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三洋SANYO 9G0848P1G031 8038散热风扇

三洋SANYO 9G0848P1G031 8038散热风扇

原装三洋SANYO9G0848P1G03148V0.27A8038双滚珠散热风扇现货

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联系方式

  • 联系人:
    钟先生
  • 职   位:
    经理
  • 地   址:
    广东 深圳 宝安区 观澜街道办
加工定制:是类型:直流风扇品牌:SANYO/三洋
型号:9G0848P1G031 电机功率:12w电压:48V
电流:0.27A适用范围:/风量:/
风叶直径:/转速:4800r/min

品 牌 : 原装三洋[SanAce80]
型 号 : 9G0848P1G031
外观尺寸 : 80×80×38mm
额定电压 : DC48V

输入功率 : 0.27A
轴承类型 : 双滚珠轴承
接线方式 : 红色 黑色 黄色 灰色 四线
接口方式 : 主板4线 支持测速报警











































  • [diàn zǐ guǎn]  

    电子管

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本词条由“科普中国”百科科学词条编写与应用工作项目 审核 。

电子管,是一种最早期的电信号放大器件。被封闭在玻璃容器(一般为玻璃管)中的阴极电子发射部分、控制栅极、加速栅极、阳极(屏极)引线被焊在管基上。利用电场对真空中的控制栅极注入电子调制信号,并在阳极获得对信号放大或反馈振荡后的不同参数信号数据。早期应用于电视机、收音机扩音机等电子产品中,近年来逐渐被半导体材料制作的放大器和集成电路取代,但目前在一些高保真的音响器材中,仍然使用低噪声、稳定系数高的电子管作为音频功率放大器件(香港人称使用电子管功率放大器为“胆机”)。

  • 中文名

  • 电子管 真空管

  • 表示方法

  • 字母“V”或“VE”表示

  • 缺    点

  • 体积大、功耗大、发热厉害

  • 优    点

  • 电子管负载能力强

目录

  1. 1 内部结构

  2. 2 引脚识别

  3. 3 基本单位缩写

  4. 4 发展历史

  5. 5 优缺点

  6. 6 种类

  7. 7 选用

  8. 8 使用中应注意的问题

  9. 9 延长方法

  10. 10 晶体管

  11. 11 效晶体管

  12. 12 工作条件

  13. 13 构造原理

  14. 14 检测

  15. ? 外观检查

  16. ? 用万用表检测

内部结构

1.电子管的阴极

阴极是用来放射电子的部件, 分为氧化物阴极和碳化钍钨阴极。一般来说氧化物阴极是旁热式的, 它是利用专门的灯丝对涂有氧化钡等阴极体加热, 进行热电子放射。寿命一般在1000 ~ 3000 小时。碳化钍钨阴极一般都是直热式的,通过加热即可产生热电子放射, 所以它既是灯丝又是阴极。理论上碳化钍钨阴极比氧化物阴极寿命长得多, 一般在2000 ~ 10000 小时以上。大功率发射管应用最为广泛的是碳化钍钨阴极, 氧化物阴极一般在输出功率为1kW 以下的发射管中应用[1]  。

近年来采用网状阴极的大功率发射管较多。网状阴极是用较细的钍钨丝做成圆筒状, 其优点是:

1)由于它用很多根钍钨丝编成, 所以导流系数较大。

2)易于实现较小的阴栅间距, 有利于提高跨导。

3)由于灯丝是网状结构, 单根灯丝的电流较小, 局部磁

场较弱, 从而阴极电流所产生的交流声也较小[1]  。

2.电子管的栅极

电子管的栅极根据它们在管中所起的作用不同分为一栅、二栅, 有时也称为控制栅、帘栅。***栅的主要作用是控制阴极电流, 二栅的作用是屏蔽板极对***栅的影响。栅极结构关系到本身的机械强度和散热效果, 关系到管子可否稳定工作。为了减小电子的渡越时间, 栅阴间距作的很短甚至不到1mm , 因此厂商多采用机械强度高、导热系数高、辐射系数好以及溶点高的材料来做栅极, 以闭免在很小的间距下发生热碰极。一栅和二栅应严格对栅, 这样帘栅对电子截获小, 可减小帘栅耗, 改善电流分配提高性线[1]  。

3.电子管的阳极

阳极是收集阴极发射出来的大部分电子的电极。电子管工作时, 由于电子管轰击板极表面, 以及其它电极的热辐射, 在板极产生大量热能, 因其板极的耗散功率密度是每平方厘米几十瓦到几百瓦, 这样大的功率密度采用自然辐射或传导的冷却已不能胜任。故须采用强制冷却方式。常用的有风冷、水冷和蒸发冷却等[1]  。

引脚识别

电子管引脚

电子管脚的识别

基本单位缩写

1.灯丝电压:V;

2.灯丝电流:mA;

电子管

3.阳极电压:V;

4.阳极电流:mA;

5.栅极电压:V;

6.栅极电流:mA;

7.阴极接入电阻:Ω;

8.输出功率:W;

9.跨导:mA/v;

10.内阻: kΩ。[2] 

发展历史

1883年,发明大王托马斯·爱迪生正在为寻找电灯泡灯丝材料,曾做过一个小小的实验。他在真空电灯泡内部碳丝附近安装了一小截铜丝,希望铜丝能阻止碳丝蒸发。但是他失败了,他无意中发现,没有连接在电路里的铜丝,却因接收到碳丝发射的热电子产生了微弱的电流。当时爱迪生正潜心研究城市电力系统,没重视这个现象。但他为这一发现申请了***,并命名为“爱迪生效应”。

1904年,世界上***只电子二极管在英国物理学家弗莱明的手下诞生了,这使爱迪生效应具有了实用价值。弗莱明也为此获得了这项发明的***权。

1906年,美国发明家德福雷斯特(De Forest Lee),在二极管的灯丝和板极之间巧妙地加了一个栅板,从而发明了***只真空三极管.

1947年,美国物理学家肖克利、巴丁和布拉顿三人合作发明了晶体管——一种三个支点的半导体固体元件.

1904年,

电子管

世界上***只电子管在英国物理学家弗莱明的手下诞生了。弗莱明为此获得了这项发明的***权。人类***只电子管的诞生,标志着世界从此进入了电子时代。世界上***台计算机用1.8万只电子管,占地170m*2,重30t,耗电150kW。

说起电子管的发明,我们首先得从“爱迪生效应”谈起。爱迪生这位举世***的大发明家,在研究白炽灯的寿命时,在灯泡的碳丝附近焊上一小块金属片。结果,他发现了一个奇怪的现象:金属片虽然没有与灯丝接触,但如果在它们之间加上电压,灯丝就会产生一股电流,趋向附近的金属片。这股神秘的电流是从哪里来的?爱迪生也无法解释,但他不失时机地将这一发明注册了***,并称之为“爱迪生效应”。后来,有人证明电流的产生是因为炽热的金属能向周围发射电子造成的。但预见到这一效应具有实用价值的,则是英国物理学家和电气工程师弗莱明。


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