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陶嘉年

电子管功放工作原理有知道的吗?

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有一块石头 有用 1

工作原理:输出音频信号----三极管电压放大----三极管功率放大----输出音频信号
电子管里也有三极管。
说白了胆机的工作原理就是三极管的放大特性。
电源变压器:把市电变为胆机工作所需要的电压。
输出变压器:全胆机最重要的部份,主要作用为阻抗转换。把输出的音频信号转为固定的所需要的阻抗。
扼流变压器是什么我不知道。只有扼流圈:功能是滤波,能通直流阻交流,不过用途不大,效果有限。
电子管:电子管分为二极管,三极管,四极管,束射四极管,五极管,六极管等等等等,不过三极管以后均为二/三极管的变种。作用等同晶体管的各类管型。

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李氏二小生 有用 1

电子管功放工作原理
推挽放大器的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好像是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。尽管甲类放大器可以采用推挽式放大,但更常见的是用推挽放大构成乙类或甲乙类放大器。

浅歌微风 有用 1

灯丝对阴极加热产生电子云,电子云在屏极高压下向屏极运动,在阴极与屏极间还有栅极,栅极电压的高低就控制了流向屏极电子量的多少。

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专题 电子管功放

电子管功放和晶体管功放的区别

导读:声频的发展在60年代就已经开始,电子管之类的音箱设备主导着音频的发展,但是由于各种原因,电子管不足以满足社会的需要,在一段时间内,电子管处于即将下架的趋势,不过,电子管随着时代和科技的进步又在70年代以后继续发展起来,受到当时很多人的青睐,甚至被看作一种身份的象征。下面小编带你比较一下电子管功放和晶体管功放。一、工作特点和电路结构:晶体管放大器的工作条件是同时存在低的电压和大的电流,晶体管功放的电压不能超过一定的数值,电流可以达到数十安。晶体管功放的电路结构是直耦式的设计,没有变压器电路的输出设计。电子管放大器的工作条件是高的电压和低的电流。电子管功放的电压值很高可以达到500V,而电流值相对来说却很低。二、音质方面:电子管功放的声音音质比晶体管功放的声音音质优越,晶体管功放在低频的声音听起来感觉较少,而只有在中高频和高频的身音在感觉上听起来才比较高,晶体管功放所发出的声音硬起来感觉比较生硬,尤其是在低频的时候没有柔和的感觉,反而在高频和中高频感觉却比较尖锐刺耳,听起来感觉声音都发生变形,没有声音本身的感觉。当高频率和高音量同时发生时,这样的感觉现象就愈加明显。晶体管功放的特点表现在它的速度比较快,具有比较大的动态,可以用于一些枪声和雷声等等雄厚的声音播放。电子管功放的声音音质听起来则比较柔和,听起来也非常动听,使用电子管功放所播放的声音,不管是低频率的声音还是高频率的声音,都非常好听,不缺乏柔和和清晰的感觉,用于播放人体发音的不二之选,因此它的价格也比较昂贵一些。三、其他方面:晶体管功法和电子管功放各自都有其各自的优点,可以根据自己的需要进行选择,晶体管放大器的新技术受到很大的关注,在声频领域占据一定的优势,但是它也存在一些缺点,电子管功放可以适当的对这些缺点进行弥补。四、如何延长电子管功放的使用寿命:在使用上,电子管要有良好的通风散热,温度的过热必然缩短电子管寿命,所以要尽可能使电子管保持较低的温度。电子管怕振动,所以采取防震措施尽量避免振动也是很重要的。若做到这两点,电子管的使用寿命至少可提高一倍。为此,电子管设备的周围要有适当的空间,尤其是它的上方,以便有良好的对流通风,可能的话可用风扇帮助散热。电子管阴极在尚未达到要求温度即加上高压电源时,它的阴极将受到损害,同样会缩短电子管寿命。所以电子管设备若有预热装置的话,一定要使用,例如先开灯丝低压电源预热,后开高压电源。假如没有预热装置,那你不要急着将输入信号接入,可将音量关到最小,待先开机20~30分钟进行温机再使用。如果使用旁热式整流管供给整机高压,那正好提供了简单又有效的高压延时。另外,在正常使用时,不要频繁开关电源。当然,如果对电子管电路进行正确的设计,避免错误运用,就能使电子管不致"英年早逝",电子管使用数以千计的聆听时数应是正常的。电路设计中最常见的错误有电子管灯丝与阴极间的电位差过高、电子管屏极或帘栅极电压运用至最大值、电子管灯丝电压过低或过高、电子管安装位置不当造成电极过热及高压电源没有延时装置等.上面就是电子管功放和晶体管功放的比较,你更喜欢哪一个呢?

空调的工作原理是什么?你知道吗

空调的工作原理是什么?你知道吗

现在很多人家里都有空调,空调可以说是夏天常见的电器之一。虽然很多人家里都使用空调,但是大部分人是不知道空调的工作原理是什么的。大家知道空调是根据什么原理运作的吗?空调一般可以分为制冷和制热两种,今天我们就来了解一下空调的工作原理,看一下我们平时使用的空调都是根据什么原理运作的。想要了解空调工作原理的朋友可以看一下。工作原理:1、空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的,空调以前大多一般使用的制冷剂是氟利昂。氟利昂的特性是:由气态变为液态时,释放大量的热量。而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。(即先吸热气化再液化放热)空调就是据此原理而设计的。2、压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。3、制热的时候有一个叫四通阀的部件,使制冷剂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理。4、环保型空调工作原理:用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出,并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上,室外热空气进入蒸发降温介质,在蒸发降温介质CELdek(特殊材质的蜂窝状过滤层,让降温效果更理想,瑞典的高科技专利产品)内与水充分进行热量交换,因水蒸发吸热而降温的清凉、洁净的空气由低噪音风机加压送入室内,使室内的热空气排到室外,从而达到室内降温的目的。以上,就是空调的工作原理介绍。空调的工作原理是非常简单的。空调一般是使用外压缩机和内压缩机进行产生制冷效果。空调一般都有氟利昂,氟利昂是一种制冷剂,它通过空调外机压缩进行制冷。我们在选择空调的时候可以选择一些变频空调,变频空调的工作原理也是差不多的,但是变频空调加了一个变频压缩机会更加的省电节能,是比较好的空调种类。

电子管功放电路

电子管功放电路详解

电子管功放电路是电子管功放的重要工作结构之一,有电子管功放电路才能制造出完美的电子管功放。今天我们来学习一下电子管功放电路,电子管功放电路就好像连接电的电路图。很多时候都需要电子管功放电路才知道哪里出现了问题。想知道自己的电子管功放是好与坏,就需要我们了解电子管功放电路详细结构了。下面就是电子管功放电路详解。工作特点电路结构晶体管放大器是在低电压大电流下工作,功放级的工作电压在几十伏之内,而电流达几安或数十安。电路设计上多采用直耦式(OCL、BTL等)无输出变压器电路,输出功率可以做得很大,可达数百瓦,各项电性能都做得很高。电子管放大器是在高电压、低电流状态下工作。末极功放管的屏极电压可达到400-500V甚至上千伏,而流过电子管的电流仅几十毫安至几百毫安。输入动态范围大,转换速率快。电子管放大器大多是采用分立元件、手工搭线、焊接,效率低,成本高。而晶体放大器多是采用晶体管和集成电路相结合方式,广泛使用印刷电路板,效率高,焊接质量稳定,电性能指标高。功率储备与抗过载能力高保真放大器动态范围应做到120dB,这样才能满足声响从轻微到高潮顶峰的需要,放大器输出不削波,因此放大器要有足够的功率储备量。如果音频电压的动态范围为3:1,因功率与电压平方成正比,所以其功率动态范围即为9:1。也就是说功率为90W的功放,要达到高保真放音只能开到10W。因此,晶体管放大器需要有很大的功率储备,才不会出现过载失真,一旦过载,其失真几乎成垂直线上升,严重时能损坏晶体管。电子管放大器抗过载能力远比晶体管放大器强。如发生过载,其音乐信号巅峰只是变得比正常波形滑,声音听不出有多大程度的变坏。而对晶体管放大器来说,此时将出现削波,音质明显变坏。开环指标与瞬态特性电子管功放的开环指标优于晶体管,不需加深度的负反馈,不加相位补偿电容也能稳定地工作,因而其动态指标优于晶体管功放。晶体管功放的开环增益量(未加负反馈前的增益量)往往很大,它的优良的电声指标,是依靠加了很大量的负反馈来达到的,为了抑制寄生振荡,晶体管功放中又常常采用滞后补偿,这就带来了明显的瞬态互调畸变,严重地影响音质。放大器与扬声器的匹配晶体管放大器的输出内阻往往比电子管功放小的多,它的阻尼系数fd很大,可达到100-200以上,而电子管功放的fd最大也不过为10-20。因此功放类型不同,应搭配不同的扬声器。扬声器出厂时应标明fd,以便人们选配。如果把适合电子管功放阻尼系数的扬声器接在晶体管放大器上,则扬声器的电阴尼过大,瞬态响应会变劣,音质明显下降。反之,适合高阻尼系数的扬声器接在电子管功率放大器上,则由于欠阻尼,音质也不会好。总之,阻尼系数一定要合适,即要求放大器与扬声器得到合理匹配。一个电子管功放质量如何、价格如何?都需要看好它的电子管功放电路,它的电路结构制作的好久可以使电子管功放节省很多电量,也可以节省费用,延长寿命。所以电子管功放电路很重要。想要一个好的电子管功放,我们就得学会看电子管功放电路详解了。电子管功放电路分布的好,也许你的播放出来的音质也是不错的呢!电子管功放电路详解来看下吧!

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