Stránka 2 z 2

Napsal: 02 úno 2013, 23:51
od Sendyx
Včera jsem se díval na zesilovač pp s 2x EL51, je to lepší výroba z 70. let, a ty mřížky tam taky svítí do červena.

Napsal: 08 úno 2013, 09:21
od grrrrrrrr
Diky moc za info. Muzu se jen zeptat co to bylo za zes ten ve kterem jsi na to koukal ?

Napsal: 21 úno 2013, 23:58
od Sendyx
Poloprofesionálně vyrobený zesilovač - učňovská práce z dílen údržby místních rozhlasů, asi půlka 70. let.

Napsal: 22 úno 2013, 13:24
od edoedo20
Druhá mriežka v pentóde koncového stupňa nesmie sa rozpáliť do červena. Je to výsledok preťaženia pentódy čo skracuje jej životnosť. Ak to nie je možné eliminovať ináč, doporučujem znížiť anódové napätie.

Napsal: 16 bře 2013, 20:33
od Sendyx
To je sice pravda, ale u některých elektronek se bohužel dráty mřížek přežhavují i při menším, než jmenovitém zatížení. Je to samozřejmě problém, zhoršuje se mj. mechanická pevnost, stoupá mikrofoničnost atd.

Napsal: 17 bře 2013, 22:34
od Celeron
Nam kdysi ve skole kazali, ze cervena g2 je u starejch pentod "malo vakua". Ten co kazal, byl puvodni profesi lampickar z Tesly Vrchlabi. Ale proc je u zatizeny EL34 na anode vevnitr modrej "zebricek" to jsem se od nej nikdy nedozvedel. Tusite nekdo proc?
Jirka

Napsal: 18 bře 2013, 08:36
od elmouse
Modré světélkování anody se neprojevuje jen u EL34, ale je úplně normální u většiny koncových pentod nebo svazkových tetrod. Vzniká vlivem dopadu urychlených elektronů na anodu, čím vyšší je anodové napětí, tím víc se světélkování projevuje. Žebříček vytváří stíny mřížek (tam na anodu elektrony nedopadají, nebo je jich podstatně méně).

Napsal: 20 bře 2013, 22:35
od Celeron
To ja vim, ze to delaj pemtody, ale co to je za fyzikalni jev a jak vznika? Elektron triskne do anody a zapricini co ze vznikne svetelkovani a jaky ma vlastnosti? Co vznikne, kdyz se prilozi par kilovoltu, to nam rika pritel Roengen. :)
Jirka

Napsal: 21 bře 2013, 06:51
od elmouse
Jasně, přítel Roentgen s tím má hodně co dělat :) Já nejsem fyzik, ale učili nás to asi tak - při dopadu urychlených elektronů na povrch anody vzniká tzv. brzdné záření. Brzdné záření je důsledkem zákonitostí Maxwellovy elektrodynamiky, podle které při každém zrychlení nebo zpomalení elektrického náboje dochází k vyzařování elektromagnetických vln. Při zabrzdění elektronu po dopadu na anodu vzniká elektromagnetické záření tím intenzívnější a tvrdší, čím prudší je zabrzdění eletronů (tedy čím mají vyšší rychlost). Při anodových napětích řádu set voltů (tedy u klasických elektronek) vzniká záření o nízké energii, které spadá do oblasti viditelného světla - to je právě to modré světélkování. Při zvyšování napětí se obor záření přesouvá ke stále kratším vlnovým délkám - vzniká UV záření, pak postupně i měkké a tvrdé rentgenové záření. Takže s těmi kilovolty opatrně :)