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컷오프 튜브와 샤프스톱 튜브의 차이점
응용 시나리오에 대해 간략하게 이야기하자면
예리한 5극관의 증폭률은 음의 게이트 전압(즉, 입력 전압)과 거의 관련이 없으므로 증폭기의 선형성이 좋습니다. 일반적으로 증폭기 증폭기에는 날카로운 컷오프 5극관이 사용됩니다.
원격 차단 5극관의 증폭률은 게이트 부전압(즉, 입력 전압)과 밀접한 관련이 있으며, 입력 신호가 작을 때는 증폭률이 높고, 입력 신호가 크면 증폭 계수가 낮아집니다. 슈퍼헤테로다인 라디오의 주파수 변환 및 미드앰프 회로에 사용되며, 원거리와 근거리 지상국의 소리 차이가 너무 커지는 것을 방지하기 위해 자동 이득 전압으로 제어됩니다.
둘은 서로 다른 특성과 서로 다른 적용 시나리오를 가지고 있습니다.
시중에는 6K4 등 진공관 앰프에 사용할 수 없어 기본적으로 쓸모가 없고 낭비가 되는 원격 차단 5극관이 많이 나와 있다.
파이프 구조와 특성의 더 자세한 차이점은 제가 온라인에서 찾은 내용을 확인하실 수 있습니다.
샤프 컷오프 및 원격 컷오프 튜브
전압 증폭에 사용되는 전자관에는 샤프 컷오프와 원격 컷오프라는 두 가지 차이점이 있습니다. 날카로운 컷오프 튜브의 게이트 전압이 음수가 되면 스크린 흐름이 급격하게 떨어집니다. 그리드 음압이 계속 증가하면 스크린 흐름은 빠르게 0으로 떨어집니다. 게이트 전압은 스크린 흐름에 "샤프" 제어 효과를 갖습니다. , 그래서 날카로운 컷오프 튜브라고 불립니다. 원격 차단관의 게이트 전압이 음수가 되면 스크린 전류가 상대적으로 천천히 감소합니다. 게이트 음압이 계속 증가하면 스크린 전류가 빠르게 0으로 떨어지지 않아 스크린 전류 차단 지점의 변화가 느려집니다. 네거티브 전압은 종종 날카로운 컷오프 튜브의 3~5배에 도달하고 스크린 흐름은 그리드 네거티브 압력에서 "멀리" 차단되므로 원격 컷오프 튜브라고 합니다.
이는 그림 1의 두 개의 게이트 전압-화면 전류 특성 곡선을 참조하여 알 수 있습니다. 실선은 그리드 전압이 -6V일 때 스크린 전류가 차단된 샤프 차단 5극관 6J1의 특성 곡선이고, 점선은 원격 차단 5극관 6K4의 특성 곡선입니다. 그리드 네거티브 전압이 증가하면 스크린 전류가 천천히 감소하고 곡선의 하단에서 긴 꼬리를 끌며 -30V까지 스크린 흐름을 차단할 수 없습니다.
증폭계수 μ의 값을 보면 일반적으로 뾰족한 차단관은 게이트 음전압이 낮을 때 일정하게 유지하다가 차단점 부근에서 갑자기 떨어진다. 원격 차단관의 μ 값은 게이트 음전압이 증가함에 따라 점차 감소하므로 원격 차단관을 가변 증폭 계수 관 또는 가변 μ 튜브라고도합니다.
이러한 가변적인 μ 특성은 전자관 게이트의 구조가 다르기 때문입니다. 두 개의 전자관이 있다고 가정합니다. 하나는 더 희박한 그리드 권선을 갖고 다른 하나는 더 조밀한 권선을 가지고 있지만 다른 부분은 정확히 동일합니다. 그런 다음 밀도가 높은 게이트가 있는 전자관은 화면 흐름에 더 큰 영향을 미치고 μ 값이 더 높아집니다. 동시에 게이트 음전압이 증가하면 밀도가 높은 게이트가 있는 전자관이 먼저 화면 흐름을 차단합니다. 따라서 튜브 그리드의 중간 부분을 더 얇게 감고 양 끝을 촘촘하게 감으면 그리드 부압이 작을 때 스크린 흐름은 주로 그리드 양쪽 끝의 밀도가 높은 그리드에 의해 제어되므로 μ 가치가 더 높습니다. 게이트 음전압이 증가하면 게이트의 두 끝이 먼저 스크린 흐름을 차단하지만 게이트의 중간 부분에는 여전히 스크린 흐름이 통과하며 이때 스크린 흐름을 계속 제어할 수 있습니다. μ 값이 낮습니다. 이는 원격 차단 전자관의 게이트 구조입니다(그림 2a). 게이트의 밀도가 동일하면(그림 2b) 날카로운 컷오프 튜브가 됩니다.
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