胆机常用电子管主要参数特征曲线及脚位

一)、一般电子管的编号(包括接收放大管、小功率整流管、小型振荡管)

第一部分:表示灯丝电压伏特数的整数部分:

0表示冷阴极

1表示灯丝电压为0.7~1.2V

2表示灯丝电压为2.2~2.5V

3表示灯丝电压为2.8V

4表示灯丝电压为4.2V或4.4V

5表示灯丝电压为5V

6表示灯丝电压为6.3V

12表示灯丝电压为12.6V

灯丝电压在20V以上时,用实际电压数值表示,例如35则表示35V。

第二部分:表示电子管类型的字母:

D表示“二极管”

H表示“双二极管”

G表示“双二极三极管”

B表示“双二极五极管”

C表示“三极管”

N表示“双三极管”

F表示“三极五极管”

S表示“四极管”

J表示“锐截止五极管和锐截止束射四极管”

K表示“遥截止五极管”

T表示“双四极管和输出束射四极管”

V表示“二次放射管” P表示“输出五极管和输出束射四极管”

A表示“变频管”

U表示“三极六极管、三极七极管、三极八极管”

L表示“横向偏转射线管”

E表示“调谐指示管”

Z表示“小功率整流二极管”

第三部分:表示同类型管序号的数字,无特殊意义。

第四部分:表示电子管的外形结构形式的字母

P表示普通玻璃管

K表示陶瓷管

J表示“橡实”管

G表示外径大于11毫米的超小型管

B表示外径为8~11毫米的超小型管

A表示外径大于4,小于8毫米的超小型管

R表示外径为4毫米和4毫米以下的超小型管

S表示销式管

D表示盘封管(灯塔管)

无代号的,外径为19毫米和22.5毫米的小型管,俗称拇指管,例如6N1、6N2、6N3、6N4、6N6、6N10、6N11

(二)高压、大功率整流二极管和充气整流管以及闸流管的编号

第一部分:表示电子管类型的字母:

E表示真空高压整流二极管

EM表示真空脉冲整流二极管

EQ表示充气整流二极管

EG表示充汞整流二极管

Z表示冷阴极闸流管

ZQ表示充气闸流管

ZG表示汞气闸流管

ZQM表示脉冲充气闸流管

H表示汞整流管(液体汞阴极)

Y表示引燃管

第二部分:表示同类型管序号的数字。

第三部分:没有代号(用破折号“—”表示)。对收信、放大管结构形状的小功率整流管、小功率闸流管和冷阴极闸流管,它的第三部分为表示结构形式的字母(类同一般电子管中的第四部分)。 第四部分:以分数形式表示,其分子表示该管的电流平均值的安培数(脉冲电子管以脉冲电流的数值表示);分母表示反向电压峰值的千伏数。

举例:

ZQM1—325/16表示该管为“脉冲充气闸流管”,脉冲电流为325 A,反向峰值电压为16 KV。

E1—0.1/30表示该管为真空高压整流二极管,电流平均值为0.1 A,反向峰值电压为30 KV。

(三)稳定管的编号

第一部分:表示类型的字母。

WY表示稳压管

WL表示稳流管

WF表示稳幅管

第三部分:表示外形的字母,与一般电子管的代号相同。

第四部分:没有代号。

举例:WY—3P表示该管为玻璃外壳的稳压管。

(四)发射管、调制管的编号

第一部分:表示类型的字母。

FD表示该型号为25MHz以下的长波、短波发射管

FU表示该型号为25~600MHz的超短波发射管

FC表示该型号为600MHz以上的厘米波发射管

FM表示该型号为脉冲发射管

T表示该型号为调制管

TM表示该型号为脉冲调制管

第二部分:没有代号。

第三部分:表示同类型管顺序号的数字

第四部分:表示冷却方式的字母。

S表示水冷式

F表示风冷式

Z表示蒸发式

举例:FU—10S表示该管为25~600MHz的超短波发射管,冷却方式为水冷式。

(五)其他电子器件的编号

第一部分:表示类型的字母。

CK表示为磁控管

K表示为速调管

KZ表示振荡速调管

KF表示放大速调管

KB表示倍频速调管

B表示行波管

BB表示返波管

FZ表示噪声发生管

R表示放电管

RM表示谐振放电管

RQ表示高气压放电管

OQ表示十进位计数管

GD表示光电管

GDB表示光电倍增管 GZ表示光电增像管

DC表示静电测量管

LX表示录像管

第二部分:对噪声发生管为表示同类型管顺序号的数字,对其他管无代号。

第三部分:用数字表示同类型管的顺序号,对噪声发生管没有代号。

第四部分:除变形字母的器件外,其余无代号。

以上编号只能大概了解电子管的基本情况,要知道管子的特性、参量、运用数据,请查阅电子管手册

以上是摘录自 “四机部部标(SJ31—73)”关于电子管型号的命名方法的部分章节

此地是胆机领地.本人年轻时也玩胆,一些好友是搞电影还音专业的.聚在一起搞各种电路,比较效果.从小候拉小提琴又是个交响乐迷,追求音乐厅的音响效果, 搞过很多前置电路,但往往是兴冲冲上马,最后不满意送人.折了银子,血本无归.所以DIY不能盲目相信,尤其是网上,三交九流样样人都有,不能盲目跟风.我装到今天,只有两个前级没有被PK掉.而且是用两种绝然不同的 ,即一个选择了高阻抗输入的阻容耦合电路,一个是选择低阻抗输入的二阶通正反馈有源滤波器.前者专门用来听交响乐的.由于用了与电子管一样的电压放大元件结型场效应管,电路程式可以说同电子管电路一模一样.由于输入阻抗高穿透能力强,RC电路很容易选择了高阻值电阻与小容量电容搭配,使提升了高音和低音,又不影响中音的层次.而高音的细节清脆,低音的力度和弹性是电子管不能及的.场效应管的失真以偶次谐波为主,音色温暖悦耳.由于没有灯丝,低音提足也不闻一点交流声.动态范围很大,把音乐传真得叫人过瘾.本人年事已高,与其独自欣赏,还是奉献给更多的DIY者.叫大家少走弯路,花很少的钱拥有自家的音乐厅.(说明:接CD机时输入电阻改为2M)

2012-8-31 20:26 结型场效应管.在自偏置电路电路中,漏极接上+10 V电压,源极接接R入地,柵极也接地时,

当R=0,Vg=0 时,源漏(D,S) 之间有电流通过,这就是这只场效应管的饱和漏电流 I dss

(0.5-40毫安).将R阻值慢慢调大, Vg 相应慢慢变负, Ids电流急剧减小, 当R增大到一定阻值后, Ids ( 即Ir )维持在一定的电流上,电流的减小越来越缓慢变化很小,这一区域称为场磁效应管的预夹断区. 将R阻值继续调大, 调到Ids =0位时 , Vr的电压值叫场效应管的夹断电压.

场效应管的工作区设在预夹断区.先 测试管子参数.选择Idss在1.5以上到20毫安左右的.现在市面上的管子是饱和漏电流小的多,大的少.调试就是调每一个管子的源极电阻使管子进入预夹断区就可以.如不想装高低音电位器可以高音封死在提升位置,低音封死在80%位置上,十分好听.有的盗版CD片已经提升过了,还做得DB很高,容易失真,低音不宜提到底.而正版就不同.

只要结型场效应管都可选择. 国内的3DJ6 3DJ7(F,G档) 进口管更多其中SANYO 的

2SK304用下来比东芝的K3O稳定,不漂移但要选拖号后面点的E和F档的市面上都是C档的,不要买错.

随便用啥电容都可以 都出好声.不挑食 .我用PHILIPS: 0.47UF电容 0.68UF, 退藕滤波用普通的电容就可.小电容用瓷片(量一下容量), 低音3300P用涤纶膜,输出用RIFA MKP. (都说

WIMA不好,用作级间耦合也相当好)所以电容选择可不拘一格.

原设计为收音机的前级,当时还没有CD 机呢. 用CD机做音源了,就加大了输入电阻,好在不影响整机频谱曲线.上无十四厂技术员拿去试测 后说,简直太好了,不可想象.当时正在安装上海国际礼拜堂的音响设备,加了进去,效果很好.

东芝K30 ,三洋K304 .2SK 系列的结型场效应管都可以啊,市面上管子大把的有

据说OPA627之类都要靠边站,还PK胆前级 ...呵呵!

下图中(a)和(b)分别为三极管和五极管所组成的单级放大电路

(一)阳极负载电阻Ra的作用:

在放大电路中,是由于电子管栅压控制阳流的能力比阳压控制阳流的能力强,再加上电子管本身具有放大的能力;那么,要实现信号放大就必须在阳极回路内接入负载电阻Ra,所以放大器具有放大能力就是通过阳极负载Ra来实现的。

至于在具体电路中,信号到底放大多少倍,就要看电子管的放大能力和负载电阻的大小而定。

(二)帘栅极降压电阻Rg2和帘栅极降旁路电容Cg2的作用:

1、恰当选择Rg2的阻值,以得到所需要的帘栅压。

2、当Cg2的容量足够大时,它对交流所呈现的容抗很小,我们可以忽略不计,目的使帘栅极对交流能有效地短路到阴极,以保证其的有效屏蔽作用。

经验总结:

通常Cg2常用0.1uF~0.47uF之间选取能满足一般频响的要求。另外Cg2不宜使用电解电容,一是没有必要,二是当Rg2较大时,电解电容的漏电流将使第二栅极电压不稳定从而产生噪音和失真。

(三)电阻Rk和电容Ck的作用:

1、为了保证放大电路在负栅区的一定工作点工作,栅阴间必须要接入一个负压电源,那么在阴极串接电阻Rk后,因为有阴极电流中有直流成分流过Rk,所以在Rk的两端上就产生了“上正下负”的电压,这个电压的正端接栅极,正端接阴极,这就是栅负偏压。(一句话概括:阴极串接Rk以产生栅负偏压,为保证放大电路在负栅区的一定工作点工作。)

2、放大器在工作时,阴极电流中还有交流成分,为了不使交流成分(信号)在Rk上有显著的压降,在Rk两端并联了一个旁路电容Ck,这样便在RkCk两端得到一个比较稳定的直流电压作为放大电路的栅偏压,由于是从阴流自身中得到,所以又称为“阴极自偏压”。(通俗地说:旁路电容Ck的作用就是“通交流,隔直流” )

3、如果未并接旁路电容Ck时会形成“电流负反馈”作用使增益降低,当然有的人不介意这个。

(四)关于阴极电阻Rk和的计算:

1、阴极电阻Rk的大小是根据放大电路所要求的偏压大小来确定的。

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电子管型号大全

电子管型号大全

下面小编为大家介绍一下常用电子管型号大全,一起来看看吧。

一、什么是电子管

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,但目前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”)。

二、电子管内部结构

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、辐射系数好以及溶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。

常用电子管管脚接线图

常用电子管管脚接线图

页眉内容

页脚内容11 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)

A 6AQ8 ECC85

A 6BQ7A ECC180

A 6BZ7A

A 6CG7

A 6FQ7(第9脚为NC)

A 6DJ8 ECC88

A 6922 E88CC

A 7308 E188CC

A 8223 E288CC

A Cca

A 6N1 6н1п

A 6N2 6н2п

A 6N6 6н6п

A 6N11 6н23п

A 6240G(第9脚为IC)

A 6н30п

A1 2C51

A1 5670

A1 6N3 6н3п

常用电子管管脚接线图(2) 页眉内容

页脚内容11

管脚图例 管子型号 管子型号(1) 管子型号(2)

B 12AT7 ECC81

B 12AU7 ECC82

B 12AX7 ECC83

B 12BH7

B 5751

B 5814A

B 6201 E81CC

B 6189 E82CC

B 6681 E83CC

B 7025

B 12AY7 6н4п

B ECC99

B E80CC

B 6N4

B 6N10

B 2025

B1 5687

B1 7119 E182CC

常用电子管管脚接线图(3) 页眉内容

页脚内容11

管脚图例 管子型号 管子型号(1) 管子型号(2)

C 6SL7GT

C 5691

C 6SN7GT

C 5692

C 6N8P 6н8с

C 6N9P 6н9с

C ECC33

C 6AS7G

C 6080

C 6N5P 6н5с

C 6N13P 6н13с

C 6BX7GT

C 6BL7GTA

D 6BQ5 EL84

D 7189

D 6P14 6п14п

常用电子管管脚接线图(4) 页眉内容

单端甲类小胆机制作方案

单端甲类小胆机制作方案

单端甲类小胆机制作方案

单端甲类小胆机制作方案 随着胆机热的再度兴起,人们对胆机的热情逐渐升温。很多具有动手能力的发烧友都喜欢自己制作一些胆机功放来品玩。但很多朋友实际做出来的胆机效果并不理想,究其原因主要有两点:

1、由于电子管电路及其应用的知识是上个世纪五.六十年代的教科书中才有,以后基本上就没有传授电子管知识了。所以稍年轻一些的发烧友对电子管知识了解得不是很透彻。

2、现在很多自己动手制作胆机的朋友很多都是按照一些参考电路来仿制,其对参考电路中的很多技术参数心中并不清楚,只是照葫芦画瓢,心中没底自然设计出的成品就不一定能达到预期的效果。我根据自己的一点点知识和经验与大家共同探讨一些胆机设计、制作中的问题。如有不妥望大家批评指正。本文主要探讨单端甲类小功率胆机中的一些问题,因为甲类单端胆机是音色最好的电路形式之一,也是发烧友们自制较多的电路形式之一。一、关于输出功率的问题

1、甲类单端胆机这种形式一般采用单只功率管进行放大,受功放管自身最大耗散功率的限制,输出功率一般都不会很大,常见的电路中输出功率一般在1W-15W之间。表1是一些常见功放管组成的甲类单端功放电路的输出功率和一些常用参数。

表1中的输出功率值与屏极工作电压和负载阻抗(输出变压器初级阻抗)有很大关系,任何一个数据的变化都会引起输出功率值的变化。适宜使用的场合与所用音箱的灵敏度有关,灵敏度越高使用面积越大。

电子管

型号灯丝电压

灯丝电流最大屏极

耗散功率管脚形式电源变压器功率输出

功率适宜使用

的场合KT88,65506.3V/1.6A40W8脚管座150W15W30平米以上的房间EL34,6CA76.3V/1.5A25W8脚管座120W11W15-30平米的房间6L6G,6P3P6.3V/0.9A19W8脚管座100W8.5W15-30平米的房间807,FU-76.3V/0.9A25W5脚管座100W10W15-30平米的房间6P14,EL846.3V/0.76A12W小9脚管座80W5.4W15平米以下的房间6P156.3V/0.76A12W小9脚管座80W5W15平米以下的房间6V6,6P6P6.3V/0.45A12W8脚管座70W3.8W15平米以下的房间6P16.3V/0.5A12W小9脚管座70W5W15平米以下的房间

音响用电子管的参数及其选用

音响用电子管的参数及其选用

音响用电子管的参数及其选用

电子管的参数与晶体管有很大的区别,同一型号的晶体管其各种参数允许有较大范围的差异,例如β值及截止频率等,均不可能有准确的数值。电子管则不同,某一型号的电子管其基本参数误差值可以做到极小,小到实用中可以忽略的程度。

为厂不同的使用目的,各国都将电子管分成不同的档次。如国产电子管,即分成T(特级)、J(军级)、Z(专用级)、M(民用级)级。但这些级别的含义并不是按电子管的质量好坏排列,主要指基本参数的误差范围及某些特殊要求。专用级的电子管可按用户的要求,使S达到±0.1Ma/V,μ可以达到5%的精确度。例如M级6N8P,其栅极—阴极间绝缘电阻≥10MΩ,而T级6N8P则要求≥100MΩ,同时还要求两个板极的电流差值≤2mA(M级无此要求),另外还要有较好的抗震性。

因此,根据电路要求选择电子管,主要应以其基本参数为准,至于名胆或靓胆,还要看用在什么电路中。虽然,12AX7称得上音响中的名胆,但其μ≈100,最大栅极信号振幅<2VP-P,如果用在驱动级绝无好声之说。电子管和晶体管一样,也有一系列极限参数,使用中绝对不允许任何一项指标超过极限值。最近,某刊的一制作稿中为了提高单级增益,采用大阻值板极负载电阻,将6N1的板极供电电压竟提高到600~700V……。本文以下对电子管的极限参数、基本数据的含意、应用中选择的数据作一简要说明。

电子管极限参数的意义

电子管手册中,对电子管各电极最大电压或电流均给出极限值,使用中如果超出极限参数,一是使电子管过早衰老,二是使电路不能正常工作。对各级电压、电流极限值的意义无需解释,因为和晶体管的极限值相同,仅是电子管瞬间超过极限参数,其损坏的过程不像晶体管那么快。而有的电极电压、电流超过极限值,只是使其衰老速度加快。所以,多数人对电子管极限参数的规定不十分注意,常见的误解有:

1.极限板压不是RC耦合放大器中的实测板极电压

常用胆机输出牛的参数仅供参考(转)

常用胆机输出牛的参数仅供参考(转)

常用胆机输出牛的参数仅供参考(转)

2A3B单端的输出牛:

96*40,初级0.27线2500T,分5层500T绕。

次级8欧姆1.0线140T,分4层35T夹入初级5层间,4欧姆99T抽头,铁心顺插,间隙0.12。

2A3单端牛:

96的Z11新片,片厚0.35。叠厚5CM。

初级0.25,次级0.86 Z11用骨架初级2500T分5个500T绕。

次级8欧姆148T分4层37T夹入初级,4欧姆抽头在102T处,铁心间隙0.2。

300B单端牛:

输出阻抗3.5K/4/8欧姆,铁心用EI96,叠厚50,初级用0.27线绕2700T,分5层绕,每层540T。

次级8欧姆用0.51线140T,共4个140T夹入初级然后并联起来,4欧姆在99T处抽头,也是4个头并联,注意次级4个140T的准确,不要一层141T或139T的情况出现,铁心顺插,间隙0.2。

6P3P单端:

3.5K输出牛参数

输出牛铁心选EI960.35矽钢片,叠厚50

初级线径0.25处即线2960T,分5个592T绕

次级8欧姆0.88线168T,4欧姆120T处抽头,分4个42T夹入初级5层间,铁心间隙0.2

KT66单端输出牛:

舌宽28的EI86型铁心(旧的)曡厚可以用到5CM以内

抗阻3.5K次级4欧8欧。初级0.23线2500T,分4层625T绕

次级8欧姆0.53线130T,4欧姆92T抽头,分3次绕夹入初级间,然后并连起来(每层都130T),铁心顺插,间隙0.2

6P14推挽牛:

舌宽25.4MM 叠厚42MM,手上有0.19和0.62的线,阻抗9K:8 。

初级0.19线2800T,1400T抽头为B ,分4段绕,每段700T。

次级8欧姆0.62双线并绕96T,4欧姆68T抽头。

6P1单端牛:

66的片子 叠厚42MM 阻抗是5K,可以用在6P14或者6V6。

初级用0.17线绕3300T,分成5个660T绕。

6j1电子管参数

6j1电子管参数

- 1 - 6j1电子管参数

6j1电子管是一种小功率电子管,它是德国RCA公司在1960年开发的,因此也叫RCA6j1参数电子管,它主要用于电子音响功放,尤其是家用电视和耳机放大器。它的参数如下:

极性:常规

型号:6J1

接点配置:阳性:三极管的基极,集电极(C)和发射极(E);阴性:收集管的基极(B)

最大功率输出:0.25W

最大增益:40dB

最小增益:30dB

工作电压:6V-12V

噪音等级:80dB

输入阻抗:470KΩ

输出阻抗:2KΩ

工作温度范围:-20℃~70℃

重量:约3克

6j1电子管是一种小功率电子管,可以实现高增益、低噪音、低静态电流和高频率响应的性能。它的特点是可以提供一个很高的音量比,在中低阻抗音频系统中,它可以提供出色的音质。

6j1电子管可以应用于大多数的小功率音响系统,例如耳机放大器、多媒体音频系统、家用电视、电脑音响功放等。它的输出也可以 - 2 - 作为混合双路立体声线路或者三路立体声线路中的一部分,这样可以大大提高听音效果。此外,它的小体积和低重量也可以满足一些设计要求,例如小型移动设备和移动音响系统等。

使用6j1电子管时,需要严格按照它的参数要求来安装和使用,以确保其正确使用,以避免受到过载而导致电子管损坏的情况发生。为了有效降低6j1电子管的工作温度,需要采用一定的措施,例如采用有效的散热器,以及在安装和运行电子管时,避免它周围的空气太热以及有太多的灰尘,以确保它正常运行。

综上所述,6j1电子管是一种常用的小功率电子管,它可以用于很多小功率的音响系统,它的参数明确,可以提供出色的音质,并且它具有小体积、低重量等优点,而且使用方法简单,是一种非常实用的电子管。

三极管9011,9012,9013,9014,8050,8550引脚图_封装外形-参数

三极管9012.9013

9013参数

最大耗散功率(PCM):0.625W

最大集电极电流(ICM):0.5A

集电极-发射极击穿电压(VCEO):25V

集电极-基极击穿电压(VCBO):45V

发射极-基极击穿电压(VEBO):5V

集电极-发射极饱和压降(VCE):0.6V

特怔频率(fr):150MHZ

放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166

H144-220 I190-300

9012参数

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。

3dg6b晶体管参数

3dg6b晶体管参数

3DG6B晶体管参数

晶体管是一种电子元件,广泛应用于各种电子设备中。3DG6B晶体管是一种常见的晶体管型号,具有一系列特定的参数。本文将介绍3DG6B晶体管的主要参数及其特点。

1. 封装类型:3DG6B晶体管常见的封装类型为TO-92,这种封装形式方便插装,适用于各种电子电路。

2. 极性:3DG6B晶体管具有三个引脚,分别为基极(B)、发射极(E)和集电极(C)。其中,基极是控制极,发射极是输入极,集电极是输出极。

3. 最大集电极电压(Vceo):3DG6B晶体管的最大集电极电压为60V。这意味着在正常工作条件下,集电极与发射极之间的电压不应超过60V,否则可能会导致晶体管损坏。

4. 最大集电极电流(Ic):3DG6B晶体管的最大集电极电流为1A。在正常工作条件下,集电极电流不应超过这个数值,以免超过晶体管的额定工作范围。

5. 最大功率(Pd):3DG6B晶体管的最大功率为625mW。这意味着在正常工作条件下,晶体管消耗的功率不应超过这个数值,以免引起过热现象。

6. 最大工作频率(fT):3DG6B晶体管的最大工作频率为100MHz。这意味着晶体管能够在100MHz的频率范围内正常工作,适用于高频电子电路。

7. 放大倍数(hFE):3DG6B晶体管的放大倍数为100-300。这个参数表示输入电流与输出电流之间的比值,用于描述晶体管的放大能力。

8. 饱和电压(Vce sat):3DG6B晶体管的饱和电压为0.2V。在饱和状态下,集电极与发射极之间的电压将保持在这个较低的数值,以确保晶体管正常工作。

9. 温度范围:3DG6B晶体管的工作温度范围为-55℃至150℃。在这个温度范围内,晶体管能够正常工作,不会受到温度变化的影响。

总结:3DG6B晶体管是一种常见的晶体管型号,具有封装方便、工作稳定的特点。其主要参数包括最大集电极电压、最大集电极电流、最大功率、最大工作频率、放大倍数、饱和电压和工作温度范围等。了解这些参数有助于正确选择和使用晶体管,确保电子设备的正常运行。

常见电子管管脚接线图

1 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)

A 6AQ8 ECC85

A 6BQ7A ECC180

A 6BZ7A

A 6CG7

A 6FQ7(第9脚为NC)

A 6DJ8 ECC88

A 6922 E88CC

A 7308 E188CC

A 8223 E288CC

A Cca

A 6N1 6н1п

A 6N2 6н2п

A 6N6 6н6п

A 6N11 6н23п

A 6240G(第9脚为IC)

A 6н30п

A1 2C51

A1 5670

A1 6N3 6н3п

常用电子管管脚接线图(2) 2

管脚图例 管子型号 管子型号(1) 管子型号(2)

B 12AT7 ECC81

B 12AU7 ECC82

B 12AX7 ECC83

B 12BH7

B 5751

B 5814A

B 6201 E81CC

B 6189 E82CC

B 6681 E83CC

B 7025

B 12AY7 6н4п

B ECC99

B E80CC

B 6N4

B 6N10

B 2025

B1 5687

B1 7119 E182CC

常用电子管管脚接线图(3) 3

管脚图例 管子型号 管子型号(1) 管子型号(2)

C 6SL7GT

C 5691

C 6SN7GT

C 5692

C 6N8P 6н8с

C 6N9P 6н9с

C ECC33

C 6AS7G

C 6080

C 6N5P 6н5с

C 6N13P 6н13с

C 6BX7GT

C 6BL7GTA

D 6BQ5 EL84

D 7189

D 6P14 6п14п

常用电子管管脚接线图(4) 4

管脚图例 管子型号 管子型号(1) 管子型号(2)

电子管引脚识别与基本单位介绍

电子管基本单位介绍

基本单位缩写

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。

电子管引脚识别

电子管脚有大和小之分,有4脚至9脚,不管怎么分他的管脚都有一个规律,如图所示:

把电子管脚朝上,缺口或管脚相对较粗的两脚面朝自己,从左边顺时针第一个或较粗的第一脚为1脚。依次为2脚、3脚………。

电子管管脚的顺序编号:

一般我们使用的小功率放大管大都有九个管脚用来连接外部电路与内部的各极,而且比其他大功率放大管形体要小,所以叫做小九脚管;而一般的整流电子管则是八个管脚。将小九脚管翻转过来使管脚朝上,可以看到九个管脚沿着圆形的边缘分布,每两个相邻管脚之间的总共九个间距不都是等长度的,其中有一个间距较宽,从这个较宽的间距沿着管脚开始顺时针数下去就依次是第一到第九脚。而辨认八脚管的管脚的方法与之非常相似:八脚管的一圈管脚中间有一个圆柱状的杆,杆上有一个凸起,这个凸起叫做“管键”,使管脚朝上,然后从管键的指向沿着管脚开始顺时针数下去就也依次是第一到第八脚;实际上八脚管往往实际上没有八个管脚,因为有些不用的空脚根本就没有安装上;有些八脚管的底部已经标明了管脚的编号,这样就更加一目了然了。管脚示意图和实物图如下:

电子管管脚的顺序编号

其次是电子管管脚对应各极的识别,下面分别参照上图对双二极管、双三极管和五极管进行说明。双二极管5Z4P的第二和第八脚是灯丝供电,因为此管属于旁热式,所以阴极和灯丝短接;由于短接于第八脚,所以第八脚应该接灯丝供电的地线,第二脚接灯丝供电的5V输出;第四和第六脚是屏极。双三极管6N3第五脚对应的是屏蔽片,其它八脚刚好对应左右对称的两个声道,以左边为例:第一脚是灯丝供电,第二脚是阴极,第三脚是栅极,第四脚是屏极。五极管6P14的第一、第六和第八脚实际上没有被使用,第四和第五脚组成灯丝供电,第三脚是阴极(内部已经与抑制栅极G3短接),第二脚是第一栅极G1,第九脚是帘栅极G2,第七脚是屏极。

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