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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
许多学校、单位的扩音机均是老式的电子管扩音机,这些扩音机安装有低压开关和高压开关,正确的开机顺序应是:先开低压,待灯丝预热5—10分钟后,再开启高压,关机顺序则相反。然而,由于一些单位的管理人员忽视或根本不懂这一操作规程,在灯丝尚未充分预热的情况下开启了高压,甚至胡乱开启,结果造成电子管阴极中毒、电子管过早衰老及整流管损坏。针对  相似文献   

2.
制作胆机时,有人会忽略一个重要问题,即电子管的高压延时间题。为了降低电源变压器的功耗,胆机常采用半导体二极管作为高压整流元件。在电子管预热期间。其阴极由于冷发射而易受损害以致影响电子管的使用寿命。为此,胆机加接高压延时电路是十分必要的。一般胆机的高压延时电路可以设计得简单一些,  相似文献   

3.
<正> 一、问题的提出使用常规供电方法对直热式大功率电视发射管灯丝进行供电时,由于灯丝的冷态与热态电阻值差别很大,在加电瞬间管子受到的热冲击力非常大。尽管使用了“黑灯丝”,分出档次进行加电预热,还是不能完全消除这种冲击。冲击带来的后果是阴极变形,并且随着开(关)机次数的增加而不断积叠。阴极变形程度不大时,对米波大功率电子管的危害不太明显,但是,对于分米波大功率电子管来说,则可能是致命的。这是由于分米波大功率电子管栅阴之间距离非常近,不允许有哪怕是微弱的变形,否则将会导致管子的效率降低和特性变坏,使得管子过早报废而达不到额定寿命。  相似文献   

4.
在电子管放大器中灯丝电路是产生交流声的主要来源。直热式阴极的电子管采用交流供电时,由于栅、阴之间有灯丝电压的电位差,使屏流随着灯丝电压而波动,形成交流声。其次灯丝的温度随灯丝电流大小而改变,灯丝虽有热惰性,也不可能绝对保持发射的电流大小不变,由于交流一个周期内有两个最大值,所以其引起的交流声频率是交流电源频率的2倍。旁热式阴极电子管,因上述原因引起的交流声要小得多。但因灯丝和阴极及栅极间有漏电阻和分布电容(它们是由包括电子管内部的电极之间和外部的管座及元件布线之间所形成)。于是灯丝电压将使灯丝和阴极以及栅极电路产生漏电流。因栅极电阻数值一般很大,那怕是微小的电流波动所造成的电压降波动也是不可忽视的,尤其是前极电子管受到交流的微小干扰,经过整  相似文献   

5.
电子管扩音机以柔和的音色在音响界中成为音响发烧友偏爱的宠物。本文介绍的电子管前级放大电路,如图1所示。图1中的电路是一个声道的电路(另一声道略),音调控制采用衰减式。其中高音通道的转折频率约为:10kHz,中音通道的转折频率约为800Hz~1.2kHz,低音通道的转折频率则为:100Hz。该机的210V电源,可从交流电直接整流稳压得到,整流电路见图2。灯丝的6.3V电压必须用直流稳压电源,电路如图3。  相似文献   

6.
<正> 我台使用北京广播器材厂生产的CS-10-1型电视发射机主备两部播出一套节目。根据需要对控制系统进行了多处改进。此后,延长了大型管寿命,提高了自动化程度和工作可靠性。现将改动电路介绍如下,供读者参考。一、延长大型管寿命的措施 1.灯丝低压预热原来的末级灯丝分两档,备机待命于全压,前级灯丝一步上全压。我们将前级灯丝也分两档,备机的前级和末级灯丝都于低压待命。这样,既避免了开机时大电流对灯丝的冲击,又减少了备机灯丝长期高温的损耗。交流配电原理图修改部分见图1。  相似文献   

7.
在大功率短波发射机中电子管作为核心器件起到至关重要的作用,直接影响发射机的整体工作状态。如何使电子管工作更稳定,延长使用年限成为技术维护的一个重要课题。本文中所提到的发射机灯丝UPS电源系统,可以为电子管灯丝极提供稳定的电压,不仅有效地缩短外电引起的停播事故,还可以延长电子管的使用寿命。  相似文献   

8.
电子管放大器那充满乐感的独特音色已越来越被广大发烧友所喜爱。但高级电子管前级其售价之高令人咋舌。况且年轻的发烧友大都没有接触过电子管,对电子管扩音机缺乏制作经验。鉴于此,本人设计了一款电子管前级线路,经试听和测试,都达到相当理想的效果,它以高的性价比,让您领略电子管机迷人的音色。电路原理众所周知,性能优异的放大器是以优良的电路设计为基础  相似文献   

9.
绝大多数小型九脚电子管的灯丝管脚都被设置在④脚和⑤脚上,但也有极少一部分管子属于例外,著名的双三极管6N3便是其中之一。它的灯丝是①脚和⑨脚,也就是九个管脚中相互之间距离最远的那两个。 6N3管脚上的电极分布是按照对称的形式排列的,除了①脚和⑨脚是灯丝之外,⑤脚是管子内部的屏蔽片,使用时一般均予以接地。④、③、②脚分别为甲  相似文献   

10.
误区一、现在扫描仪都采用冷光源设计 现在几乎所有的扫描仪都声称采用了冷光源设计,其实冷光源也分为两种,一种热启动辉光放电管,一种是低压辉光放电管。热启动辉光放电管结构与家用日光灯相似,在灯管两端装有灯丝,由于两端灯丝的电子溅射作用,此种灯管寿命较短,并且灯管两端容易变黑,严重影响扫描效果。而低压辉光放电管无灯丝,彻底避免了电子溅射作用,寿命长,发光稳定,可以获得极高的扫描质量。 分辨扫描仪是使用哪种光源只需看灯管的直径即可,低压辉光放电管理的直径一般都在5mm以下。  相似文献   

11.
变电所中高压开关的重要作用是通断和保护电路,主要以断路器和隔离开关为主,其动作顺序有严格要求,防止出现误操作造成电路供电中断或烧毁设备,在控制回路中加装联锁功能确保电路运行中按照既定规则完成开关的分合闸操作和信号状态显示。在传统控制回路中改进一种基于IGBT晶体管触发投切装置,有效反馈和检测高压开关与电路运行的安全与可靠。  相似文献   

12.
低压滤波输出电路 通过开关变压器的高压直流电被降压为硬件可用的低压直流电.但这些直流电中还夹杂了些杂波。为了确保电流的纯净及用电的安全,这时电源还为这些低压直流电准备了最后道工序——低压滤波电路。一般低压滤波电路主要由两个大的扼流线圈和多个低压高容量的滤波电容组成。  相似文献   

13.
在许多仪表电路,等离子显示电路和电子管前置放大电路都需要稳定的高压,一般采用电子管或场效应管作为调整管,设计制作一个串联型线性稳压电路。其结构非常简单却具有优良稳压的性能,可用一个电阻全程调节输出电压。稳压器输出阻抗很低,在整个音频波段降低交流嗡声和噪音特别明显。开关型稳压电路由于瞬态特性差和噪声大等问题,在要求较高的场合不多采用。  相似文献   

14.
拥有家庭影剧院的朋友都知道,在开启整个影院系统时,往往要打开少则二、三台,多则五、六台设备,麻烦不说,还得注意各设备的开启顺序,顺序搞错,对一些设备会产生不良影响。因此,基于这个原因,本人设计制作了这个顺序开启电源的排座装置。该排座上有4个供电插座,依次对应家庭影院的4种设备。使用时只需打开本排座开关,就能自动依次对4种设备供电,大大简化了开机过程,也避免了开机顺序的操作错误。  相似文献   

15.
多数电子设备的直流工作电源由高压、低压(或多组电源)部分所组成。有些出于安全原因,要求开机后光接通低压,后接通高压电源;关机时则先切断高压,后关闭低压电源。假如安装高低压两个开关当然可以,但每次操作都得遵循开关机的时序规定,不仅是麻烦的事,而且很难保证不出差错。遇到电网突然停电又突然恢复,就不存在开关机的时序规则。最近,我们在某工控设备中添置了一个自制的电  相似文献   

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Maxim推出固定频率、脉宽调制(PWM)、低噪声升压转换器MAX15032。器件专为需要产生高压输出的低压系统而设计,集成了高压DMOS功率开关,输出电压高达36V,输出功率可达600mW(最大值)。此外,器件采用内部电荷泵电路,允许工作在2.7V至11V的低压输入。MAX15032是雪崩光电二极管、PIN二极管和变容二极管偏置的理想选择,  相似文献   

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目前,一些白炽灯及一些装饰彩灯均由钨丝炽热发光。因钨丝冷态电阻是炽热时的几分之一,开启灯泡冷态时电流将是热态的几倍,因此开启瞬间灯泡最易损坏。本人采用交流半波预热,全波运行的方式延长灯泡寿命,成本不到2元,将延寿器串接于线路中,具有较高的性价比。工作原理:按图2所示,开关K闭合,220V交流电通过D1  相似文献   

18.
一般来说,学校教室的计算机与投影仪相连的,使用设备前开启总供电开关,并顺序开启投影机、计算机。开机使用中问题不大,关键是关机的时候,正确的关闭投影机的顺序是,用遥控器关闭投影机后,要等待投影机的冷却风扇继续对炙热的投影机进行冷却,直到冷却风扇停止转动后,再关闭总电源开关。学校人多手杂使用中的管理难度大,经常出现下课关闭投影机后,就立即关闭了总电源,尤其是上午  相似文献   

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根据单元串联式高压变频控制的原理,建立了分布式控制的电路拓扑结构,提出了"中央控制单元-总线-分布单元"模式的一种新的控制策略。设计的高压变频分布式控制系统,以低压功率开关元件实现了高压控制,实验结果验证了设计的正确性。  相似文献   

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<正> 引言在实验工作中,经常需要150~200V的高压稳压电源,但现有的高压电源大多数为电子管稳压电源。其缺点是在关机时有反冲高电压,高出正常电压很多,这是由于稳压电源中有滤波电感的原因。晶体管高压稳压电源可以克服这一缺点,本文介绍一种用低压晶体管研制高压稳压电源的方法。一、技术指标稳压电源范围:150~200V 电流范围:0~30mA 稳压系数:S_v=0.05% 输入电压范围:265±10V(整洗输出电压) 动态电阻:0.1Ω  相似文献   

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