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チューブ整流器が動作するにはどうすればよい?

1904年、ジョン·フレミング、インペリアル·カレッジで電気工学の教授は、ロンドンは、直流に交流(AC)に変換するために彼の新しいデバイス(DC)で公開しました。これは、フレミングが付加電極を追加した先の白熱電球でした。もともと無線電信のための弱信号検出器として使用されるように設計された、フレミングのダイオードは、それが後に知られていたように、第1の真空管整流器となり、1960年代に固体デバイスの誕生まで比較的変化生き残りました。建設
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真空管整流器は、カソードを加熱するヒータを含む、または自己発熱陰極は、フィラメントと呼ばれます。カソードはトリウムの微量又はバリウム及びストロンチウムの酸化物から成るコーティングで被覆されます。それは一般的に呼ばれているように、陽極、またはプレートは、最終的な要素です。いくつかの整流器では、真空管が全波整流器として構成することができる2つの別々のプレートがある。

ログイン動作原理
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の電圧が印加されるとフィラメントまたはヒーター、それが電子を放出させるカソードを加熱します。アノード電圧がカソードに対して正となる場合には、チューブは、電流の流れを可能にし始めます。電圧が反転し、アノード電圧がカソードに対して負になると、電流の流れが停止します。本質的には真空管は、単に固体装置のように、電流は一方向のみに流れるように、整流器となっています。で
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真空チューブは、デュアルカソードとトランスタップ中心と全波整流器で使用するための単一のアノードを使用して構築しました。より複雑な管は、複数の整流器は、単一のチューブで構成することができるように、カソードとアノードの二組が含まれています。

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真空管の遺物になっています20世紀。いくつかの高電圧アプリケーションは依然として真空管を利用が、高電圧ソリッドステートデバイスのコストは、より競争力になってきています。真空管の船を放棄する最後のグループの一つは、ギタリストです。固体エレクトロニクスは、ほとんどのアプリケーションを引き継いでいるが、真空管は、多くのギター·アンプのため、まだ選択の装置である。
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Aフェイブルドの歴史
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真空管整流器がモーフィングしています第二次世界大戦中にEG&Gが開発したジョン·フレミングが、クライトロン以来多くの形状、サイズ、およびアプリケーションを通じておそらく最もエキゾチックでした。クライトロンは、戦争中にレーダー用途でアンプのボルトおよび数千、数千を切り替えることができる非常に高速スイッチでした。タイム誌は伝え原子力技術への応用を持っていた8,100 Krytronsは、違法カリフォルニアエンジニアによってイスラエルに販売されていたことが1985年に報告しました。いずれも回収されなかった。