灯丝故障辨别及栅负压电路特点

发布时间:2020-12-3 阅读量:1901 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网

电子管老化以后,外表有时看不出什么来,但阴极发射能力明显不足,其表现为预热时间长,进入状态满。音量比新管小,相当于显像管亮度不够。关机后声音消失的较快。也可以通过电子管外观作为判断参考,就是看电子管上银黑色(吸气剂),如果管子上的银黑色,发亮面积大,说明电子管的状态是最好的,相反就是老化表现。

 

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在线测量阴极电阻上的降压,如果比线路图上标注的阴极电压少很多,即可认定该电子管老化。接有屏极负载电阻的管子,测量其屏极电压,对照线路图标注的电压,所测得的电压越高,管子老化越严重。电子管灯丝断路是比较常见的故障。灯丝断路时,电子管的阴极将得不到加热,从而不能发射电子,电子管也就不能工作。因为电子管的灯丝都是接在电源变压器的灯丝绕阻上,只要变压器的灯丝绕阻不断,在机上测量电子管的灯丝时都是通的,此时测得的结果不能表明电子管灯丝的通断情况,这就会造成测量上的错误检查时把电子管从管座上取下来,找出电子管的灯丝管脚,用万用电表欧姆挡测灯丝管脚是否接通。  

 

黑表笔接栅极,红表笔接阴极,表针摆动越大,说明管子的发射能力越强。如果测得的电阻为0欧,说明灯丝没有断路,如果量得的阻值是无穷大,则说明灯丝已经烧断,或者灯丝与管脚之间已经脱焊,这样的管子只能报废。检查电子管灯丝断路不能在机上进行,一定要把管子从管座上拔下来测量。

 

栅负压形成电路的特点是无阴极电阻,栅漏电阻值取得较大,一般为3MΩ"5MΩ。其工作原理是电子管工作时栅极与阴极电位差为零,当电子由阴极向屏极发射时,有一部分电子撞到栅极上被栅极吸收,使栅极变成负电位。为了使栅极尽量多地捕获电子,一般采用栅极距阴极近,距屏极远的电子管。而且栅极的金属丝绕制密集,如高u三极管或五极管。另外Rg的阻值较一般放大电路的屏极电阻值大许多,这样可使屏极场强较小,吸引力减小,使栅极捕获较多电子。此类电路的优点是电路简单。另外,阴极直接接地,可有效地降低灯丝电压对放大器的干扰,信噪比高。但此类放大器栅极负压一般为1V左右,输入信号幅度不得超过0.5Vp-p”,主要用于小信号放大。如电磁式电唱盘放大,话筒放大或磁头放大等。

 

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固定栅压电路单独用一组栅压电源为电子管提供栅压。根据电子管型号不同、工作状态不同,其栅压有正负之分。一般A类。ABl类放大器的栅压为负极性,A2类,B类等工作在有栅流状态的放大器栅压为正极性。固定偏压电路的优点是工作点稳定,不受屏流变化影响。相同屏压下电子臂可输出较大功率。缺点是采用固定式栅负压电路的电子管无自我保护能力,一旦栅负压电源电路失效,会造成屏流迅速增大,使之损坏。但A2类、B类放大器则,无此虑。固定式栅偏压电路一般应用于功放级。


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