发布时间:2021-01-15 阅读量:3201 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
功率管的老化是指其电子发射力减少到不能达到设计上的最低要求,此时无论如何调校偏压也不能得到所需的屏流,基本上该管已难以在原来的扩音机上工作,勉强使用也只落得个衰声的效果。

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,说明管子在青春期,反之就到老年期了。
怎样用万用表检测电子管是否衰老。用指针万用表10K档,红表笔接电子管的阴极,黑表笔接电子管的栅极,并在灯丝加热两三分钟以后测试栅阴电阻,越小越好,说明阴极放射能力强,但测量的值不应该是短路的。外在表现为旧管由于发射力衰退,声音表现有气无力,发蒙发散;作为功率管,情况更加严重,大动态时电流上不去,低频犹如敲破门板,音量越大失真越大。
测试老化程度,只要给电子管加上额定的灯丝电压,用指针式万用表10k档,黑表笔接第一栅,红表笔接阴极,表针摆动幅度越大管子发射能力越强,摆动幅度越小管子老化程度越重。与同型号的新管比较即可鉴定出电子管的老化程度。
分段灯丝供电处理法可延长电子管寿命,其是控制灯丝(阴极)的温度,使之能够长时期保持一定的发射力。一套新管子装上扩音机时,最初的200工作小时是将灯丝电压调到管子的特定灯丝电压(100%),例如kt88为6.3v或300b为5v。作用是令管子有足够的温度,使其集气环收集管子在制造过程中留在各材料内的残余气体。过了200工作小时后,管子基本上已经稳定了,将灯丝供电调低到95%的值,即由6.3v调到5.9v或5v者则调到4.75v。大量的实际数据证明此时管子的工作期限会提高为其在100%灯丝电压时的2.2倍,即原本10万小时寿命的管子会变为22万小时。直至使用到管子不能提供最低要求的屏流时,将灯丝供电调回100%即6.3v或5v,灯丝电压高了,屏流会因发射力转强而上升,管子又可以再工作一段时期,然后屏流才再回落。
此时再将灯丝电压调高0.5%,即调到6.7v或5.25v以增加灯丝温度,管子的发射力便会再度增强一段短时间才回落,至此管子才告功成身退。基本上一只采用此种分段调整灯丝电压法的管子,其工作寿命是会比一只采用正确灯丝电压(6.3v)的管子增加达3倍之多,即由10万小时变成30万小时,这是经过大量实际运作经验而得出的结论,很多电台的发射管是以这种方法使用的。

灯丝电压对直热式管子的发射能力影响甚大,一只6.3v的管子可容许的电压范围只是5.8v至6.7v之间,当其长期工作在6.7v的灯丝供电时,10万小时的寿命会减为6万小时左右,这是由于发射力太活跃而加速了阴极的老化所致。由于电源电压各地不同,以220v地区而言,就有200v和的230v的分别,一般相差达10%是很平常的。这种情况对管子的耐用显然没有好处。这时可以给扩音机接驳一只500w的调压器用以调整输入电压,以便得到所需的灯丝电压。
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