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1,6sn7推kt66推挽合拼胆机电源牛用多大最好

200~220W就行。再大就浪费了。
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2,6sn7电子管灯丝电压126伏可以用吗两只串联

6N4和12AX7灯丝完全一致,直接代换,灯丝都可以支持12V和6.3V,它们的灯丝是两组6V串联:4-9和9-5,12V情况下用4、5脚接变压的灯丝组12V,6.3情况下是4、5脚连在一起和9脚接变压灯丝组6.3V。12ax7资料里有2种灯丝电压,都可以。当灯丝电压是12V的时候,灯丝电流0.15A,跨导1600,内阻62.5K欧,灯丝电压6.3V的时候,电流是0.3A跨导是1250,内阻为80千欧

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3,6s的放电电流多少才正常

根据手机运行的软件而定的。玩大型游戏电流就高。 一般没有运行软件的90ma左右。
8*340 持续6秒是因为建筑物多次反射的结果。

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4,12at7声音听感特点

作为群体中的渺小一员,我喜欢极简,生活如是,简单事物容易理解,理解得更透彻。在前面论述的某某管,其中就有12AT7,作为计算机开发出来的管子,已经被大家广泛应用在音频低频放大电路中。T7的线性,不是最好的那种三极管,没12AX7好也没6SN7和6SL7以及6DJ8好,比它好的实在太多了。T7在早期很便宜,所以很多人喜欢用它来设计电路。但是,很少人却无从知道它的本性声音,最为纯粹的声音。从这点上,我是实验过的,用它来驱动箱子,单管单端试过,一只管的推挽试过,作为唯一存在电路的有源器件在没别的管子。我的经验只是局限在T7的某种放大区域特性,我只喜欢T7在负栅从0到-2V间摆动区域,无它就是这个范围摆动线性比较好,其它用超出-2V别的负栅区的声音就没有尝试欲望了。我极少装机,大多数的实验电路反复调试听过一段时间就会拆除,所以,不要问我机器的图。不要担心音量问题,再不济的箱子88分贝灵敏度还是会有的,单端和推挽输出300mVmrs失真也不大,60多分贝近距离体验完全满足。我一段时间里经常工作间用这单声道实验电路放着声音,隔道房门在客厅边听边喝茶看书上网感觉也够听,不神奇吧?6DJ8/12AU7/6SN7能工作电流有10mA以上的电压放大管子,其实早已试了个遍,这种阻抗的输出变压器,容易找而且很多人家里就常备,个头大点也没有关系,很多东西,没有试过是一种遗憾,尤其是已经上了年纪的同好,感觉玩电子管的基本都大多是上了年纪的多,不说了,这样说好像有点不吉利,大不敬的味道。

5,用6个12Ax7电子管做双声道前级变压器灯丝电流多少安为好 问

那要看灯丝怎么接了,12Ax7的灯丝可串可并。串联为12。6伏,0.15安、并联为6.3伏,0.3安。用12.6伏供电有6X0.15=0.9安。打个保险系数,1.5安好了.用6.3伏供电要6X0.3=1.8安,打个保险系数,取2.5安。

6,胆机的调整

调整胆管的工作点时,经常会涉及到栅负压,因此首先将栅负压电路说一下。电子管是电压控制元件,三大主要电极(灯丝、栅极和屏极)是要供给适当电压的,供给灯丝的称甲电,供给栅极的称丙电,供给屏极的称乙电。栅极电压一般是接的负压,习惯上称“栅负压”或“栅偏压”。为了使胆管工作稳定,栅负压必须用直流电来供给。按胆管的工作类别不同,栅负压的供给有二种方法:一种是利用电子管屏流(或屏流+帘栅流)流经阴极电阻所产生的电压降,使栅极获得负压,则称自给式栅负压,一般用在屏流较稳定的甲类放大电路上。另一种是在电源部分设一套负压整流电路,供给栅负压,称作固定栅负压,主要用于屏极电流变化大的甲乙2类或乙类功率放大级。使用自给式栅负压,胆管比较安全,采用固定式栅负压时,当负压整流电路发生故障,胆管失去栅负压后,屏流会上升过高而烧坏胆管,因此没有自给式栅负压工作可靠。自给式栅负压产生的过程如下:图1表示电路中电流的流经过程,当电子管工作时,屏极和帘栅极吸收电子,电流从电源高压的负极经阴极电阻RK、屏极、输出变压器初级线圈和帘栅极的电流一起到高压的正极,成为一个负荷回路,当电流流过RK时,RK就产生一个电压降,RK两端的电压,在地线的一端为负极,在阴极的一端为正极。这样,阴极和地线间就有了RK所产生的电位差,栅极电阻R1将栅极和地线连接,所以栅极和阴极间也就有了RK所产生的电位差。由于不同的电子管所需要的栅负压不同,阴极电阻的阻值也不同,如6V6的阴极电阻300Ω,而6L6的阴极电阻170Ω。阴极电阻的阻值可用欧姆定律求得:阴极电阻=栅负压/放大管电流(屏极电流+帘栅极电流)。当栅极输入信号时,屏流立即被控制而波动,阴极电阻上的电流也就是波动的,所产生的电位差也是波动的,阴极电阻上电压波动的相位恰巧和输入的信号相反,因而减弱了输入信号,这种情况通常称本级电流负反馈,这种作用减低了本级放大增益。引起阴极上电压波动成份是音频交流成份,所以一般在阴极电阻上并联一只大容量的电解电容,将交流成分旁路,阴极电阻的直流电压就比较稳定了。还有一种产生栅负压的方式,称接触式栅负压,产生的过程见图2,这种栅负压是电子管自己产生的,当电子从阴极奔向屏极时,经过栅极,如果栅极上没有任何负压时,电子经过栅极就没受到拒斥,则在奔向屏极的路上就不时碰到栅极上,碰到栅极上的电子就由栅极电阻R回到阴极,电子流动方向是从栅极到阴极,所以电子流过R时产生电压降,栅极是负端,阴极是正端,因为碰触到栅极的电子很少,造成的电流还不到1μA,虽然R的阻值很大,以10MΩ计算,但所产生的电压不过1V左右。这种栅负压供给的方式见得较少,只能用在输入端小信号放大电路,输入信号小于1V的放大级,如拾音器输出只有几mV,用此栅负压电路很合适。 电压放大级担负全机的主要放大任务,不能有失真,所以要求工作在甲类状态。甲类状态时,它的工作点在栅压-屏流特性曲线的线性段的中间,此时,栅负压是放大管最大栅负压的一半,工作电流应在放大管最大屏流的30%~60%之间为宜,不应过小。调整方法很简单,只要调整阴极电阻的阻值即可,首先将电流表(最大量程稍大于该管最大屏极电流,如6SN7屏流为8mA,可用10mA的电流表)串在阴极回路中,如图3a V1的阴极回路中所示,电流表正极接阴极电阻,负极接底盘,若阴极电阻无旁路电容,为了避免电流表和接线对该级工作状态不发生影响,最好在电流表两端并联一只100μ/50V的电解电容,图中的虚线CA。若阴极电阻RK有旁路电容,电流表的接法见图3b,也可以将电流表串入屏极电路中。然后改变RK的阻值或V1的屏压,使V1的工作点达到最佳状态。也可以用测量阴极电阻RK两端电压的方法,再用欧姆定律(A=V/R)算出电流。不同的放大管所需要的工作电流不一样,如6SN7可调到3~4mA,胆管屏流增大,声音温暖、丰厚,但噪声也会增大,噪声是电压放大级的重要指标,噪音不能大,所以在调整时一定要噪声和音色兼顾。具体到某一台胆机上,屏极电流调到多少为宜,也可以通过边调边听音来找到一个音色最佳的工作点。当屏极负载电阻R2的阻值用得比较高时,失真小,但这时必须整流输出有较高的电压才行,有条件者,可以将RK和R2用不同的阻值组成几组试听,找出噪音小,声音醇厚、丰满而通透度又好的一组组合换上。栅负压应大于输入信号电压的摆动幅度,如用6SN7作电压放大,输入信号来自CD机,CD机输出电压为0~2V,则6SN7的栅负压应调到-3V以上。如12AX7.6N3管的栅负压设计为-2V,若输入信号电压较高,可以在输入端设置信号衰减分压电阻,见图4,使输入信号电压适当降低,保持不失真放大。12AX7是音乐化的胆管,一般都喜欢用它制作前级放大器,使整个系统的音乐感更好,在调整工作点时要注意,因为12AX7的屏流很低,最大才1?2mA。 调整倒相级的目的是要输出端的上、下二个输出信号对称相等,以减小失真。屏-阴分负载式倒相电路,此电路是公认的好声电路,国内外有相当多的名机采用此种电路,电路中V的屏极与阴极输出电压相位相反,而且流过R2.RK的音频电流相等,所以只要R2和RK相等,则屏极和阴极的输出电压大小相等,因而得到相位相反、振幅相等的输出信号,因此一般线路图中都要求此两只电阻要数值相同并配对使用,但实际上由于输出阻抗并不相同,使负载上的输出电压也不是相等的,所以用同一阻值的负载不一定是最佳状态,因此要采用略有差别的阻值,无仪器测量时,可以通过试听是否有明显的失真来判断。本刊1997年举办胆机制作大奖赛时,采用的电路中RK的阻值取43k,稍大于R2(36k),可以得到对称的输出,减小失真。阴极耦合倒相电路,又称长尾式倒相电路,这个电路的频率特性非常平坦,也是很多名机采用的倒相电路,一般要求两个屏极负载电阻(R1.R2)也要相同,如果测得上、下两个输出电压振幅差较大,或放大器有失真,经调整各管的工作点,失真未能彻底消除时,可试将RK的阻值加大5%~10%左右,可能失真就会小些。 甲类功率放大级,功放管的工作点是在栅压与屏流特性曲线的直线部分,栅极的输入信号的摆动不超过负压范围值,超过时将发生失真。甲类功率放大的特点是工作电流在强信号或弱信号输入时,保持不变,工作稳定而失真低,利用这一特性可检验功放级的工作点是否合适。检验时,将电流表串在功放管的屏极回路中,当栅极有信号输入时,如果功放管的屏流升高,则说明栅极负压过低,若屏流降低,则表明栅负压过高,必须调整到屏流变化最小为止。屏流的大小要适当,屏流大时,音质听感好,失真小些,屏流小时,对胆管的寿命有利,可根据需要来调整。调整时要注意,不要超过功放管的最大屏耗,甲类工作状态时,功放管的屏压×屏流等于它的静态屏耗,超过后屏极会发红,时间一长就会烧坏功放管,一般要求胆管用到极限值的参数不得多于一个,更不能超过极限参数,屏流一般调到最大屏流的70%~80%为宜。调整方法是调整阴极电阻R5的阻值,R5的阻值是根据放大管的栅负压、屏流和帘栅极电流的总和而定的,图3a中6V6的屏流可调到30mA左右(最大屏流为45mA),阴极电压10V,屏压280~300V。当屏压较高时(300V以上),帘栅压的变化对屏流的影响较大,可适当的调整帘栅压和栅负压选取工作点,有条件者可以将帘栅压采用稳压电路,使功放管工作更稳定。推挽放大级的调整是使两只推挽功放管要平衡,两只功放管的栅负压和屏流要相等,栅负压不相等时,调整栅负压电位器RP,屏流不一样时,将屏流大的功放管阴极电阻加大或再串上一只电阻,如图7中的RK,如果屏极电流相差较大,说明功放管不配对,应换一只功放管。有的线路图上,功放管阴极接一只10Ω电阻,它是为了检查功放管的工作状态的,调整时只要测量此电阻的电压降,就可以知道屏流的增减。调整屏流时,还应该注意B+电压的变化,如果屏流较大时,B+电压降低很多,则说明电源部分的裕量不够或电源内阻较大,滤波电阻阻值大,扼流圈的线径细或电感量大,可减小滤波电阻阻值或将去功放管屏极的B+接线,改接到滤波电路的输入端,这时虽然B+的纹波较大,但对整机的交流声影响不大,仍可以在能够接受的水平。 线路有了负反馈后,会减少谐波失真,但会影响到瞬态表现变差,因此负反馈量不宜过大,一般有6dB左右为宜,调整方法是改变负反馈电阻的数值,如图3a中R6,图7中的Ra,反馈量的大小根据放音效果如音场、定位、人声的甜美、音乐感等来决定,以耳听满意为准。如果负反馈电路刚一接通,放大器便发生叫声,这是反馈的极性接反了,只要将负反馈的连接线改接在输出变压器的另一端上,此端改为接地即可。有的负反馈回路并联一只小电容,这只电容如果数值选择不当,可能会引起失真或自激,因此,发现此现象时干脆去掉它。经过上述方法的调整,各电子管已经进入最佳的工作状态,再放熟悉的唱片,放音效果一定会不同,胆味会增加不少。

7,关于苹果7电流声的问题

苹果客服有他们规定的检测机制,如果你的电流声超过一定的分贝,就可以被算作故障机。是可以换新的, 虽然也有很多能听到电流声可就是达不到故障标准的机器,你也不妨去苹果客服报修试一试,没准就达到标准可以换新机呢。
这个问题已经很多人发现了,不要被售后骗了。这个问题没有办法解决的,苹果的政策是可以换机的。

8,vivo s7充电时电流电压是多少

您好!充电器的参数是5V、1200毫安的
一般手机充电电压都是5V,这也是为什么插电脑USB口也能充电的原因。可能有0.2的正负。电流就不好说了,以前容量小的时候三四百个毫安,现在大容量电池要求充电快,1A以上的也有。主要看那个充电插头上面有标识。
电压恒为5V,电流变化的,刚开始电流大,后来电流越来越小
请问手机具体有什么问题呢?请详细描述下,以便解答。

9,OP07的最大输出电流时多少

正负15V供电下,输出短路电流不能超过30mA。
op07能用于电流放大??? 从结构上看,op07输入级为双极性晶体管即三极管输入结构,这种结构对于微小电压放大非常有利,但由于偏置电流存在(一般为na级),输入阻抗无法做到像ca3140这样场效应管输入结构的运算放大器那么大
正负15V供电下,输出短路电流不能超过30mA。1、Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性(双电源供电)运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。2、OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放 大传感器的微弱信号等方面。

10,用充电宝充电oppofind7用多大的电流合适1安21安

1、用充电宝充电,oppofind7用多大的电流都可以,1安和2.1安都是没问题的。2、oppo find7使用了容量更大的电池,可以提供更长的续航时间。支持闪充技术。根据官网公布参数报告,可以使用2A输出口实现更快的充电。2A输出可比1A输出效率更高。3、由于支持快充技术,不像普通手机,使用2A充电可能会损坏电池,使用2A输出,可以在45分钟左右完成充电。
推荐使用2.1安的。1安有点小,适用于一般安卓手机。
您好,是可以使用普通充电器及充电宝的,只是无法享受闪充哦。若您还有其他的问题咨询,您可以进入oppo企业平台向客服咨询提问喔!
肯定小电流更好,但很慢,大电流充电快,但对电池不大好
find7的充电是它的特色,用的是5v4.5A的,然后快充满时候大概就会变成2A,所以你至少需要用2A的才能给它充电

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