HT電源的整流
發布時間:2013/7/21 13:12:20 訪問次數:838
沒有配套措施作保障,6528的強勁參數只是一紙空文。為避免出現陰極剝離現象,電子管制造商專門明確指出,6528這只電子管在加上HT電壓之前,要讓陰極有30秒的預熱時間。看起來,HT電源采用電子管整流是很合適的。HT的電壓只有300V,而輸出級的電流為120mA,再加上驅動級的一點電流(可能是lOmA),因此,使用E281整流管已很合適。
實際應用中,通常在開機約lOs后,整流電子管才開始導通。為獲得更長的延時時間,可使用熱延時繼電器。熱延時繼電器的外觀與電子管相近,抽真空的玻殼內也有燈絲,用于加熱雙金屬片。雙金屬片是由兩種熱膨脹系數不同的金屬材料制成,當受熱時會發生彎曲,從而可利用這里產生的位移,來制作開萊的觸點。由于內部抽了真空,因此,開關觸點幾乎木會產生弧,內部熱量的散失也不明顯,金屬片促動開關觸點所需的熱量,純粹是由它的熱容和質量規格決定。減小燈絲兩端的電壓后,延時時間將會增加;燈絲電壓的減小與延時時間的增長,兩者之間存在著1:3的比例關系。
如果由延時繼電器的觸點來控制整流電子管的燈絲接入,那么,得到的總延時時間,等于繼電器的延時時間加上整流管的延時時間。在這個總延時時間到來之際,HT電壓將柔和上升,上升時間約5s。很多延時繼電器可以可靠地用于控制AC市電或HT電源的接入,在使用的時候,我們一般不需理會它們的燈絲與動觸點之間的壓差問題。作者從雜物箱中翻出來的Amperite6N045T延時繼電器,并沒有找到任何資料,但根據它上面標出的數字,可以推斷出燈絲電壓為6.3V,延時時間為45s。這個繼電器采用B9A底座,透過玻殼,能清楚看到觸點的連接情況,因而容易對上述的推斷作測試檢驗。采用6.3V燈絲電壓進行測試,測得燈絲流過的電流為300mA,開關觸點經過41s延時之后才閉合。
如果沒有加入延時控制,那么在接通電源后,電源變壓器會同時給整流管加上燈絲電壓和HT電壓。由于燈絲處于冷態,因此,整流管的陰極會因離子撞擊而受損。現在,在整流管的燈絲屯路中,插入了延時繼電器的觸點來作延時接入,雖然可以保證加至音頻電路的HT電壓柔和地從OV開始上升,但是,又產生一個新問題,即每次開機后,整流管由于需額外承擔45s時間的離子撞擊,受損的程度增大。這也是工程應用中的一種折中——犧牲了廉價的E281整流管的部分使用壽命,換來了其他高價音頻元件使用壽命的延長。
實際應用中,通常在開機約lOs后,整流電子管才開始導通。為獲得更長的延時時間,可使用熱延時繼電器。熱延時繼電器的外觀與電子管相近,抽真空的玻殼內也有燈絲,用于加熱雙金屬片。雙金屬片是由兩種熱膨脹系數不同的金屬材料制成,當受熱時會發生彎曲,從而可利用這里產生的位移,來制作開萊的觸點。由于內部抽了真空,因此,開關觸點幾乎木會產生弧,內部熱量的散失也不明顯,金屬片促動開關觸點所需的熱量,純粹是由它的熱容和質量規格決定。減小燈絲兩端的電壓后,延時時間將會增加;燈絲電壓的減小與延時時間的增長,兩者之間存在著1:3的比例關系。
如果由延時繼電器的觸點來控制整流電子管的燈絲接入,那么,得到的總延時時間,等于繼電器的延時時間加上整流管的延時時間。在這個總延時時間到來之際,HT電壓將柔和上升,上升時間約5s。很多延時繼電器可以可靠地用于控制AC市電或HT電源的接入,在使用的時候,我們一般不需理會它們的燈絲與動觸點之間的壓差問題。作者從雜物箱中翻出來的Amperite6N045T延時繼電器,并沒有找到任何資料,但根據它上面標出的數字,可以推斷出燈絲電壓為6.3V,延時時間為45s。這個繼電器采用B9A底座,透過玻殼,能清楚看到觸點的連接情況,因而容易對上述的推斷作測試檢驗。采用6.3V燈絲電壓進行測試,測得燈絲流過的電流為300mA,開關觸點經過41s延時之后才閉合。
如果沒有加入延時控制,那么在接通電源后,電源變壓器會同時給整流管加上燈絲電壓和HT電壓。由于燈絲處于冷態,因此,整流管的陰極會因離子撞擊而受損。現在,在整流管的燈絲屯路中,插入了延時繼電器的觸點來作延時接入,雖然可以保證加至音頻電路的HT電壓柔和地從OV開始上升,但是,又產生一個新問題,即每次開機后,整流管由于需額外承擔45s時間的離子撞擊,受損的程度增大。這也是工程應用中的一種折中——犧牲了廉價的E281整流管的部分使用壽命,換來了其他高價音頻元件使用壽命的延長。
沒有配套措施作保障,6528的強勁參數只是一紙空文。為避免出現陰極剝離現象,電子管制造商專門明確指出,6528這只電子管在加上HT電壓之前,要讓陰極有30秒的預熱時間。看起來,HT電源采用電子管整流是很合適的。HT的電壓只有300V,而輸出級的電流為120mA,再加上驅動級的一點電流(可能是lOmA),因此,使用E281整流管已很合適。
實際應用中,通常在開機約lOs后,整流電子管才開始導通。為獲得更長的延時時間,可使用熱延時繼電器。熱延時繼電器的外觀與電子管相近,抽真空的玻殼內也有燈絲,用于加熱雙金屬片。雙金屬片是由兩種熱膨脹系數不同的金屬材料制成,當受熱時會發生彎曲,從而可利用這里產生的位移,來制作開萊的觸點。由于內部抽了真空,因此,開關觸點幾乎木會產生弧,內部熱量的散失也不明顯,金屬片促動開關觸點所需的熱量,純粹是由它的熱容和質量規格決定。減小燈絲兩端的電壓后,延時時間將會增加;燈絲電壓的減小與延時時間的增長,兩者之間存在著1:3的比例關系。
如果由延時繼電器的觸點來控制整流電子管的燈絲接入,那么,得到的總延時時間,等于繼電器的延時時間加上整流管的延時時間。在這個總延時時間到來之際,HT電壓將柔和上升,上升時間約5s。很多延時繼電器可以可靠地用于控制AC市電或HT電源的接入,在使用的時候,我們一般不需理會它們的燈絲與動觸點之間的壓差問題。作者從雜物箱中翻出來的Amperite6N045T延時繼電器,并沒有找到任何資料,但根據它上面標出的數字,可以推斷出燈絲電壓為6.3V,延時時間為45s。這個繼電器采用B9A底座,透過玻殼,能清楚看到觸點的連接情況,因而容易對上述的推斷作測試檢驗。采用6.3V燈絲電壓進行測試,測得燈絲流過的電流為300mA,開關觸點經過41s延時之后才閉合。
如果沒有加入延時控制,那么在接通電源后,電源變壓器會同時給整流管加上燈絲電壓和HT電壓。由于燈絲處于冷態,因此,整流管的陰極會因離子撞擊而受損。現在,在整流管的燈絲屯路中,插入了延時繼電器的觸點來作延時接入,雖然可以保證加至音頻電路的HT電壓柔和地從OV開始上升,但是,又產生一個新問題,即每次開機后,整流管由于需額外承擔45s時間的離子撞擊,受損的程度增大。這也是工程應用中的一種折中——犧牲了廉價的E281整流管的部分使用壽命,換來了其他高價音頻元件使用壽命的延長。
實際應用中,通常在開機約lOs后,整流電子管才開始導通。為獲得更長的延時時間,可使用熱延時繼電器。熱延時繼電器的外觀與電子管相近,抽真空的玻殼內也有燈絲,用于加熱雙金屬片。雙金屬片是由兩種熱膨脹系數不同的金屬材料制成,當受熱時會發生彎曲,從而可利用這里產生的位移,來制作開萊的觸點。由于內部抽了真空,因此,開關觸點幾乎木會產生弧,內部熱量的散失也不明顯,金屬片促動開關觸點所需的熱量,純粹是由它的熱容和質量規格決定。減小燈絲兩端的電壓后,延時時間將會增加;燈絲電壓的減小與延時時間的增長,兩者之間存在著1:3的比例關系。
如果由延時繼電器的觸點來控制整流電子管的燈絲接入,那么,得到的總延時時間,等于繼電器的延時時間加上整流管的延時時間。在這個總延時時間到來之際,HT電壓將柔和上升,上升時間約5s。很多延時繼電器可以可靠地用于控制AC市電或HT電源的接入,在使用的時候,我們一般不需理會它們的燈絲與動觸點之間的壓差問題。作者從雜物箱中翻出來的Amperite6N045T延時繼電器,并沒有找到任何資料,但根據它上面標出的數字,可以推斷出燈絲電壓為6.3V,延時時間為45s。這個繼電器采用B9A底座,透過玻殼,能清楚看到觸點的連接情況,因而容易對上述的推斷作測試檢驗。采用6.3V燈絲電壓進行測試,測得燈絲流過的電流為300mA,開關觸點經過41s延時之后才閉合。
如果沒有加入延時控制,那么在接通電源后,電源變壓器會同時給整流管加上燈絲電壓和HT電壓。由于燈絲處于冷態,因此,整流管的陰極會因離子撞擊而受損。現在,在整流管的燈絲屯路中,插入了延時繼電器的觸點來作延時接入,雖然可以保證加至音頻電路的HT電壓柔和地從OV開始上升,但是,又產生一個新問題,即每次開機后,整流管由于需額外承擔45s時間的離子撞擊,受損的程度增大。這也是工程應用中的一種折中——犧牲了廉價的E281整流管的部分使用壽命,換來了其他高價音頻元件使用壽命的延長。
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