Elektronrør er næsten forældede, men der var engang, da elektronrøret var i hvert stykke elektronisk hardware, der modtog eller sendte radiofrekvenssignaler eller udførte en anden elektronisk funktion som forstærkende lyd. Som vi vil diskutere, var rør et kæmpe skridt fremad for at få trådløse transmissioner modtaget eller overført i de tidlige år af radio. I England kaldes rør ventiler, men hvis du kalder dem et rør eller en ventil, gør de stadig det samme. Rør kaldes vakuumrør, og man kan sige, at de er elektroniske rør. Det er den samme funktion, samme ting, bare forskellige ordlyd.

Steps

  1. 1 Rørnavne er afledt af antallet af elektroder, de indeholder. Alle almindelige rør bruger en filament eller varmelegeme, svarende til filamentet, der anvendes i glødelamper. Varmeapparatets eller filamentets funktion er at opvarme og frigive frie elektroner, som derefter styres af de andre elektroder i røret. Rør med en "direkte opvarmet" katode bruger filamentet som katoden. Rør med "indirekte opvarmede" katoder har filamentet indkapslet i et metalrør, som tjener som katoden. Trioder har 3 elektroder: katode, gitter og plade. Tetroder har 4 elektroder: katode, kontrolgitter, skærmgitter og plade. Pentoder har 5 elektroder: katode, tre gitter - kontrolgitter, skærmgitter, undertrykgitter og plade.
  2. 2 Nogle gange griderne nedbrydes, shorts ud, og nogle gange vil filamentet sænke, røre ved en af ​​gitterene, og - ud går dit rør. Medmindre du har en slags beskyttelseskreds indbygget, kan mange andre dele også gå op i røg.
  3. 3 Undersøg tætningsmidlerne. 572B til højre var i normal service, men da det var dårligt lavet i produktionslinjen, blev der ikke anbragt isolator mellem trådfoderet, der kommer gennem toppen af ​​røret til pladeforbindelsen. Da det blev varmt nok, smeltede det loddetilslutningen og kom løs, hvilket gør dette rør ubrugeligt, indtil hætten er sololeret med høj tempololder. Den måde, hvorpå de har lavet stifterne på bundens bund af bunden og hætten på toppen, gjorde dette rør meget modtageligt for tidlige rørfejl. De materialer, der bruges til at forsegle luften ud af glaskappen og binde glasset til ledningen, forringes med tiden, og kan lade luft komme, hvilket forårsager, at dette rør fejler for tidligt. Højtemperaturforseglingsmidler anvendes på alle rør, men alle disse fugemasser vil med tiden bryde ned og tillade noget luft ind i røret. Dårligt lavede rør, som disse, brugte ikke de bedste tætningsmidler, så de er endnu mere modtagelige for tidlige rørfejl.
  4. 4 Ved, hvordan rørene er lavet. Uanset hvilket rør det var, hvordan det blev lavet, var den samme grundlæggende tommelfingerregel. Nogle rør har indirekte opvarmet katoder, hvilket er en anden del af et rør, der udsender elektroner, i stedet for filamentet. Det opvarmer katoden til en høj temperatur, og gør det udsende elektroner. Det er en kompleks ide, men det grundlæggende er et enkelt rør.
  5. 5 Undersøg specifikke modeller. Af hensyn til denne diskussions lethed skal vi tale om de enkle triode rør, der anvendes i amatørradio, og et kommercielt udsendingsrør fra fortiden, de gamle standbyer, deres daglige arbejdshest !! Men for sjovt vil vi også inkludere et keramisk rør. Billedet er af en 4CX800A7 (8877). Vi vil tale om 4CX800A, et rør svarende til 4CX800A. Bildet viser kun stilen på de keramiske rør. Alle er stort set baseret på samme ordning, med undtagelse af den højere effekt KLYSTRON og HIGH WATTAGE BROADCAST TUBES! De har endda håndtag, fordi de var så tunge og uhåndterlige. De fleste blev enten afkølet af cirkulerende vand eller tvungen luftkøling.
    • Eimac 3-500Z, og de almindelige dejlige flaskerør 811A, med 572B, der anvendes i amatørradio sendere og effektforstærkere og 833A, som blev brugt i tidlige Gates, Collins, Westinghouse, RCA og General Electric AM sendere.
    • Disse rør er alle TRIODER, hvilket betyder at de har 3 arbejdsdele, som alle er nødvendige for deres hovedfunktion og funktion, så vi kan starte med Eimac først. 3 betyder, at det er en triode, 3 dele. 500 var strømforsyningen af ​​røret, og ordrenummeret, og "Z" stod for galvaniseret plade, nu erstattet med grafit, så hvis du fik en smuk 3-500Z havde den en forsinket anode (plade). Hvis det var en 3-500G, er pladen lavet af grafit.
    • Filamentet var en spole behandlet wolframtråd, rullet ind i en spole af samme wolframtråd, og wolframen blev overtrukket med thorium eller radium, viklet omkring en keramisk isolator. Det tog 6 volt ved 25 AMPS! Dette lille rør havde en stærk slag og smed nogle flotte varme, som du måske ville forvente, ved at bruge 25 AMPS af nuværende! Så meget var det nødvendigt at have konstant strøm af kølig luft, og hvis den ikke blev afkølet af tvungen luft gennem kabinettet, ville de lodne stifter på bunden af ​​røret løsrive sig fra varmen og slippe af. Nogle High Power RF-forstærkere brugte Pyrex glas skorstene, og egern bur fans til at tvinge luft omkring rørene for at holde dem kølige. De så meget ud som Coleman lantern glas kloden. Udformningen af ​​dette rør var i modsætning til alle andre, og det var en prøvet og sand arbejdshest for amatørradiohobbyen. Den er stadig tilgængelig tho, som vi vil diskutere senere. Elementet radium viste sig at være lidt for stærkt ved frigivelse af elektroner, så det blev hurtigt taget fra rørene og blev sjældent anvendt, undtagen i forsøgslaboratorier. Radium var og bruges stadig i nogle højtydende røntgenrør til medicinske formål sammen med cæsium.
    • Et af de første rør til amatørservice, 811A, har eksisteret siden de tidlige dage af radio.Det filament er i et stort M design, og belagt med thorium til elektronemission fremskridt, løber hele længden af ​​pladen, til holdere, og mellem nettet. Virkelig smuk udseende, når den er tændt. Den blev først brugt som lydforstærker i nogle 30 til 50 watt højttalersystemer, der forstærkede lyden dramatisk, så nogle lyse ingeniører så noget andet i dette rør og besluttede at designe det og bygge det rundt og gøre det til en RF forstærkerrør. Det er pålidelighed under stress og højtydende output, da det gjorde det til et fremragende valg til brug i amatørradio sendere og RF Power Amplifier-kredsløb. 811A havde kun en ulempe, og det var mængden af ​​PLATE VOLTAGE og PLATE CURRENT, som den kunne klare. Pladespænding og strøm er de vigtigste faktorer for, hvor meget strøm du vil kunne trække fra ethvert rør. 811A-pladen RF-dissipation var 150 til 200 watt MAX.
  6. 6 Se på dette billede af den lille 811A. Det kan se stort ud, men det er en af ​​de mindste af de oprindelige forstærkerrør til en amatørradioforstærker. Røret i dette billede er stadig godt, men det har også nogle problemer, der gør det mindre end perfekt til normal brug. Det skal indsamles og testes, før det bliver returneret til forstærkeren eller transmitteren. I konstant service kan pladespændingen ikke overstige 1000 volt DC. I mellemliggende kommercielle og amatørradio kan du have 4 af 811'erne, der kører 1200 til 1500 volt DC med ca. 300 millimeter af strøm på pladen, og stadig ikke beskadige røret. Collins var sandsynligvis den første til at bruge dette rør i en Power Amplifier klasse for amatørradio. RCA frembragte den super robuste, utroligt kraftfulde 572B, og dens 'udskiftning af 811'erne betød, at du kunne få mere strømudgang med det nye udskiftningsrør. Det ville passe lige ind i samme stikkontakt som 811A, og det kunne klare fra 2500 til 2800 Volt D.C. med ca. .375 milliampere af strøm på pladen. Du kunne have meget mere højspænding på pladen, og øge pladestrømmen til omkring .375 milliampere og ikke have røret beskadiget eller gas så meget som en 811A ville under visse omstændigheder. Et par ændringer måtte foretages for at bruge dette rør permanent med lavere pladespændinger.
  7. 7 Overvej hvordan mini rør er konstrueret. Som du måske konkluderer med fra disse førsteklasses eksempler, måtte elektronrørene være kølige eller nedbryde, og rørfejl var uundgåeligt. Der var nogle rør, der var mini i design, specielt lavet på den måde for at optage mindre plads og give tilstrækkelig forstærkning med et kompakt design. Lad os tale om dem generelt for nogle få.
    • Tidlige fjernsyn anvendte mange typer rør fra små lydforstærkere, der måler halv tomme i diameter og en tomme lang, til en og tre fjerdedel tomme diameter, fem inches lange sweep-rør, der er specielt designet og fremstillet til billedrøret, oscillerende tusindvis af gange en anden. En del lyse ingeniører lavede forbindelsen mellem fejerørene og forstærkningen af ​​RF, og mange af disse billige forstærkerenes forstærkningsenheder blev lavet under en amatørradioforstærkeres skærm og derefter konverteret til brug ulovligt på 11 meter (CB BAND) Faktisk blev 11 meter (36,1 ft) bandet brugt af skinke i årevis før FCC valgte dette band til at blive brugt af offentligheden. Hams protesterede ikke mod denne handling, da dette band var fyldt med harmoniske frekvenser og ville interferere med lokale tv-kanaler, men det var et godt band til brug ved at lave lange DX-kontakter. Dette band er desværre nu ureguleret, men den eneste regel der forbliver fra FCC er, at du ikke kan køre mere end 4 watt output, men alligevel bruger de fleste CBers en RF-forstærker på deres CB'er enten hjemme eller i et bevægende køretøj, og også de fleste af CB ampere er nu transistoriseret
  8. 8 Lær om sweep tube ampere. Sweep tube ampere er stadig rundt, selvom de er på outswing af at blive afbrudt, og nogle feje rør koster mere end en god 572B. De fleste af de mere populære, det vil sige 6JE6C / 6LQ6,6JS6C, 6LB6, 6DQ6, kan findes hos anerkendte forhandlere.
    • Sweep rør, der var konstant service til tv'er, blev brugt til at lave high performance sweep tube stil, base linjer. De udnyttede rørnumre, 6LR6, 6LB6,6LM6. 6RB6,6MJ6,6JT6 og den populære 6LQ6, som også var nøjagtigt den samme som 6JE6C, så producenterne kombinerede numrene 6JE6C / 6LQ6. De sidste 3 numre, 6JS6C, 6LB6, 6DQ6 blev brugt i Yaesu, Hallicrafters og Drake Amateur Radios. De fleste af de nye er enten lavet i og importeret fra Kina eller Taiwan. Dem, der er lavet i Frankrig og England, er højtydende rør af høj kvalitet. Eimac har stoppet med at lave rør af glaskavertypetyperne.
  9. 9 Forstå hvad der kan føre til en sammenbrud inde i røret. Der var flere muligheder, der kunne forårsage dets fiasko, og alle kunne klassificeres som slutresultatet af et rør. Glaskappen kan have sprængt. En af stifterne kunne have kortsluttet og smeltet af. Røret kan lyse op, men det fungerer ikke på grund af gasopbygning i glaskappen. Filamentet selv kunne have brændt ud, en almindelig forekomst med vakuumrør, eller det gav lige efter mange års arbejde godt for dig. Det er også interessant at bemærke, at insekter kan forårsage en kort mellem plade spænding kredsløb og rammen jorden. Fried edderkopper, og roaches lugter ikke godt. Denne midlertidige kortslutning af kredsløbet kan forårsage skade, men det sker sjældent, hvis hele kabinettet er intakt.
    • Vakuumet i røret kunne gå tabt på grund af blot nogle af disse ting der skete. Nogle gange kan man fortælle, at vakuumet gik tabt ved at kigge på siden af ​​et rør, hvad der kaldes en getter, der skulle samle og opbevare de gasser, som røret ville udstråle under drift.Getteret kan være sølv i udseende, når det virker, men hvis det bliver hvidt eller en grå farve, ved du, at vakuumet i røret er tabt, og det vil ikke lyse op, eller hvis det gjorde det, ville det snart oxideres, og brænde ud.
    • Denne 811A er ud af et matchet sæt af 4, der serveres i en effektforstærker i over 15 år. Ved normal brug og omhyggelig belastning vil dine rør vare lang tid. De mest anvendelige rør blev også lavet for regeringen under Anden Verdenskrig. Der er stadig elektronrør fundet i lagre, der blev lavet i 40'erne og 50'erne, og ofte kan du finde nogle af disse ældre rør opført til salg på et militært overskudskøb.
  10. 10 Bliv fortrolig med de virksomheder, der lavede rør. Her er et par der lavede alle deres rør i Amerika. RCA, GE, Raytheon, CBS, Tung-Sol, Westinghouse, Phillips, Audiovon, Amperex, Taylor, Eimac, White Electric, Sylvania, Klytronics, American Electronic Development (AED) (A var i rød, E var i hvid D var i Blue. Patriotisk er det ikke?), Philco og Zenith. Tilføj mere hvis du kender dem. Kort efter at rør blev udskiftet med transistorer, solgte Philco ud til Ford Motor Company. Amperex blev solgt til en fransk industri, der holdt navnet Phillips købte Westinghouse og derefter White Electronics købte Phillips / Westinghouse, Raytheon købte Audiovon, og derefter gik Klytronics til at producere anden elektronik. Zenith, Sylvania, Tung-Sol og RCA, gik ind i produktion af transistorer. Røret design og mønstre blev givet til japanske virksomheder, der lavede dem i bulk mængder, og solgte dem i Amerika, så japanske gik til at gøre transistorer. Teknologien er blevet bedre siden det første rør blev designet og bygget af Marconi. Marconi havde den rigtige ide, og det har varet i næsten et århundrede.
  11. 11 Bemærk, hvordan spændingen kan påvirke røret. Underkastelse af et rørs filament til en linjestrøm af DC-overspænding eller spids spænding og noget høj strøm kunne øjeblikkeligt ødelægge katoden eller filamentet i røret, hvilket gør det ubrugeligt. Skærmgitter var lavet af wolfram og andre af meget holdbar tråd, men de blev også lavet til kun at tage så meget stress, og de kunne kollapse eller smelte ved at røre pladen eller filamentet når som helst og forårsage røret til ARC inde i konvolut, og skade kan medføre andre dele af enheden. Et meget behageligt rør kunne bue gennem gassen og forårsage skade på dit udstyr.
  12. 12 Lær om de tidlige dage af rør. De tidlige rørfabrikanter konstruerede alle rør, de lavede for hånd, og placeringen af ​​skærmen (s), pladen og filamentet var afgørende for deres præstation. Hvis et gitter eller filament var for tæt, kunne det være magnetisk eller fra varme, strakt og kort ud. Hvis filamentet allerede var saggy eller ikke lavet af høj modstand, høj tolerance materialer, og røret var i en vandret position, kunne filamentet røre nettet og kort ud. Hvis det var sat for langt væk, ville det ikke fungere korrekt, eller hvis det fungerede, gjorde det det meget dårligt. Dette var ofte tilfældet på nogle tidlige rør, selvom producenterne havde sammenhængende retningslinjer og målestok for at konstruere røret og svejsede delene sammen. Raytheon var en stor distributør og producent af højtydende, højkvalitets rør til militæret og til radioindustrien. Phillips / Westinghouse havde en hel forsamlingsproces til bygning og afprøvning af alle rør, der blev fremstillet i den tid.
  13. 13 Se efter tegn på, at disse typer rør er dårlige. Filamentet lyser ikke, eller hvis der er en blå glød inde i glaskappen, når den er i brug (det betyder, at den er gaset) eller strømforsyningen er under normale områder, ville det blive betragtet som dårligt, og det gassy rør ville blive kaldt "Blød" på grund af manglende evne til at udføre ved normal udgang, og det er farvet gas. 811'erne og 572'erne har gettere til bogstaveligt at opsuge gasen inde i et rør, men der er en grænse for, hvor meget det vil absorbere, men den værste følelse er at se ned i rørets konvolut og se sort på siderne af rør. Dette er carbon, og signalrørsfejl er fremtrædende. 811'erne brugte til at koste $ 5,00 hver. Nu, hvis du kan finde dem, der er lavet i Kina, sælger de for omkring $ 15,00 hver. 572'erne var $ 11,00 for længe siden, og nu er de i Kina, der ikke er så gode som dem, der er lavet i den gode ole USA, sælger for omkring $ 38,00 hver, og det er fra anerkendte forhandlere. Her er sparken i butikken, der ramte amatørradioforstærkerne, de 3-500Z eller G-rør, der bruges til at sælge til 50,00 dollar fra Eimac, sælger et generisk mærke Cosmoz fra Kina til 160,00 dollar hver! Ganske dyrt, men det er stadig en nødvendig del, hvis du er en skinke og ejer en forstærker, der bruger 3-500-stilrørene.
  14. 14 Gassy rør kunne undertiden genoprettes af getters indeni. For at handle hurtigt, og forhåbentlig afgrender røret, fjerner du højspændingen på pladen og tillader røret at varme op ved at anvende glødelampen, og lad den sidde og "koge" i flere timer. Eimac 3-500Z eller G, havde ikke gettere. Pladen ville genabsorbere den lille gas ved at "koge" dette rør som beskrevet. De fleste sweep rør havde små getters, og ville absorbere gassen, som den blev lavet inde i røret med normal brug.
  15. 15 Det sidste rør, der skal tales om, er 833A trioderøret. Fremstillere af fine, men nu forældede, sendere brugte dette rør som den endelige udgang i deres effektforstærker fase. De var specielt designet til at køre høje spændinger, og moderate til mellemstore højnet strøm og til at modstå betydelig varme. Konvektion fra ventilatorer placeret over eller på bunden af ​​rørmonteringsstangen tvunget afkølet luft gennem hele transmitterskabinet, og endelig ville der opstilles varm luft gennem rørene for at afkøle dem lige så godt, at de kunne fungere korrekt.Hvis en 833A blev for kold, faldt dens effektivitet dramatisk. Tvinge luft gennem kabinettet først, opvarmede luften lige nok til at holde dette rør i god form ved ikke at afkøle det for meget. Hvor andre rør måtte have luft tvunget af dem, var designet til 833As at løbe varmt.
    • 833A var begrænset til service til amatørradio, da det var design for det kommercielle broadcast-band (500 kHz til 1700 kHz) og ikke for amatørband. En skinke kunne have begrænset succes ved at bruge det på 160 meter (524,9 ft) båndet, da dets frekvenser er 1800 Khz til 2000 Khz. (eller i Amateur Radio Talk, dets 1.800 Megahertz til 2.000 Megahertz) betyder stadig det samme, bare i forskellige kalibreringsnumre.
  16. 16 Overvej fordelene ved keramiske rør. Keramiske rør udskiftede glasflaskerørene for mange år siden og udfører glasflaskerørene på en stor måde. Det er svært at teste og gettere disse rør, medmindre du har en tube tester, der vil gøre dette job i et trin. Du kan ikke se filamentet i et keramisk rør, men det gør sit job lige det samme. Højtydende rør som 4CX800A rørene fra Ruslands Svetlana produktionslinje giver super høj ydeevne med kun to rør. Du kan nemt komme over 2 kilowatt RF-effekt fra 2 af disse rør, og de loafer bare ved denne wattage! En amatørradiooperatør i USA er licenseret til kun 1500 watt PEP-strøm. QRO-teknologier fremstiller en 3-rørsmodel, men den kan kun eksporteres. Det er ikke godkendt til salg her i USA. 2-rørmodellen ser godt ud, og de fleste amatører vil gerne have en en dag på deres amatørbænk. Tal om at være en elsker af høj wattage, gutterne på QRO kan virkelig bygge gode forstærkere, men priserne er også høje. Du får kun hvad du betaler for, når det kommer helt ned til fakta. En forstærker af denne kvalitet ville være en levetid investering for en seriøs skinke.
    • Selvom det er svært at fortælle om keramiske rør, er det også meget vanskeligt at købe dem til brug hos en forhandler uden for USA. Sørg for, at hvis du bruger et andet sæt billige keramiske rør, at de testes og gettered, så ødelægger de ikke din forstærker. En bue gennem gas i disse rør vil forårsage alvorlig skade på andre komponenter i dit udstyr. Det vil også ødelægge røret inden for millisekunder! Ja, de er så følsomme ~! Få en skriftlig rapport om hvert rør præstation, og hvordan testningen blev gjort.
    • RKO havde en rørtester i mange supermarkeder, apoteker, og selv i bilforretninger på en gang. De solgte mange forskellige mærker, men de fleste blev lavet i USA, og for at være på den sikre side ville alle rørsælgere foretage en hurtig kontrol på det rør, du tog med, for at se om det var brugbart eller svagt, før de solgte du en erstatning. Det var dagene! Du behøvede ikke købe dem "som det er" og håber de var gode. En normal forstærker rør som den simple 50C5 solgt til .91 cent. Effektforstærkerrøret på et normalt sort-hvidt tv var kun $ 2,00. Du kan se, at tiderne er ændret, og det har også elektronik.
  17. 17 Et sæt af 4CX800A-rørene er nok alt, hvad du nogensinde vil have brug for, medmindre du overdriver kontrolgitteret, der lægger dem op og brænder dem ud. De er TETRODES, 4 dele, Filament, Plate, Control Grid og Screen Grid, og indlæst i milliamps ved hjælp af variabel kondensatorbelastning på kontrolgitteret. De er stadig et robust rør og godt til brug for amatørradio, men fra nu af er det svært at teste og samle de keramiske udskiftningsrør, medmindre du har en keramisk rørprøvning og getteringsenhed.
  18. 18 Opvarmningstid er et must for alle rør. Der er en forsinkelse i de fleste rørtype-enheder, før de får en lyd, så det er grunden til, at enhver kommerciel radio eller amatørradierør i udstyret skal opvarmes før brug. Nogle rør er koldstart rør ... Eimac 3-500 serien har en kold filament start, men lad dem varme op et par minutter før brug er slet ikke en dårlig ide. Flaskerørene nævnt 811A og 572B har en minimal opvarmningstid på 10 sekunder før brug, men igen, når de bliver varme, kan de øge rørets levetid og være klar til at gå til fuld effekt, når det er nødvendigt. Det keramiske rør har også en opvarmningstid på ikke mindre end 3 minutter. Sweep badekar skal opvarmes mindst 5 til 8 minutter for at forhindre dem i at blive for kold og beskadige rørene.