面包板上的电子管 6J1

真空三极管6J1

真空电子管
目 录
Contents
前言
初步测试
功率放大
总 结

01 空电子管


一、前言

  这是一个按照在陶瓷底座上的真空电子管, 为了便于对其进行电子实验, 特别是利用面包板进行测试, 下面在陶瓷底座上增加一个排针, 这样就比较方便安插在面包板上进行实验了。

GM1687145442_1280_800.MPG|_-5

二、初步测试

1、管脚定义

  焊接好接口的电子管插座, 可以很方便将其安装在面包板上, 对其进行特性测量和电路实验。  下面给出它的底座插针的定义。   根据 6J1 书册, 可以知道下面七个接头的功能定义。  根据插针焊接关系,  可以知道它们各自对应的功能。  这是从左到右分别是 第二栅极、 阳极、阴极、灯丝、第一栅极、灯丝以及阴极。

GM1687146258_1280_800.MPG|_-10

2、电路静态测试

  这是在面包板上搭建的测试电路原理图。  面包板上将各器件接入,组成测试电路。  下面测试电路中各个节点的工作电压。

GM1687161215_1280_800.MPG|_-4
  下面测量各节点的静态电压。 这里面表示出各节点的电压数值。  根据跨接电阻的大小, 可以计算出相应的电流数值。 +可以看出阳极电流与第二栅极电流之和等于阴极电流。

GM1687161797_1280_800.MPG|_-3

3、放大电路

  下面测试一下基于真空电子管 6J1 的放大电路。 将电子管的阳极与第二栅极连接在一起。  电子管的偏执电压由 R2 构成。   在面包板上搭建这个简单的测试电路。 信号由 DG1062提供。 灯丝的电压为 6.1V。 可以看到现在灯丝已经点亮了。 下面测试一下该电路的信号放大特性。  等电路稳定之后, 可以测量阳极的电压大约为 56.4V, 大约是工作电压 120V 的一半。  输入电压有效值为 0.712V, 输出电压有效值为 13.84V。 ·可以看到该电路的电压增益大约为 19.4倍。  这是放大后的波形。   信号失真度不大。

GM1687164671_1280_800.MPG|_-12

▲ 图1.2.1 放大电路图

▲ 图1.2.1 放大电路图

4、放大器输入阻抗

  测量一下该放大电路的输入阻抗。  在栅极输入回路串联一个可调电阻。 通过调整该电阻,  使得输出电压幅值降低一半, 此时对应的R0就是放大电路的输入阻抗。  利用一个电阻箱进行测试,  通过调整可以看到, 当电阻箱的阻值为 680k 欧姆的时候, 输出幅值降低了一半。  这说明该电路的输入阻抗等于真空管的偏置电阻 R0 的阻值。

GM1687165673_1280_800.MPG|_-9

三、功率放大

  下面测试一下 6J1 的功率放大特性。 将其阳极通过一个 220V 至 12V 变压器连接一个阻抗为 32欧姆的扬声器。   使用一个小型蓝牙音箱输出音频信号作为信号源。 体验一下这来自于真空三极管的声音。 只有应用了这个变压器作为阻抗匹配, 才能够获得比较大的功率输出。

GM1687167921_1280_800.MPG|_-6

  结 ※


  文对于 6J1 真空三极管进行了基本的测试。 这也是第一次体会到这古老的电子器件的魅力。

GM1687168353_1280_800.MPG|_-2
  https://www.bilibili.com/video/BV1Z14y1m7Je/?vd_source=018fb56143bdd99e9082b03b2d65a531


■ 相关文献链接:

● 相关图表链接:

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/zhuoqingjoking97298/article/details/131283974