发布时间:2022-05-6 阅读量:1371 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
电子管在管子受到振动时,以及管子热态工作发生,冷却后又消失的碰极现象。就会使电子管的极与极之间短路而不能正常工作。遇到以上情况,可以用不同的方法来检查。第一种情况可以用万用电表的高阻挡接到电子管相邻电极的管脚上来测量,如阳极与帘栅极或栅极之间,栅极与阴极之间。

测量时电子管应该作轻度的转动和敲击,如果没有碰极现象,那么在各个不同的位置,万用表的指针应该不动,也就是测得的阻值应为无穷大。如果管子在转动到某一位置时,万用电表指示的电阻值为0 Q,说明管子在这个位置发生了碰极。这样的管子虽然还能勉强使用,但给电子管机工作的可靠性带来了很大的影响,所以还是应该及早换用新管。
第二种情况可以用一个氖泡组成的电路来测试。用一个如图所示的换接开关S将电子管的各极按图示连接起来,使换接开关在任何一个位置,电子管都成为一个二极管的接线形式,并在回路中串入一个0.25W的氖泡和一个lOOkn的限流电阻R。测量时,先把电子管的灯丝点燃加热,然后通过换接开关的转换,可将1 10V的交流电压加在电子管任何一个极或并联在一起的所有其他极之间,相当于把交流电压加到了一个二极管上。
在正常情况下,由于电子管的整流作用,氖泡中只有单方向的电流通过,所以氖泡只有半边发光。如果电极间发生了短路,电子管也就失去了整流的作用,氖泡中通过的就不只是单方向的电流了,而是在交流电的正负半波时都有电流通过,所以氖泡的两个半边都将发光。如果氖泡闪烁不停地发光,就表示电极间有严重漏电。这样,在换接开关转到每一位置时,就可以根据霓虹灯泡的发光情况来判断电子管的极间短路情况。
速调管高功放开机显示灯丝电压过压,整机不工作。正常情况下灯丝电压6 V, 灯丝电流7 A, 根据等效电路原理速调管等效电阻为0. 857 Ω。根据过压保护告警提示,此时灯丝电压要高于正常值10% (灯丝电压高10%时告警)。由于电压过大机器系统保护, 我们无法读取灯丝电压实际值, 而实际数值对判断故障有很大帮助。于是我们采用瞬间读取法来获得此重要数据, 具体做法是瞬间取消告警, 读取灯丝电压实际值, 瞬间高压不会造成设备损坏, 且能帮助我们读取重要数据。通过此法我们读取灯丝电压实际值8. 3 V, 比实际电压增加38%, 此时等效电阻为1. 186 Ω, 比正常时等效电阻0. 857 Ω 增加0. 329Ω 。

根据经验一般小电流、高阻值时电线和节点的电阻可以忽略不计, 而在大电流、低阻值时电线与接点的阻值必须考虑, 由于实际等效电阻只增加了0. 329 Ω,我们首先要考虑增加的0. 329 Ω 电阻是否是由接点阻值增加引起, 具体措施是检查接点是否松动、生锈, 然后将灯丝盘至速调管间所有连线接点拆掉用酒精擦拭, 酒精挥发后重新紧固原接点, 然后重新开机检查,告警消失。因此在低电压、大电流情况下要注意接点和端子是否接触良好, 由于高功放灯丝电流较大, 应定期检查高功放接线端子有无松动生锈。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。