C,6SL7,ECC35,6SC7,6CY7 高μ 6N10 旁热式双三极管低频电压放大*6H10M、12AV7A、E82CC、CV491 氧化物阴极 6N11 旁热式双三极管宽带电压放大*6H23П,6DJ8,ECC84,E88CC,6922,CV2492高S,低RI、N. 6N12P 旁热式双三极管低频电压放大*6H12C、TS229、5687 氧化物阴极 6N13P 旁热式双三极管低频功率放大*6H13C,6AS7,CV2523,6NS7G/GT 低内阻 6N15 旁热式双三极管低频电压放大*6H15П,6J6WA,6CC31,CV858共阴极 6N16B 旁热式双三极管低频电压放大氧化物阴极6N17B 旁热式双三极管低频电压放大*6H17Ь、6112、CV5007 氧化物阴极 6N21B-Q 旁热式双三极管低频电压放大氧化物阴极6N23 旁热式双三极管低频电压放大6DJ8、ECC88、PCC88 高μ低N 6J1 旁热锐止五极管宽带电压放大*6ж1П,6AK5,6BC5,EF40,EF95,CV850高频管 6J1B 锐截止五极管宽带电压放大*6ж1Ь,CV3929,61489,CK5702/7083 旁热式阴极 6J2锐截止五极管宽带电压放大*6ж2П,6AS6,CV2522,EF11/732,CV4011旁热式阴极 6J2B 锐截止五极管宽带电压放大*6ж2Ь、CK5639 旁热式阴极

电子管代换及说明

常用电压放大级即前级放大胆管代换表 6N1ECC85,6AQ8,6H1л 6N412AX7,ECC83,E83CC,7729,CV4004,B759,CV492 6N10 12AU7,ECC82,E82CC,7316,CV4003,5814,B749,6189 6N11 6DJ8,E88CC,ECC88,6922,ECC189,6J5,6H11N,7308,El88CC 6N8P 6SN7,B65,5692,33S30,CV1988,6H8C,6HM,6F8G,1633 6H8C 6HM,6F8G,1633,9002,6C8G 6J8P 6SJ7,6267,EF86,12A T7 ECC81,CV4024,6201,B739,A2900,2025,ECC8015 6N9P 6SL7,5691,33S29,VT229 6F2ECF82,6U8 6N26H2л 电子管代换及说明 可以直接代用12AU7的型号有:ECC82,E82CC,ECC802S,B329,CV491,CV4003,CV8155,M8136,5814,6189,7730,6067,7730。 可以直接代用12AX7的管子有:ECC83,ECC803S,B339,E283CC,M8137,CV492,CV4004,CV8156,6057,7729。7025,5751,7058,6N4。 前级管的选择: 12AX7: 品牌一:AMPEREX 『橙字』『地球嘜』 品牌二:RCA 5751 『红字』『黑屏』『方环胆』『三云母』 三:『黃字』『三雲母』『黑屏』『方環』『閃電嘜』 SYLVANIA 5157。 12AU7: 品牌一:AMPEREX『地球嘜』 品牌二:MULLARD ecc82

用电子管6N3代替CD运放LPF输出实例

用电子管6N3代替CD运放LPF输出实例 CD 机是HIFI烧友必备的音源设备,机型选择余地很多,不过大多数老百姓用的还是“阳春白雪”式的普及品,音质效果一般,所以很多发烧友通过各种方法“摩机”,本人也是其中之一,换发烧电容、换运放、摩电源等等,有一定效果,实话实说效果不是很明显,大多数属于“自欺欺人”的阶段(由于芯片的限制不可能产生质的飞跃)。看到国外(俄罗斯、日本)摩机资料,用电子管摩改CD 机音频输出部分,据说效果有明显不同,心里就有一种冲动,很想试验一下,但是由于自己知识水平的局限,总觉得电子管工作在高压状态对CD 的危害大于利益,况且电子管的发热、安装高度、高输入阻抗的感应噪音、灯丝感应交流声等原因,所以没有进行实际试验。看到山灵的电子管CD,低压60伏6N3 阴极跟随器的实际应用,改变了我对电子管一定要在高压应用的局限性,父亲曾对我说过,以前的扩大机前级,6N1电子管都有在50伏灯丝直流5伏的工作状态(已超出灯丝合理电压范围),主要用在MIC放大上,可以大幅降低电子管的噪音,开始我还不信,经过查资料证明是可以长期实际使用的。偶然得到一台ONE BCD-497廉价CD机,该机机壳高度合适,内部有一定的空间,适合电子管的安装,底板留有散热孔便于电子管散热,就马上进行动手实验,再说价格很低,失败了损失也不大,所以没有什么心理负担。具体电路采用了6N3在低压的应用状态,首先进行一级放大,再有阴极输出的形式,本来没有滤波网络,想以电子管结构本身滤出20kHz以上的干扰信号,老一辈烧友建议加上为好,因为一般电压放大电子管都可以工作在MHz以上,经过计算采用手头已有的阻容元件设计电路见图一(电路原理部分): ?screen.width-333)this.width=screen.width-333”> ?图二:(电源部分)

电子管置换表

常用电子管代换 (一)二极管部分: 5Z3P 直热式双阳极二极管 小功率全波整流 5T4、5×4G、5U4G*、5ц3C、U52 氧化物阴极 5Z4P 旁热式双阳极二极管 小功率全波整流 *5B×1、*5ц4C,GZ30、5Z4G/GT 氧化物阴极 5Z1P 直热式双阳极二极管 小功率全波整流 氧化物阴极 5Z2P 直热式双阳极二极管 小功率全波整流 5W4、5Y3G、 80、 U50 氧化物阴极 5Z8P 旁热式双阳极二极管 全波整流 *5ц8C 氧化物阴极 5Z9P 旁热式双阳极二极管 全波整流 *5ц9C 氧化物阴极 6Z4 旁热式双阳极二极管 全波整流 *6ц4П、6B×4、6×4、6Z31 共阴极 6Z5P 旁热式双阳极二极管 小功率全波整流 *6ц5C

共阴极 6H2 旁热式双阳极二极管 检波、整流 *6×2П、6AL5、C 氧化物阴极 (二)三极管部分: 6C1 旁热式三极管 *6C1П、CV664、9002 氧化物阴极 6C3 旁热式三极管 *6C3П 阴地三极管 6C4 旁热式三极管 *6C4П 栅地三极管 6C5P 旁热式三极管 6C5GT、*6C5C、6C5 氧化物阴极 6C6B 旁热式三极管 5703、CV3917、*6C6Ь 氧化物阴极 6C7B 旁热式三极管 *6C7Ь 氧化物阴极 6C12 旁热式三极管 EC88、5842 高S、低N 6C22D 旁热式三极管 5876 金属陶瓷管

6C31B-Q 旁热式三极管 *6C31Ь-B 氧化物阴极 6C32B-Q 旁热式三极管 *6C32Ь-B 遥截止三极管 6N1 旁热式双三双极管 *6H1П、6AQ8、AA61、ECC40/82 氧化物阴极 6N2 旁热式双三双极管 *6H2П、6AX7、6AV7、ECC41 氧化物阴极 6N3 旁热式双三双极管 *6H3П、6A8Q、2C51、ECC42 氧化物阴极 6N4 旁热式双三双极管 低噪声电压放大 ECC83、12A×7 高μ、低N 6N5P 旁热式双三双极管 低频功率放大 *6H13C、6AS7、CV2523、6NS7G/GT 低Ri 6N6(T) 旁热式双三双极管 *6H6П、E182CC、12BH7 氧化物阴极 6N7P 旁热式双三极管 6H7、*H7C、6N7/G/GT 共阴极 6N8P

电子管代换

6N1 ECC85,6AQ8,6H1 JI 6N4 12AX7,ECC83,E83CC,7729,CV4004,B759,CV492 6N10 12AU7,ECC82,E82CC,7316,CV4003,5814,B749,6189 6N11 6DJ8,E88CC,ECC88,6922,ECC189,6J5,6H11N,7308,El88CC 6N8P 6SN7,B65,5692,33S30,CV1988,6H8C,6HM,6F8G,1633 6H8C 6HM,6F8G,1633,9002,6C8G 6J8P 6SJ7,6267,EF86,12AT7 ECC81,CV4024,6201,B739,A2900,2025,ECC8015 6N9P 6SL7,5691,33S29,VT229 6F2 ECF82,6U8 6N2 6H2j 功率用管代换表 6P3P 6L6GC,5881 6P6P 6V6GT,5S2,KT63 EL34 6CA7,KT66,7027A 6P14 EL84,6BQ5,6 n i4n 6N5P 6080,6AS7,6H5C FU-5 805 FU-7 807,1625 FU-13 813 FU-46 06146B

FU-17 FU-605 6T51 7092 6T50 FU811 811A FU812 812A GL-211 211 300B WE300B,NL50,4300B KT88 6550,NT99,KT100 2A3 2A3S 845 845A 6360,TY-7 整流电子管代换及特性表 型号代换型号 Bb2V UfV/I I2L(mA) 最大型式 5U4G 5Z3P,U52 500V 5V/3A 2500 直热式5Y3GT 522P 350V 5V/2A 125 直热式 5R4GY 22S2C 900V 5V/2A 150 直热式 5T4 450V 5V/3A 250A 直热式 6Z4 350V 6.3V/0.5A 50 直热式

国内外电子管代换

国内外电子管代换 常用型号管芯结构主要用途国外同类型号代备注 5X4G 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化 物阴极 5Z3P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5T4、5ц3C、 CV1861、5R4GY、U52、CV1071、5V3、5AU4、5U4G氧化物阴极5Z4P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*5B×1、*5ц4C ,GZ30、CV2748、5Z4G/GT 氧化物阴极 5Z1P 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化物阴极 5Z2P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5W4、5Y3G、80 、U50 氧化物阴极 5Z8P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц8C 氧化物阴极 5Z9P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц9C 氧化物阴极 6Z4 旁热式双阳极二极管全波整流*6ц4П、6B×4、6×4 、6Z31 共阴极 6Z5P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*6ц5C 共阴极 6H2 旁热式双阳极二极管检波、整流*6×2П、6AL5、C 氧 化物阴极 6C1 旁热式三极管宽带电压放大*6C1П、CV664、9002 氧 化物阴极 6C3 旁热式三极管宽带电压放大*6C3П阴地三极管 6C4 旁热式三极管宽带电压放大*6C4П栅地三极管 6C5P 旁热式三极管低频电压放大6C5GT、*6C5C、6C5 、 CV1067、L63氧化物阴极 6C6B 旁热式三极管低频电压放大5703、CV3917、*6C6Ь 氧化物阴极 6C7B 旁热式三极管低频电压放大*6C7Ь氧化物阴极 6C12 旁热式三极管宽带电压放大EC88、5842 高S、低N 6C31B-Q 旁热式三极管电压放大*6C31Ь-B 氧化物阴极 6C32B-Q 旁热式三极管电压放大*6C32Ь-B 遥截止三极管 6N1 旁热式双三极管低频电压放大*6H1П、6AQ8、AA61、 ECC40/82 氧化物阴极 6N2 旁热式双三极管低频电压放大*6H2П、6AX7、6A V7、

【电子管电路基础知识大全】

电子管电路基础知识大全 (第1页) (一)二极管的结构及其工作原理 电子管是利用电子在真空中受电场力的吸引或排斥作用,进行工作的电子器件。 最简单的电子管是二极管,它是在高度真空的密封容器内装有两个金属电极,一个是阴极,呈细长管状丝外面,另一个是阳极,呈圆筒状,套在阴极外面。当灯丝通电点燃,间接将阴极加热到1000~C以上时,量电子获得能量从金属中逸出,逸出的热电子在阴极金属表面附近堆积,成为空间电荷。 我们知道,电子是带负电荷的,此时如果在另一金属板(阳极)加上一个直流正电压并与阴极构成闭合回电子在正电压(电场)的吸引下将从阴极经过空间到达阳极,形成电流,如图1。 反之,如果在阳极加上直流负电压(电场),它将排斥从阴极发射出来的热电子,回路就没有电流。只有电位高于阴极电位时。闭合回路才有电流流过,因此二极管具有单向导电性。利用二极管的单向导电性,就能 电变为直流电。 (二)三极管的结构及其工作原理 1.结构 在二极管的两个电极之间插入一个栅栏状的电极就构成三极管(如图2所示)。这个栅栏状的电极叫做控极,简称栅极,用符号G(grid)表示。结构一般是用镍锰合金丝在支撑物上绕成螺旋形,每圈之间有一定的便从阴极发射出来的电子能通过这些空隙流到屏极。 从三极管各个电极的相对位置来看。栅极与阴极之间的距离较屏极与阴极之间的距离近得多,这使栅极对射的电子的作用力也比屏极大得多,因而三极管具有放大作用。 2.三极管的基本电路 要使任何电路工作,都必须是一个闭合的回路。三极管在电路中,有3个基本回路:一是屏极回路,二是

路,三是灯丝回路,如图3所示。 在电子管电路中,各极电压都是以阴极为公共端的。屏极与阴极之间的电路是屏极回路。 它们之间的电压叫做屏压,以u。表示,一般屏压总是正的,即屏极电位比阴极电位高,因此屏极回路经流ia流动。屏极回路的正电源叫做屏极电源。用Ea表示。 3.三极管的放大作用 将三极管按图3连接好工作电源。这时在电子管阴极附近将产生两个电场,一个是屏极吸引电子的正电场个是栅极排斥电子的负电场。因此电子管屏流i。的大小不仅与屏压有关,并且也与栅负压大小有关。 如果设定屏压固定不变,则栅压越负。对电子的排斥力越大,则屏流越小。反之,如果把栅极负电压减小对值减小),则栅极对电子的排斥力将减小,屏流ia将随之增加。这个现象说明,在栅极上加入大小不同的负就能控制由阴极流向屏极的电子数量,即栅极有控制屏极电流ia大小的作用。而且由于栅极与阴极的距离比屏极的距离近,根据电场力和电场强度原理。 栅极控制电子的能力比屏极大得多,即栅压ug有微小的变化,就能引起屏流ia发生较大的变化,这就是具有放大作用的原因。 图4是一个简单的三极管放大电路。栅极回路叫输入回路,屏极回路叫输出回路。当在栅极回路接入一个交流电源ex时,就会使栅压ug发生变化,如果在屏极回路中接人一个电阻Ra,ia流过Ra时在Ra两端的压比ug的变化大得多,因此就具有电压放大作用,电阻Ra我们叫它负载电阻。

电子管的代换

常用型号管芯结构主要用途国外同类型号代备注 5X4G 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化物阴极 5Z3P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5T4、5ц3C、CV1861、5R4GY、U52、CV1071、5V3、5AU4、5U4G氧化物阴极5Z4P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*5B×1、*5ц4C,GZ30、CV2748、5Z4G/GT 氧化物阴极 5Z1P 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化物阴极 5Z2P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5W4、5Y3G、80、U50 氧化物阴极 5Z8P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц8C 氧化物阴极 5Z9P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц9C 氧化物阴极 6Z4 旁热式双阳极二极管全波整流*6ц4П、6B×4、6×4、6Z31 共阴极 6Z5P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*6ц5C 共阴极 6H2 旁热式双阳极二极管检波、整流*6×2П、6AL5、C 氧化物阴极 6C1 旁热式三极管宽带电压放大*6C1П、CV664、9002 氧化物阴极 6C3 旁热式三极管宽带电压放大*6C3П阴地三极管 6C4 旁热式三极管宽带电压放大*6C4П栅地三极管 6C5P 旁热式三极管低频电压放大6C5GT、*6C5C、6C5 、CV1067、L63氧化物阴极 6C6B 旁热式三极管低频电压放大5703、CV3917、*6C6Ь氧化物阴极 6C7B 旁热式三极管低频电压放大*6C7Ь氧化物阴极 6C12 旁热式三极管宽带电压放大EC88、5842 高S、低N 6C31B-Q 旁热式三极管电压放大*6C31Ь-B 氧化物阴极 6C32B-Q 旁热式三极管电压放大*6C32Ь-B 遥截止三极管 6N1 旁热式双三极管低频电压放大*6H1П、6AQ8、AA61、ECC40/82 氧化物阴极 6N2 旁热式双三极管低频电压放大*6H2П、6AX7、6A V7、ECC41 氧化物阴极 6N3 旁热式双三极管高频电压放大*6H3П、6A8Q、2C51、ECC42 氧化物阴极 6N4 旁热式双三极管低噪声电压放大ECC83、12A×7 高μ、低N 6N5P 旁热式双三极管低频功率放大*6H13C、6AS7、CV2523、6NS7G/GT 低Ri 6N6(T)旁热式双三极管低频电压放大*6H6П、E182CC、12BH7 、CV5042 7P 旁热式双三极管低频功率放大6H7、*H7C、6N7/G/GT 共阴极 6N8P 旁热式双三极管低频电压放大*6H8C*6H8M、6SN7、6F8G、CV181、QB65、ECC32 氧化物阴极 6N9P 旁热式双三极管低频电压放大*6H9C、6SL7、ECC35、6SC7、6CY7 高μ

电子管检测方法及其参数

电子管检测方法 一外观检查 1.观察电子管顶部的颜色正常的电子管,其顶部的颜色是银色或黑色。若顶部已变成乳白色或浅黑色, 则说明该电子管已漏气或老化。 2.观察管内是否有杂物轻轻摇动或用手指轻弹电子管玻壳,再上下颠倒几下仔细观察内是否有碎片、白色氧化物、碎云母片等杂物。若电子管内有杂物,则说明该管经过居中烈振动,其内部极间短路的可能性 较大。 二用万用表检测 1.测量灯丝电压用万用表R×1档,测量电子管的两个灯丝引脚的电阻值,正常值只有几欧姆。若测得阻 值为无穷大,则说明该电子管的灯丝已断。 2.检测电子管是否衰老通过用万用表测量电子管阴极的发射能力,即可判断出电子管是否衰老。检测时,可单独为电子管的灯丝提供工作电压(其余各极电压均不加),预热2min左右,用万用表R×100档,红表笔接电子管极阴,黑表笔接栅极(表内1.5V电池相当于给电子管加上正偏栅压),测量栅、阴极之间的电阻值。正常的电子管,栅、阴极之间的电阻值应小于3kΩ。若测得电子管栅、阴极之间的阻值大于3 kΩ,则说明该电子管已衰老。该电阻值越大,电子管的衰老程度越严重。 电子管的主要参数有哪些 电子管的主要参数有灯丝电压、灯丝电流、屏极电流、屏极内阻、屏极电压、帘栅极电压、极间电容、放 大系数、电导、输出功率等。 (一)灯丝电压 灯丝电压VF是指电子管灯丝的额定工作电压。不同结构和规格的电子管,其灯丝电压也不相同。通常,电子二极管的灯丝电压为1.2V或2.4V(双二极管),三极以上电子管的灯丝电压为6.3V、12.6V(复合管),部分直热式电子管、低内阻管、束射管等的灯丝电压还有2.5V、5V、6V、7.5V、10V、26.5V等多种规格。 (二)灯丝电流 灯丝电流IF是指电子管灯丝的工作电流。不同结构和规格的电子管,其灯丝电流也不同。例如,同样是束射四极管,FU-7的灯丝电流为0.9mA,而FU-13的灯丝电流却为5A。 (三)屏极内阻rP 屏极内阻是指在栅极电压VC不变时,屏极电压VA的变化量与其对应的屏极电流IA变化量的比值。 (四)放大系数μ 放大系数是指在电子管阴极k的表面上,电栅极电压VG和屏极电压VA所形成的两个电场的有效值之比,

电子管代换资料

电子管代换资料 国内外电子管代换 常用型号管芯结构主要用途国外同类型号代备注 5X4G 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化物阴极 5Z3P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5T4、5ц3C、CV1861、5R4GY、U52、CV1071、5V3、5AU4、5U4G氧化物阴极 5Z4P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*5B×1、*5ц4C,GZ30、CV2748、5Z4G/GT 氧化物阴极 5Z1P 直热式双阳极二极管小功率全波整流氧化物阴极 5Z2P 直热式双阳极二极管小功率全波整流5W4、5Y3G、80、U50 氧化物阴极 5Z8P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц8C 氧化物阴极 5Z9P 旁热式双阳极二极管全波整流*5ц9C 氧化物阴极 6Z4 旁热式双阳极二极管全波整流*6ц4П、6B×4、6×4、6Z31 共阴极 6Z5P 旁热式双阳极二极管小功率全波整流*6ц5C 共阴极 6H2 旁热式双阳极二极管检波、整流*6×2П、6AL5、C 氧化物阴极6C1 旁热式三极管宽带电压放大*6C1П、CV664、9002 氧化物阴极6C3 旁热式三极管宽带电压放大*6C3П 阴地三极管 6C4 旁热式三极管宽带电压放大*6C4П 栅地三极管 6C5P 旁热式三极管低频电压放大6C5GT、*6C5C、6C5 、CV1067、L63氧化物阴极

6C6B 旁热式三极管低频电压放大5703、CV3917、*6C6Ь 氧化物阴极 6C7B 旁热式三极管低频电压放大*6C7Ь 氧化物阴极 6C12 旁热式三极管宽带电压放大EC88、5842 高S、低N 6C31B-Q 旁热式三极管电压放大*6C31Ь-B 氧化物阴极 6C32B-Q 旁热式三极管电压放大*6C32Ь-B 遥截止三极管 6N1 旁热式双三极管低频电压放大*6H1П、6AQ8、AA61、ECC40/82 氧化物阴极 6N2 旁热式双三极管低频电压放大*6H2П、6AX7、6A V7、ECC41 氧化物阴极 6N3 旁热式双三极管高频电压放大*6H3П、6A8Q、2C51、ECC42 氧化物阴极 6N4 旁热式双三极管低噪声电压放大ECC83、12A×7 高μ、低N 6N5P 旁热式双三极管低频功率放大*6H13C、6AS7、CV2523、6NS7G/GT 低Ri 6N6(T)旁热式双三极管低频电压放大*6H6П、E182CC、12BH7 、CV5042 7P 旁热式双三极管低频功率放大6H7、*H7C、6N7/G/GT 共阴极 6N8P 旁热式双三极管低频电压放大*6H8C*6H8M、6SN7、6F8G、CV181、QB65、ECC32 氧化物阴极 6N9P 旁热式双三极管低频电压放大*6H9C、6SL7、ECC35、6SC7、6CY7 高μ

管代换表

07N03L 30V 80A 150W N 10N20 10A 200V N 沟道MOS管 10N60 10A 600V 11N80 11A 800V 156W 11P06 60V 9.4A P沟道直插 13N60 13A 600V N 沟道 15N03L 30V 42A 83W N 2N7000 60V 0.2A 0.35W N 2NS 6A60 600V 6A N 6N70 700V 6A N 6P25 250V 6A 70L02 70N06 70A 60V 125W 7N60 600V 7A N,铁 7N70 7A 700V 85L02 8N25 250V ,8A ,同IRF634 95N03 25V 75A 125W 9916H 18V 35A 58W 小贴片,全新 9N60 9A 600V 9N70 9A 700V AF4502CS 内含P沟道,N沟道MOS管各一A04403 30V 6.1A 单P沟道8脚贴片 A04404 30V 8.5A 单N沟道8脚贴片 A04405 30V 6A 3W 单P沟道8脚贴片 A04406 30V,11.5A,单N沟道,8脚贴 A04407 30V 12A 3W 单P沟道,8脚贴片 A04407 30V 12A 3W 单P沟道,8脚贴片 A04408 30V 12A 单N沟道,8脚贴片 A04409 30V 15A P沟道场效应,8脚 A04410 30V 18A 单N沟道8脚贴片 A04411 30V 8A 3W P沟道场效应,8脚 A04413 30V 15A 3W 单P沟道,8脚贴片 A04413 30V 15A 3W 单P沟道,8脚贴片 A04414 30V,8.5A,3WM 单N沟道,8脚 A04418 30V 11.5A N沟道8脚贴片 A04422 30V 11A N 沟道8脚贴片 A04423 30V 15A 3.1W 单P沟道,8脚贴 A04600 内含P沟道,N沟道MOS管各一A0D405 30V,18A,P高压板MOS管贴 A0D408 30V,18A,P高压板MOS管贴 A0D409 60V 26/18A P 高压板MOS 管贴 A0D409 60V 26/18A P 高压板MOS 管贴

2021年电子管代换及说明

常用电压放大级即前级放大胆管代换表6N1 ECC85,6AQ8,6H1л 6N4 12AX7,ECC83,E83CC,7729,CV4004, B759,CV492 6N10 12AU7,ECC82,E82CC,7316,CV4003,5 814,B749,6189 6N11 6DJ8,E88CC,ECC88,6922,ECC189,6J 5,6H11N,7308,El88CC 6N8P 6SN7,B65,5692,33S30,CV1988,6H8C, 6HM,6F8G,1633 6H8C 6HM,6F8G,1633,9002,6C8G 6J8P 6SJ7,6267,EF86,12AT7 ECC81,CV4024,6201,B739,A2900,202 5,ECC8015

6N9P 6SL7,5691,33S29,VT229 6F2ECF82,6U8 6N26H2л 欧阳光明(2021.03.07) 电子管代换及说明 可以直接代用12AU7的型号有:ECC82,E82CC,ECC802S, B329,CV491,CV4003,CV8155,M8136,5814,6189,7730,6067,7730。 可以直接代用12AX7的管子有:ECC83,ECC803S,B339, E283CC,M8137,CV492,CV4004,CV8156,6057,7729。7025,5751,7058,6N4。 前级管的选择:12AX7:品牌一:AMPEREX 『橙字』『地球 嘜』品牌二:RCA 5751 『红字』『黑屏』『方环胆』『三云母』三:『黃字』『三雲母』『黑屏』『方環』『閃電嘜』 SYLV ANIA 5157。12AU7:品牌一:AMPEREX『地球嘜』品牌二:MULLARD ecc82 6922:品牌一:西门子 CCA品牌二:AMPEREX 7308 PHILIPS电子管大家族 “买Philips电子管?不是真的吧,他们好像只是生产灯泡和光管,其音响用电子管的质素想必好不到哪里吧!”,“Philips电子管?他们根本没有生产音响用电子管,全部都是买别人家的出品回来印牌

电子管的基础知识

电子管的基础知识 80mm的谆谆指导下,准备着手"造"一个电子管的耳放,对于没有接触过电路,所以用"造"比较贴切:) 看了80mm的管子选购篇,受益匪浅。 现贴出我找到的电子管资料,与大家分享,以此感谢帮助过我的朋友,勉励同我一样刚入门的朋友。 电子管的基本参数: 1.灯丝电压:V; 2.灯丝电流:mA; 3.阳极电压:V; 4.阳极电流:mA; 5.栅极电压:V; 6.栅极电流:mA; 7.阴极接入电阻:Ω; 8.输出功率:W; 9.跨导:mA/v; 10.内阻: kΩ。 几个常用值的计算: 放大因数μ=阳极电压Uak/栅极电压Ugk 表示在维持阳极电流不变的情况下,阳极电压与栅极电压的比值。 跨导 S=阳极电流Ia/栅极电压Ugk 表示在维持阳极电压不变的情况下,栅极电压若有一个单位(如mV)的电压变化时将引起阳极电流有多少个单位的变化。 内阻 Ri=栅极电压Uak/阳极电流Ia 表示在维持栅极电压不变的情况下,阳极电流若有一个单位(如mA)的电压变化时将引起阳极电压有多少个单位的变化。 上面的几个值也可以表述为放大因数μ=跨导S乘以内阻Ri 先说这些,各位要是觉得可以瞧下去,下回再说几种常见的管型和结构工作原理等等等等。 这回就先说电子管的构造和工作原理吧。照顾一下咱的老习惯,以后所涉及的管型和单元电路均以国产管为例,在最后我会结合自己的使用体会简要说说部分常见的国产管和进口管的各自特点以及代换。 在讨论之前咱们先得把讨论的范围作一界定,即仅限于真空式电子管。

不管是二极,三极还是更多电极的真空式电子管,它们都具有一个共同结构就是由抽成几近真空的玻璃(或金属,陶瓷)外壳及封装在壳里的灯丝,阴极和阳极组成。直热式电子管的灯丝就是阴极,三极以上的多极管还有各种栅极。 先说二极管: 考虑一块被加热的金属板,当它的温度达到摄氏800度以上时,会形成电子的加速运动,以至能够摆脱金属板本身对它们的吸引而逃逸到金属表面以外的空间。若在这一空间加上一个十几至几万伏的正向电压(踏雪留痕在上面说到的显象管,阳极上就加有7000--27000伏的高压),这些电子就会被吸引飞向正向电压极,流经电源而形成回路电流。 把金属板(阴极),加热源(灯丝),正向电压极板(阳极)封装在一个适当的壳里,即上面说的玻璃(或金属,陶瓷)封装壳,再抽成几近真空,就是电子二极管。 需要说明的是由于制造工艺,杂质附着以及材料本身等原因,管内会残留微量余气,成品管都在管内涂敷了一层吸气剂。吸气剂一般使用掺氮的蒸散型锆铝或锆钒材料。目前除特殊用途外(如超高频和高压整流等),为便于使用和增加一至性,均为两只二极管,或二极三极,或三极三极以及二极五极等合装在一个管壳内,这就是复合管。 接下来说三极管: 二极管的结构决定了它的单向导电的性质,当在阴极与阳极之间再加上一个带适当电压的极点,这个电压就会改变阴极的表面电位,从而影响了阴极热电子飞向阳极的数量,这就是调制极,一般是用金属丝做成螺旋状的栅网,所以又把它称为栅极。这就是四季青朋友所说的阀门功能了。由此可以知道,当作为被放大的信号电压加在栅极----阴极之间时,由于它的变化必然会使阳极电流发生相应的变化,又由于阳极电压远高于阴极,因此栅阴极间微小的电压变化同样能使阳极产生相应的几十至上百倍的电压变化,这就是三极管放大电压信号的原理。 这是颗用于高频放大的通用双三极管6N1。1是吸气剂;2是灯丝阴极和栅极的组合体;3就是阳极

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