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真空管:修订间差异

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{{About|一种电子元件|真空管道中的实验|自由落体|气动系统元件|气动管}}
<!-- 二極體、三極體只用來稱呼半導體材質的,不用於真空管 -->
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[[File:膽機.jpg|thumb|right|真空管音響]]
'''真空管'''({{lang-en|Vacuum Tube}})是一種在[[電路]]中控制[[電子]]流動的[[電子元件]]。參與工作的[[電極]]被封裝在一個真空的容器內(管壁大多為[[玻璃]]),因而得名<ref>徐松森 徐柏華編著,高保真膽機製作詳解,p.1</ref>。在[[中国大陆]],真空管則會被稱為「電子管」。电子工业早期年代,在[[香港]]和[[廣東省]],真空管會被稱作「膽」。一般來說真空管內都是真空。但隨著發展也不一定:有充气震盪管、充氣穩壓管及水银整流管。


在[[二十世紀]]中期前,因[[半導體]]尚未普及,基本上當時所有的電子器材都使用真空管,形成了當時對真空管的需求。但在[[半導體]]技術的發展普及和平民化下,真空管因成本高、不耐用、體積大、效能低等原因,最後被半導體取代了。但是可以在[[音響]]擴大機、[[微波爐]]及[[人造衛星]]的[[发送器|高頻發射機]]看見真空管的身影;許多音響特別使用真空管是因為其特殊音質,在音響界、老舊的真空管常與最新的數位[[集成电路|IC]]共存。另外,像是[[電視機]]與[[電腦]][[陰極射線管]]顯示器內的阴极射线管以及[[X光機]]的[[X射线管]]等則是屬於特殊的真空管。
[[Image:20070718894.jpg|250px|thumb|right|常用的6922雙[[三極]]真空管]]
== 真空管之簡介 ==


對于大功率放大(如百万瓦电台)及衛星(微波大功率)而言,大功率真空管及[[行波管]]仍是唯一的選擇。對于高頻[[焊接|電焊機]]及X射线机,它仍是主流器件。
*真空管是一種[[電子元件]](或作:[[電子零件]])。因為參與工作的[[電極]]被封裝在一個真空的(主流是玻璃)容器內,所以被稱為真空管。<ref>
==参考文献==
<div class="references-small">
<references />
</div>徐松森 徐柏華編著,高保真膽機製作詳解,p.1</ref>
在中國大陸,真空管則會被稱為電子管。在香港和中國廣東地區,真空管有時又會被稱作"膽"。
[[Image:%E6%99%B6%E9%AB%94%E7%AE%A1.jpg|250px|thumb|right|不同類型的半導體電子元件]]
*在二十世紀中期前,因[[半導體]](如:[[晶体管]])尚未普及(見右圖),基本上當時所有的電子器材均使用真空管。於由當時需求量大,所以當時有各色各樣的真空管面世。它們不單止功能不同,連外觀也很不同。不過,我們也可以把它的功能歸納為在[[電路]]中控制[[電子]]的流動。
*可是,在半導體技術的發展及平民化下,真空管因成本高、不耐用、體積大、效能低等原因下,最後被半導體取代了。但是,我們還可以在[[音響]],電視機與電腦的顯示器([[陰極射線管]]),還有微波爐及太空衛星的[[高頻發射機]]看見真空管的身影。另外,像是[[阳极射线管]],[[X射线管]]等等則是屬於特殊的真空管。


== 歷史 ==
== 真空管的結構和其功能 ==
[[File:雙三極管6922.jpg|thumb|right|常用的6922雙三極真空管]]
真空管的歷史可溯自改良[[燈泡]]的商人[[湯瑪斯·愛迪生]]。1880年某日,他好奇地在燈泡中多放了一個電極,且灑了點箔片,結果發現了奇特的現象:第三極通正電時,箔片毫無反應;但通負電時,箔片隨即翻騰漂浮。當時愛迪生不知道此現象的起由,但由於他不經意的發現,這個現象後來被稱為[[愛迪生效應]]。一直到1901年,[[歐文·理查森]]提出定律,說明電子的[[激發態]]引起箔片漂浮,後更以此拿到1928年的[[諾貝爾物理獎]]。接著[[約翰·弗萊明]]在1904年發展出[[二極管]],[[李·德佛瑞斯特]]更在1907年作出第一個[[三極管 (真空管)|三極管]]。


== 結構 ==
*現就以較有代表性之[[三極管]]系例簡介真空管之結構。
真空管具有發射[[電子]]的[[阴极]](K)和工作時通常加上高压的[[阳极]]或稱屏極(P)。燈絲(F)是一種極細的金屬絲,而電流通過其中,使金屬絲產生光和熱,而去激發陰極來放射電子。柵極(G)它一定置於陰極與屏極之間。柵極加電壓是抑制電子通過柵極的量,所以能够在阴极和阳极之间对电流起到控制作用。
<gallery>
File:Vacuun_tube.jpg|三極真空管之主要結構
File:BASE_-_6.jpg|真空管之底座結構
</gallery>
為保持管內的真空狀態,真空管中設有一物件,稱為除氣劑。一般由鋇、鋁、鎂等活潑金屬合金製成。在抽出管中空氣後,將管中各元件及除氣劑加熱至紅熱,這樣就可以吸收管內電極所含之氣體<ref name="#1">{{Cite web |url=http://www.enkei.com.tw/techroom_6.htm |title=存档副本 |access-date=2007-07-20 |archive-date=2011-06-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110607013416/http://www.enkei.com.tw/techroom_6.htm |dead-url=yes }}</ref>。利用一圍繞管子之[[高頻]][[電磁場]]而使除氣劑迅速升華,除氣劑就吸收管子中的氣體。在反應過後,玻璃管內壁積存銀色的除氣劑披覆層。若把管體的玻璃管打破或漏氣時,玻璃管內壁積存銀色的除氣劑便會退色,同時也表示該真空管不能被使用。
<gallery>
File:%E9%80%80%E8%89%B2.JPG|玻璃管內壁除氣劑退色之過程
File:%E9%99%A4%E6%B0%A3%E7%92%B0.jpg|除氣環
</gallery>
== 運作原理 ==
多極的真空管(如:三、四、五...極管)由二極管演變而來,它們的基本結構和原理是相同的。
===二極管===
[[File:Vacuum tubes (zh-Hant).svg|thumb|300px|真空二極管運作原理]]


如图中所示,
[[Image:Vacuun_tube.jpg|500px|真空管之主要結構]]
# 将加热电压加于真空二极管的灯丝之上,将阴极加热至红热,从而使阴极的电子被激发(因此灯丝和阴极发出红光)。
# 相较于阳极,阴极有更多的电子处于较高能量的激发态。因此,电子更容易被从阴极发射。
# 当阴极接在电源的负极,阳极接在电源的正极时,两极间的电势差形成电场,使得阴极的电子跳跃至阳极。与之相反,若电势差的方向逆转,电子无法轻易地离开阳极跳跃至阴极。
# 移动的电子形成电流。因为电子只能从阴极移至阳极,所以工作中的真空二极管具有单向导电性。


===三極管===
#真空管具有發射[[電子]]的[[阴极]](K)(旁熱式是由燈絲(F)加熱,直熱式則燈絲就是陰極)和工作時通常加上高压的[[阳极]](P)。
[[File:Vacuum triode zh.svg|thumb|300px|三極管運作原理]]
#燈絲(F)是一種極細的金屬絲,而電流通過其中,使金屬絲產生光和熱,而去激發陰極來放射電子。
#柵極(G)它一定置於陰極與屏極之間。柵極加電壓是抑制電子通過柵極的量,所以能够在阴极和阳极之间对电流起到控制作用。
#除氣器<ref>http://www.enkei.com.tw/techroom_6.htm</ref>


在真空二极管的基础上,三极管在阴极和阳极之间添加了一个栅极。通过在栅极和阳极间加上栅极电压,可以使栅极带上负电荷。由于电荷同性相斥,通过改变栅极的电场强度,就可以改变电子通过栅极的流量,从而起到放大作用。
[[Image:%E9%99%A4%E6%B0%A3%E7%92%B0.jpg|500px|除氣環]]


===抽真空 ===
真空管中設有一物件,稱為除氣器,在抽出管中空氣後,將管中各元件加熱至
[[File:真空管內的空氣阻擋電子流動.jpg|right|thumb|管內有空氣之示意圖]]
紅熱,這樣就可以釋放零件中所含之氣體,利用一圍繞管子之[[電磁場]]而使除氣
電子在於其放射過程中,因會與空氣中之組成分子相撞而產生阻力,因此電子經由如空氣之類的介質來移動的話,將會比在真空狀態來的困難,所以若想輕鬆的達成電子放射之移動過程,需將產生電子放射及電子收集之各項元件,也就是燈絲、陰極、柵極、屏極等封裝於玻璃管內,且將其內部成為真空狀態,才能使電子之放射動作達成最高效率。若然真空度不足,會因為被陰極射出的電子擊打管中的空氣,令空氣的原子被激發至激態發出紅光,並嚴重影響真空管之工作表現<ref name="#1"/>。另一方面電子打到玻璃也會產生藍光並產生二次電子反射噪音。
器迅速燃燒,除氣器就吸收管子中的氣體,在其做動過程中,玻璃管內壁積存銀色披覆層。


==分類 ==
== 真空管內需要被抽真空之原因 ==
[[File:直熱管和膀熱管.jpg|right|thumb|直熱式及旁熱式構造比較]]
估計於 22-07-07 完成編輯
=== 依加熱方式 ===
真空管可被分為2大類別,分別是直熱式和旁熱式。直熱式真空管是較早誕生的。它有一個致命的缺點,就是陰極容易受到燈絲的溫度而改變特性。當燈絲電壓變動時,或以交流電供應燈絲時,陰極呈現在不穩定的狀態下。旁熱式真空管作工相對較穩定。由於金屬套筒的體積與儲熱量遠遠大於傳統的燈絲,因此即使燈絲暫時的溫度變動,甚至暫時幾秒鐘的停止加熱,金屬板的溫度變化改變有限,這也就是為什麼某些擴大機關機之後,它還能唱十多秒的主要原因,是因為灯丝未冷却且電源供應部分有大容量電容器內部餘電未放完<ref>{{cite web |url=http://www.shanling.com/tube_01.html |title=存档副本 |accessdate=2007-07-22 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20070804181234/http://www.shanling.com/tube_01.html |archivedate=2007-08-04 }}</ref>。


=== 依容器結構分類 ===
 電子在於其放射過程中,因會與空氣中之組成分子相撞而產生阻力,因此電子經
大部份市售的真空管,其管壁為玻璃製。而軍用等特殊型式則為金屬製及为超高频而制的瓷质金属壳的大空电子管。
  由如空氣之類的介質來移動的話,將會比在真空狀態來的困難,所以若想輕鬆的
按玻璃形態可分為S管(大茄子)、ST管、G形管(大葫蘆)、GT管(直棒子)、自鎖管、MT管(花生管)、米型管、燈塔管、橡實管等。
  達成電子放射之移動過程,需將產生電子放射及電子收集之各項元件,也就是燈
  絲、陰極、柵極、屏極等封裝於玻璃管內,且將其內部成為真空狀態,才能使電子之放射動作達成最高效率,而此玻璃管也就是所謂的真空管。<ref>http://www.enkei.com.tw/techroom_6.htm</ref>


<gallery>
若然真空度不足,更會發出藍光和嚴重影嚮真空管之工作表現。
File:%E4%B8%8D%E5%90%8C%E5%A4%96%E5%BD%A2%E7%9A%84%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E7%AE%A1jpg.jpg|同外型的玻璃真空管
發出藍光的原因是被降極射出的電子擊打管中的空氣,令空氣的原子被激態。
File:%E9%90%B5%E6%AE%BC%E4%BA%94%E6%A5%B5%E8%BB%8D%E8%A6%8F%E7%AE%A1.jpg|鐵殼軍規6Ж4真空管
</gallery>


== 真空管之演變及分 ==
===依結構用途區===
[[Image:%E4%B8%8D%E5%90%8C%E5%A4%96%E5%9E%8B%E7%9A%84%E7%8E%BB%E7%92%83%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E7%AE%A1.jpg|250px|thumb|right|不同外型的玻璃真空管]]
[[Image:%E9%90%B5%E6%AE%BC%E4%BA%94%E6%A5%B5%E8%BB%8D%E8%A6%8F%E7%AE%A1.jpg|250px|thumb|right|鐵殼軍規真空管]]


<gallery>
真空管可被分為真空二极管,三极管,四极管,五极管....複合管等很多種類別。
File:Pentode.PNG|五極管
圖於 22-07-07補上和增加內容。
File:Indicatorbuis.png|複合管

</gallery>
== 具代表性之真空管 ==
真空管可被分為[[二极管]]、[[三极管]]、[[四极管]]、[[四极管|束射四极管]]、五极管及複合管等很多種類別。依用途區分及常見的型號:

*整流用二極管:12F、81、35W4、25M-K15、5MK9
300B<ref>http://hackeraudio.web.fc2.com/a-tube-spe.htm#%A8%E5%ACG</ref>
*整流用雙二極管:80、5Z3、5AR4、5U4、6X4、5Y3、83、82
[[http://www.mclink.it/com/audiomatica/tubes/img/300b.jpg]]<ref>http://www.mclink.it/com/audiomatica/tubes/300b.htm</ref>
*水银蒸汽整流管。
*冷阴极充气[[稳压管]]: WY-1
*檢波用二極管:6AL5、EAA91、6H6
*調諧指示管:6E1、6E2、6E5、1E2、EM80、EM81
*[[阴极射线管|电视显像管]]
*静电显示管
*[[盖革计数器|蓋革計數管]]
*[[光电管]]
*[[光电倍增管|星光倍加显像管]]
*[[摄像管]]
*[[多腔磁控管|磁控管]](微波爐及雷達用)
*[[行波管]](雷達及衛星用)21111
*電壓放大用三極管:6C4
*双二极三极检波放大管:6AV6、6SQ7
*電壓放大用双三極管:12AX7、12AU7、12AT7、12BH7A、6DJ8、6SN7
*功率放大用三極管:45、WE300B、2A3、211、845、8045G
*功率放大用双三極管:6336A、6080
*功率放大用集射四極管:UY-807、KT88、6L6、6V6
*遥截止電壓放大用五極管:6BA6、6BD6、6267、6SK7
*锐截止电压放大用五极管:6AU6、6SJ7、6AK5
*双二极五极检波放大管:6B8
*功率放大用五極管:47、6F6、6CA7、6BQ5、6550、6AR5、42、30A5、50C5
*變頻用七極管:6SA7、6BE6
*六极变频管:6L7
*变频用三极六极管:6U1
*八极变频管:AK2
*九极比例检波管:6BE9
*發射用三極管:3-500Z、3-1000Z
*發射用四極管:4CX250B
*發射用五極管:6146B、S2001A
*旁熱式雙三極小信號管:6922、ECC88、6DJ8
*直熱式三極功率管
*直熱式三極功率管
*300B是專門為了音響用途而設計
*美國的西電公司發明了300B,也是世界上最早製造真空管的廠家之一。
*現主要在音響中使用。300B也曾被NASA大量做為軍用機的電源穩壓之用。
*在香港的音響界中,有著"膽王"之稱。
*直到1989年中國大陸乜開始生產300B


==参见==
== 真空管之展望 ==
*[[晶体管]]
*[[真空通道晶體管]]


==参考文献==
但近年來,或許是懷舊的氣氛使然,某些特定音響用途的真空管再次流行,形成消費電子領域奇特的風潮。
<div class="references-small">
事實上,有一些聲音的特質是晶体管音響所難於提供的。
<references />
</div>


==外部連結==
估計於 22-07-07 完成編輯
{{commonscat|Vacuum tubes}}
*http://www.cfp-radio.com/realisations/rea03/rea03.html {{Wayback|url=http://www.cfp-radio.com/realisations/rea03/rea03.html |date=20120222125934 }} - (FR) How to build a vacuum tube tester.
*https://web.archive.org/web/20130319062021/http://www.tube-sale.com/index.php/tubes - 当前在线生产的中国管
*[http://www.john-a-harper.com/tubes201/ How vacuum tubes really work] {{Wayback|url=http://www.john-a-harper.com/tubes201/ |date=20110713112607 }} - Thermionic emission and vacuum tube theory, using introductory college-level mathematics.
*[http://www.ken-gilbert.com/techstuff/vtf.html The Vacuum Tube FAQ] {{Wayback|url=http://www.ken-gilbert.com/techstuff/vtf.html |date=20081014094123 }} - FAQ from rec.audio
* [https://wayback.archive-it.org/all/20121016134008/http://www.marconicalling.com/museum/html/events/events-i=39-s=0.html The invention of the thermionic valve]. Fleming discovers the thermionic (or oscillation) valve, or 'diode'.
* [http://www.milbert.com/tstxt.htm Tubes Vs. Transistors] {{Wayback|url=http://www.milbert.com/tstxt.htm |date=20110103040642 }} : Is There An Audible Difference? - 1972 AES paper on audible differences in sound quality between vacuum tubes and transistors.
* [https://www.valvecollector.uk/ The Virtual Valve Museum] {{Wayback|url=https://www.valvecollector.uk/ |date=20210404034108 }}
*[https://web.archive.org/web/20090123040032/http://glass-ware.com/Index.htm 輔助設計軟體及真空管線性資料軟體]




{{Electronic components}}
[[Image:%E8%86%BD%E6%A9%9F.jpg|250px|thumb|right|筆者自行焊製的真空管[[放大器]](音響)]]
{{Authority control}}



{{Tech-stub}}

[[Category:電子元件]]
[[Category:電子元件]]

{{Link FA|fr}}

[[ar:صمام مفرغ]]
[[bs:Elektronska cijev]]
[[ca:Vàlvula de buit]]
[[cs:Elektronka]]
[[da:Elektronrør]]
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[[en:Vacuum tube]]
[[es:Válvula termoiónica]]
[[fi:Elektroniputki]]
[[fr:Tube électronique]]
[[he:שפופרת ריק]]
[[hr:Elektronska cijev]]
[[id:Tabung vakum]]
[[it:Valvola termoionica]]
[[ja:真空管]]
[[ko:진공관]]
[[lt:Elektrovakuuminiai prietaisai]]
[[lv:Elektronu lampa]]
[[nl:Elektronenbuis]]
[[no:Radiorør]]
[[pl:Lampa elektronowa]]
[[pt:Válvula termiônica]]
[[ru:Электронная лампа]]
[[simple:Vacuum tube]]
[[sk:Elektrónka]]
[[sl:Elektronka]]
[[sr:Електронска цев]]
[[sv:Elektronrör]]
[[vi:Đèn điện tử chân không]]

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2024年9月22日 (日) 16:13的最新版本

真空管音響

真空管(英語:Vacuum Tube)是一種在電路中控制電子流動的電子元件。參與工作的電極被封裝在一個真空的容器內(管壁大多為玻璃),因而得名[1]。在中国大陆,真空管則會被稱為「電子管」。电子工业早期年代,在香港廣東省,真空管會被稱作「膽」。一般來說真空管內都是真空。但隨著發展也不一定:有充气震盪管、充氣穩壓管及水银整流管。

二十世紀中期前,因半導體尚未普及,基本上當時所有的電子器材都使用真空管,形成了當時對真空管的需求。但在半導體技術的發展普及和平民化下,真空管因成本高、不耐用、體積大、效能低等原因,最後被半導體取代了。但是可以在音響擴大機、微波爐人造衛星高頻發射機看見真空管的身影;許多音響特別使用真空管是因為其特殊音質,在音響界、老舊的真空管常與最新的數位IC共存。另外,像是電視機電腦陰極射線管顯示器內的阴极射线管以及X光機X射线管等則是屬於特殊的真空管。

對于大功率放大(如百万瓦电台)及衛星(微波大功率)而言,大功率真空管及行波管仍是唯一的選擇。對于高頻電焊機及X射线机,它仍是主流器件。

歷史

[编辑]
常用的6922雙三極真空管

真空管的歷史可溯自改良燈泡的商人湯瑪斯·愛迪生。1880年某日,他好奇地在燈泡中多放了一個電極,且灑了點箔片,結果發現了奇特的現象:第三極通正電時,箔片毫無反應;但通負電時,箔片隨即翻騰漂浮。當時愛迪生不知道此現象的起由,但由於他不經意的發現,這個現象後來被稱為愛迪生效應。一直到1901年,歐文·理查森提出定律,說明電子的激發態引起箔片漂浮,後更以此拿到1928年的諾貝爾物理獎。接著約翰·弗萊明在1904年發展出二極管李·德佛瑞斯特更在1907年作出第一個三極管

結構

[编辑]

真空管具有發射電子阴极(K)和工作時通常加上高压的阳极或稱屏極(P)。燈絲(F)是一種極細的金屬絲,而電流通過其中,使金屬絲產生光和熱,而去激發陰極來放射電子。柵極(G)它一定置於陰極與屏極之間。柵極加電壓是抑制電子通過柵極的量,所以能够在阴极和阳极之间对电流起到控制作用。

為保持管內的真空狀態,真空管中設有一物件,稱為除氣劑。一般由鋇、鋁、鎂等活潑金屬合金製成。在抽出管中空氣後,將管中各元件及除氣劑加熱至紅熱,這樣就可以吸收管內電極所含之氣體[2]。利用一圍繞管子之高頻電磁場而使除氣劑迅速升華,除氣劑就吸收管子中的氣體。在反應過後,玻璃管內壁積存銀色的除氣劑披覆層。若把管體的玻璃管打破或漏氣時,玻璃管內壁積存銀色的除氣劑便會退色,同時也表示該真空管不能被使用。

運作原理

[编辑]

多極的真空管(如:三、四、五...極管)由二極管演變而來,它們的基本結構和原理是相同的。

二極管

[编辑]
真空二極管運作原理

如图中所示,

  1. 将加热电压加于真空二极管的灯丝之上,将阴极加热至红热,从而使阴极的电子被激发(因此灯丝和阴极发出红光)。
  2. 相较于阳极,阴极有更多的电子处于较高能量的激发态。因此,电子更容易被从阴极发射。
  3. 当阴极接在电源的负极,阳极接在电源的正极时,两极间的电势差形成电场,使得阴极的电子跳跃至阳极。与之相反,若电势差的方向逆转,电子无法轻易地离开阳极跳跃至阴极。
  4. 移动的电子形成电流。因为电子只能从阴极移至阳极,所以工作中的真空二极管具有单向导电性。

三極管

[编辑]
三極管運作原理

在真空二极管的基础上,三极管在阴极和阳极之间添加了一个栅极。通过在栅极和阳极间加上栅极电压,可以使栅极带上负电荷。由于电荷同性相斥,通过改变栅极的电场强度,就可以改变电子通过栅极的流量,从而起到放大作用。

抽真空

[编辑]
管內有空氣之示意圖

電子在於其放射過程中,因會與空氣中之組成分子相撞而產生阻力,因此電子經由如空氣之類的介質來移動的話,將會比在真空狀態來的困難,所以若想輕鬆的達成電子放射之移動過程,需將產生電子放射及電子收集之各項元件,也就是燈絲、陰極、柵極、屏極等封裝於玻璃管內,且將其內部成為真空狀態,才能使電子之放射動作達成最高效率。若然真空度不足,會因為被陰極射出的電子擊打管中的空氣,令空氣的原子被激發至激態發出紅光,並嚴重影響真空管之工作表現[2]。另一方面電子打到玻璃也會產生藍光並產生二次電子反射噪音。

分類

[编辑]
直熱式及旁熱式構造比較

依加熱方式

[编辑]

真空管可被分為2大類別,分別是直熱式和旁熱式。直熱式真空管是較早誕生的。它有一個致命的缺點,就是陰極容易受到燈絲的溫度而改變特性。當燈絲電壓變動時,或以交流電供應燈絲時,陰極呈現在不穩定的狀態下。旁熱式真空管作工相對較穩定。由於金屬套筒的體積與儲熱量遠遠大於傳統的燈絲,因此即使燈絲暫時的溫度變動,甚至暫時幾秒鐘的停止加熱,金屬板的溫度變化改變有限,這也就是為什麼某些擴大機關機之後,它還能唱十多秒的主要原因,是因為灯丝未冷却且電源供應部分有大容量電容器內部餘電未放完[3]

依容器結構分類

[编辑]

大部份市售的真空管,其管壁為玻璃製。而軍用等特殊型式則為金屬製及为超高频而制的瓷质金属壳的大空电子管。 按玻璃形態可分為S管(大茄子)、ST管、G形管(大葫蘆)、GT管(直棒子)、自鎖管、MT管(花生管)、米型管、燈塔管、橡實管等。

依結構及用途區分

[编辑]

真空管可被分為二极管三极管四极管束射四极管、五极管及複合管等很多種類別。依用途區分及常見的型號:

  • 整流用二極管:12F、81、35W4、25M-K15、5MK9
  • 整流用雙二極管:80、5Z3、5AR4、5U4、6X4、5Y3、83、82
  • 水银蒸汽整流管。
  • 冷阴极充气稳压管: WY-1
  • 檢波用二極管:6AL5、EAA91、6H6
  • 調諧指示管:6E1、6E2、6E5、1E2、EM80、EM81
  • 电视显像管
  • 静电显示管
  • 蓋革計數管
  • 光电管
  • 星光倍加显像管
  • 摄像管
  • 磁控管(微波爐及雷達用)
  • 行波管(雷達及衛星用)21111
  • 電壓放大用三極管:6C4
  • 双二极三极检波放大管:6AV6、6SQ7
  • 電壓放大用双三極管:12AX7、12AU7、12AT7、12BH7A、6DJ8、6SN7
  • 功率放大用三極管:45、WE300B、2A3、211、845、8045G
  • 功率放大用双三極管:6336A、6080
  • 功率放大用集射四極管:UY-807、KT88、6L6、6V6
  • 遥截止電壓放大用五極管:6BA6、6BD6、6267、6SK7
  • 锐截止电压放大用五极管:6AU6、6SJ7、6AK5
  • 双二极五极检波放大管:6B8
  • 功率放大用五極管:47、6F6、6CA7、6BQ5、6550、6AR5、42、30A5、50C5
  • 變頻用七極管:6SA7、6BE6
  • 六极变频管:6L7
  • 变频用三极六极管:6U1
  • 八极变频管:AK2
  • 九极比例检波管:6BE9
  • 發射用三極管:3-500Z、3-1000Z
  • 發射用四極管:4CX250B
  • 發射用五極管:6146B、S2001A
  • 旁熱式雙三極小信號管:6922、ECC88、6DJ8
  • 直熱式三極功率管

参见

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参考文献

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  1. ^ 徐松森 徐柏華編著,高保真膽機製作詳解,p.1
  2. ^ 2.0 2.1 存档副本. [2007-07-20]. (原始内容存档于2011-06-07). 
  3. ^ 存档副本. [2007-07-22]. (原始内容存档于2007-08-04). 

外部連結

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