常用电子管管脚接线图
9014,9013,8050三极管引脚图与管脚识别方法

s9014,s9013,s9015,s9012,s9018系列的晶体小功率三极管,把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极b基极c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c,s8050,8550,C2078 也是和这个一样的。
用下面这个引脚图(管脚图)表示:三极管引脚图e b c当前,国内各种晶体三极管有很多种,管脚的排列也不相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置(下面有用万用表测量三极管的三个极的方法),或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。
非9014,9013系列三极管管脚识别方法:(a) 判定基极。
用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。
当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。
这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。
黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如9013,9014,9018。
(b) 判定三极管集电极c和发射极e。
(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。
在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。
D 不拆卸三极管判断其好坏的方法。
在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。
6N2电子管个管脚说明及参数

6N2电子管个管脚说明及参数6N2是一种双三极管,由两个三极管组成,是一种常用的电子管。
下面是6N2电子管的个管脚说明及参数。
1. G1(控制极):这是6N2电子管的第一个三极管的控制极,用来控制电流。
一般是通过外部电压来控制的,控制极的电压变化会影响电流的大小。
2. G2(屏极):这是6N2电子管的第一个三极管的屏极,屏极不直接参与电子管的放大过程,主要起到屏蔽和隔离的作用。
屏极上的电压要与灯丝相等或者更高,一般来说,G2上的电压会比阳极高一些。
3. G3(屏3):这是6N2电子管的第二个三极管的屏极,与G1相似,起到相同的作用。
屏极的电流是通过G3导入的。
4. 灯丝:这是6N2电子管的发射极,也是直接参与放大的部分,它的加热温度对电子管的工作性能有着直接的影响。
一般来说,6N2的灯丝电压为6.3V。
5. K(阴极):这是6N2电子管的阴极,它是电子管的主要电流引出点,也是电子管内部的参考电压点。
阴极电压一般应保持在正常工作范围内,不要过高或者过低。
6. A(阳极):这是6N2电子管的阳极,通过阳极引出的电流就是电子管的输出电流。
阳极电压一般不应超过规格参数,以免损坏电子管。
7. S(屏2):这是6N2电子管的第二个三极管的屏极。
和G2相似,屏2的电压应保持在正常工作范围内。
8. P(阳极2):这是6N2电子管的第二个三极管的阳极,通过阳极2引出的电流是第二个三极管的输出电流。
9. C(加强极):这是6N2电子管的第二个三极管的加强极,它主要用来控制第二个三极管的电流。
加强极的电压变化会影响电流的大小。
除了以上管脚的说明,还有一些重要的参数需要了解:1. 最大静态工作电压:6N2电子管的最大静态工作电压为300V。
在设计电路时,要注意不要超过这个电压,以防止电子管损坏。
2. 放大系数:放大系数是衡量电子管放大能力的重要参数。
6N2电子管的放大系数一般在20到70之间。
3. 最大图像频带:图像频带是指电子管可以放大的频率范围。
数码管管脚排列图

数码管管脚排列图
码管引脚图
《七段数码管引脚图》
数码管使用条件:
a、段及小数点上加限流电阻
b、使用电压:段:根据发光颜色决定;小数点:根据发光颜色决定
c、使用电流:静态:总电流80mA(每段10mA);动态:平均电流4-5mA 峰值电流100mA
上面这个只是七段数码管引脚图,其中共阳极数码管引脚图和共阴极的是一样的,4位数码管引脚图请在本站搜索我也提供了数码管使用注意事项说明:
(1)数码管表面不要用手触摸,不要用手去弄引角;
(2)焊接温度:260度;焊接时间:5S
(3)表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来。
数码管测试方法与数字显示译码表
数码管引脚图,一般都是一样的。
数字对应数码管显示控制转换字节
(共阴编码)
显示--HGFE,DCBA--编码
0 --0011,1111--0x3F;
1 --0000,0110--0x06;
2 --0101,1011--0x5B;
3 --0100,1111--0x4F;
4 --0110,0110--0x66;
5 --0110,1101--0x6D;
6 --0111,1101--0x7D;
7 --0000,0111--0x07;
8 --0111,1111--0x7F;
9 --0110,1111--0x6F;
共阳为编码取反即可,
接线为高低端口对应接法。
备注:第一脚的识别很简单,看管脚的底部,有一个方块型的就是第一脚。
或者正面(就是显示那面)超你,左下角第一个为第一脚。
9012,9014,8050三极管引脚图与管脚识别方法

s9012s9013,s9014, s9015,,s9018系列的晶体小功率三极管,把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极 b基极 c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c,s8050,8550,C2078 也是和这个一样的。
用下面这个引脚图(管脚图)表示:三极管引脚图e b c当前,国内各种晶体三极管有很多种,管脚的排列也不相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置(下面有用万用表测量三极管的三个极的方法),或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。
非9013,9014系列三极管管脚识别方法:(a) 判定基极。
用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。
当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。
这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。
黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如9013,9014,9018。
(b) 判定三极管集电极c和发射极e。
(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。
在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。
D 不拆卸三极管判断其好坏的方法。
在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。
电子管功放电路大全

电子管功放电路大全
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本贴图纸都经过实做验证,转载请注明出处。
6L6G(6P3P)推挽1,输出功率25W,THD=0.3%
EL84(6P14)推挽,输出功率15W
前级1(12AX7+12AU7)
前级2(12AX7+6DJ8)
前级电源1
2#
新增一张300B图纸
注:本图为单声道设计
6550单端图纸1(三极管接法),输出功率8W
纯真之源已改版实做,第二版各种功率管电路如下:6550/KT88单端,输出功率13.5W
6L6/6P3P单端,输出功率7W
EL34单端,输出功率8W
807/FU7单端,输出功率8W
KT66单端,输出功率8W
6146/FU46单端,输出功率8W
6V6/6P6P单端,输出功率4W
805单端图纸,输出功率大于25W
811单端图纸,输出功率14W
SunAudio 2A3单端改进版,增强全面性,平衡性,提高低频速度力度。
2A3推挽图纸,输出功率12W,THD=0.24%
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6P3P单端A类电子管功放电路图

6P3P单端A类电子管功放电路图作者:日期:2010-2-26 12:37:26 人气:397 标签:单端A类电子管功放电路图1.输入电压放大级SRPP电路(亦称并联调整式推挽电路)是一种深受推崇的电路,该电路具有失真小、噪声低、频响宽等特点,是目前电子管功放电路中常见的优秀线路之一。
电路见图。
VT1、VT2直流通路串联。
VT1构成普通的三极管共阴放大器,VTr2构成阴极输出器,对VT1而言VT2是一个带电流负反馈的高阻负载。
音频信号由6N3(3)脚输入,经VT1共阴放大后从第④脚输出,进入VT2构成的阴极输出器,然后由VT2⑧脚输出。
进入后级电路。
vT2接成阴极输出器形式,其电压放大倍数接近于1,故输入级SRPP电路的电压放大倍数主要取决于VT1。
同时,VTl、VT2交流通路对输入级负载电阻R4(即功率输出级VT3的栅极电阻)而言等效为“并联”,相对使单管共阴放大电路内阻降低一半,带负载能力大为提高,易于和低阻负载匹配,音质因此有较大改善。
又因为VT1、VT2对R4负载来说是推挽工作,输出电流增大一倍,失真也有所降低。
C1是VTl的阴极交流旁路电容。
避免R3对交流信号起交流电流负反馈作用,提高输入级交流放大倍数,改善输入级对VT3的驱动能力。
R3上的压降2.6V,作为VT1的栅负偏压,此负压比现代数码音源输出信号振幅大1.5V,避开了6N3动态阳一栅特性曲线的非线性部分。
输入级电压放大倍数为:A=u·R4/(Ri/2+R4)=35·360k/(5.8k/2+360k)≈35倍。
其中u为6N3放大系数,值为35;Ri为6N3内阻,值为5.8k.2.功率输出级功率管6P3P采用标准接法,信号由控制栅极(⑤脚)输入,帘栅极(④脚)与电源+B1直接相连。
这种接法的特点是:放大效率高。
能达到特性表中功放管所规定的输出功率。
R6为输出级阴极电阻,将输出级栅负压确定在-20V。
6P3P屏极电压为290V,栅负压为-20V,屏流为50mA,作A类放大,输出功率约为5 5W,基本满足一般家居环境放音的要求。
5款较常用的电子管前级制作电路图

5款较常用的电子管前级制作电路图第一款介绍为1/2 6DJ8电子管作一级共阴极放大,见图①。
由於是实验关系,只求了解各线路的特性及优缺点,也为求简单易制成功,除此机外,全不设稳压线路,特别是高压,相信在一般聆听环境,区别不会太显著,当然是设稳压电路更好。
零件方面,除交连电容用较佳品种如VitaminQ、Rel Cap、Wima外;电阻除了6DJ8SRPP用东京光音外,其他均用0.5元一只货色;整流管用Mur1100E;电源变压器分别高低压各用一只,每只约10到20元,效果也算好。
另外,以下各比试结论均只以300B单端电子管后级及KEF IS 3/5A为配搭器材,结论当然有其局限性。
本线路简单易制,不失为初学者入门之选,成功率极高,也可尝试校声乐趣,即改变输出电容数值,改变负载电阻数值或加设负反馈等。
交连电容牌子方面,曾以300B后级最后交连至强放电子管的位置作试听,试用了Mitppmfx、RelCappp、Kimber及Vitamin Q,结果是Mit音质细微通透,但却欠了动态;Rel Cap声厚而有力;Kimber音色通透高贵;SpragueVita-rain Q则醇厚顺滑兼备,泛音丰富,而动态也最好,表现最全面。
笔者喜用一些旧的Vitamin0,因不用煲而数值也十分准确。
音效方面,此机背景聆静,音质通透,分析力高,全频表现算平均,力度及控制力一般,但却少了厚度及顺滑音色,声底偏向干及清。
曾试用1.8mA及4.5mA作偏流,高偏流时声音较细致。
笔者未试过加入负反馈,读者可自行尝试,听声选择合乎自己的音色。
要注意反馈电阻要接到栅极而不是阴极,因一级共阴极放大输出波形是反相的,如接人阴极,便会使阴极电位下降,相对地是栅极电位提高了而形成正反馈,这区别於两极共阴极放大电路把反馈电阻接回第一级阴极。
6DJ8一级共阴极放大,输出电容并了多只Wima 电容6SN7 SRPP线路第二款是6SN7SRPP线路,相信不少读者试制过此线路,见图②。
三极管基本知识及电子电路图详解

三极管基本知识及电子电路图详解
"晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件" 在电子元件家族中,三极管属于半导体主动元件中的分立元件。
广义上,三极管有多种,常见如下图所示。
狭义上,三极管指双极型三极管,是最基础最通用的三极管。
本文所述的是狭义三极管,它有很多别称:
三极管的发明
晶体三极管出现之前是真空电子三极管在电子电路中以放大、开关功能控制电流。
真空电子管存在笨重、耗能、反应慢等缺点。
二战时,军事上急切需要一种稳定可靠、快速灵敏的电信号放大元件,研究成果在二战结束后获得。
早期,由于锗晶体较易获得,主要研制应用的是锗晶体三极管。
硅晶体出现后,由于硅管生产工艺很高效,锗管逐渐被淘汰。
经半个世纪的发展,三极管种类繁多,形貌各异。
小功率三极管一般为塑料包封;
大功率三极管一般为金属铁壳包封。
三极管核心结构
核心是“PN”结
是两个背对背的PN结
可以是NPN组合,也或以是PNP组合
由于硅NPN型是当下三极管的主流,以下内容主要以硅NPN型三极管为例!
NPN型三极管结构示意图
硅NPN型三极管的制造流程
管芯结构切面图。
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常用电子管管脚接线图集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
常用电子管管脚接线图(1)
管脚图例管子型号管子型号(1) 管子型号(2) A6AQ8ECC85
A6BQ7A ECC180
A6BZ7A
A6CG7
A6FQ7(第9脚为NC)
A6DJ8ECC88
A6922E88CC
A7308E188CC
A8223E288CC
A Cca
A6N16н1пA6N26н2пA6N66н6пA6N116н23пA6240G(第9脚为IC)
A6н30пA12C51
A15670
A16N36н3п
常用电子管管脚接线图(2)
管脚图例管子型号管子型号(1)管子型号(2)
B12AT7ECC81
B12AU7ECC82
B12AX7ECC83
B12BH7
B5751
B5814A
B6201E81CC
B6189E82CC
B6681E83CC
B7025
B12AY76н4п
B ECC99
B E80CC
B6N4
B6N10
B2025
B15687
B17119E182CC
常用电子管管脚接线图(3)
管脚图例管子型号管子型号(1)管子型号(2) C6SL7GT
C5691
C6SN7GT
C5692
C6N8P6н8сC6N9P6н9сC ECC33
C6AS7G
C6080
C6N5P6н5сC6N13P6н13сC6BX7GT
C6BL7GTA
D6BQ5EL84
D7189
D6P146п14п
常用电子管管脚接线图(4)
管脚图例管子型号管子型号(1)管子型号(2) E6F6GT
E6L6G
E6L6GC
E6V6GT
E5881
E6550A
E KT88(第1脚为BC)
E KT66
E1614
E7581A
E6P3P6п3сE6P6P6п6сE6G-B8
F2A3
F2c4c
F45
F50
F300B
F4300B
常用电子管管脚接线图(5)
管脚图例管子型号管子型号(1)管子型号(2) G211
G845
H EL346CA7
常用电子管管脚接线图(6)
管脚图例管子型号管子型号(1)管子型号(2) I7027A
K7868
常用电子管管脚接线图(7)
管脚图例管子型号管子型号(1)管子型号(2) L807
L FU-7г-807
M6AU6EF94
M6BA6EF93
M6BD6
M6J46ж4п
M6J56ж5п
常用电子管管脚接线图(8)
管脚图例管子型号管子型号(1)管子型号(2)
M16AG5EF96
M16AK5EF95
M16BC5
M16J16ж1пM16J36ж3пN6267EF86
N6J86ж32п
常用电子管管脚接线图(9)
管脚图例管子型号管子型号(1)管子型号(2) N16BX6EF80
N16EJ7EF184
O6SJ7GT
O5693
O6J8P6ж8с
常用电子管管脚接线图(10)
管脚图例管子型号管子型号(1)管子型号(2) P5AR4GZ34
P5V4G
P5Z4GT GZ30
P GZ32
P GZ33
P GZ37
P U54
P5Z4P5ц4сQ5U4G
Q5U4GB
Q5Z3P5ц3с
常用电子管管脚接线图(11)
管脚图例管子型号管子型号(1)管子型号(2) R5R4GY
R5Y3GT
R274B
R5Z2P
S5Z3
S80
常用电子管管脚接线图(12)
管脚图例管子型号管子型号(1)管子型号(2) T6CA4EZ81
T EZ80
U6X4EZ90
常用电子管管脚接线图(13)
管脚图例管子型号管子型号(1)管子型号(2) U16Z46ц4п
V7591
常用电子管管脚接线图(14)
管脚图例管子型号管子型号(1)管子型号(2) W6AN8
X6BL8ECF80
X6U8A ECF82
常用电子管管脚接线图(15)
管脚图例管子型号管子型号(1)管子型号(2) Y7199
注:
F----灯丝 G----栅极 G1----控制栅 G2----帘栅极 G3----抑制栅极或集射屏 H----热丝 K----阴极 P----屏极
IC----管内没有电极连接的空脚,但管座上的焊片不能作中继连接端子用。
IS----管内屏蔽。
NC----管内没有电极连接的空脚,可作连接端子用。
BC----金属管腰,屏蔽用。