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电子管历史及其他 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2008-11-03
— 本帖被 sanyue 从 动手一族和玩家 show 移动到本区(2010-01-10) —
 真空管是指在全真空或半真空状态下导电,包含正负电极的空心玻璃瓶。两电极间的栅极控制着电流。    真空管的空心玻璃瓶包含了一个灯丝,最典型的是钨丝涂上另一种金属。当灯丝被电流加热到足够高的温度,会释放出电子。释放出电子的灯丝或电极是即我们熟知的阴极而产生负电荷。因为包含了负电荷,就会吸引电子进而取消进程。因此自由电子就会吸引到阴极上。将阴极连接到发电机或电池的负极接线柱就很容易实现。另一个电极即我们所知的阳极,带的是正电荷。电子将会从阴极向阳极移动,进而在真空管内产生单向电流。
历史
    1884年,当爱迪生在研究白炽灯泡时,在白热的灯丝间插入了一个金属片。他发现电流从灯丝的正极流到金属片,而不是从负极流出。他对此并不理解,将它作为阴暗问题。无意识的,其实他已经制成了第一个二极管。
    后来,英国的弗莱明,爱迪生之前的助手,开始投身于为马可尼设计无线电广播发射机。1904年,弗莱明意识到二极管可以将交流电转化为直流电,并且将其运用到了他的无线电检波器中。弗莱明将这一装置称为热离子管,因为它是使用热量控制电流和水阀控制水流的原理一样。在美国这项发明成为人们熟知的真空管。
    在德国,亚瑟•威乃也研究热电子发射。1904年1月他申请了电子管将交流电转化为直流电的专利。但他忽略了提及电子管可以应用在无线电波检波器装置中,所以未能将专利卖出,直至弗莱明申请了他的专利才启发了他。
    1906年福利斯特(1873-1961)在弗莱明的电子管的基础上做了改良,增加了第三个元件,由此产生了三极管。这就成就了一个更好的无线电检波器,但和爱迪生一样,他并未意识到他的发明蕴含的巨大潜能;他的装置被称为“三极管”可以产生可被扩大很多的电流。
    1912年,阿姆斯壮意识到费斯特的工作原理,他使用三极管发明了再生电路,不仅可以接收无线电信号并且可以将之放大到可传播至扬声器并且无需使用耳机即可收听。
    二极管常被用于制作聚焦圆筒,将一个放置在另一个的一侧。阴极放出电子阳极收集电子。弗莱明的热离子管被升温至4,532°F,产生了大量的热。福利斯特在阳极和阴极间放置了一个栅极,电子就从三极管的栅极通过,同时也包含了大量的电流。
    这些早期的真空管被称为柔性管。它们并不是最好的真空管甚至里边还存有空气,降低了它的使用寿命。1915年朗缪尔设计了一个更有效的真空管。有了改良的真空管,使用寿命延长了并且性能也更加稳定。改良过的真空管称为高真空电子管它们的总该工作温度下降到3,632°F。1922年由于引进了新的元件,温度再次下降,为1,832°F。间接加热改进了真空管的效率。
    三极管将频率限制在低于一百万赫以内。1927年美国物理学家赫尔(1880-1966)发明了四级管来消除高频震荡,改进频率范围。一年以后发明了五级真空管,使用低电压改进性能,成为了使用最广的真空管。
    在接下来的很多年中,很多的真空管都曾被使用过。低压/低功率的真空管应用于无线电接收机赫尔早期的数字电脑中。光电管应用于音响设备,对电影的录音和音频提取成为可能。阴极射线管可集中电子束,由此发明了示波器、电视和照相机。微波电子管应用于雷达,早期的宇宙通信和微波炉。存储管可用于存储和检索数据,在电脑发展过程中是必不可少的。
    尽管有很多的优点,真空管也有很多的不足:它非常脆弱而且寿命很短,体积很大,并且要想操作这些发热元件必需很大的功率。继真空管以后,1948年沃尔特•豪泽•布喇顿、约翰•布拉顿和威廉•肖克莱又发明了晶体管。它不克服了上述的缺点。1960年以后微小的清量型低电压晶体管在商业上变得可能并且在应用上取代了大多数的真空管,但随着1990s显微镜真空管的出现,真空管才再次应用与电子设备。

爱乐永恒
只看该作者 1 发表于: 2008-11-03
Amperex
    坐落于纽约布鲁克林华盛顿79街,1955年左右,被荷兰大公司飞利浦收购时,Amperex已是一个历史悠久的发射管生产商。飞利浦继续扩大了纽约地区的发射厂,而且使用Amperex的名号来分销荷兰出品的微型管如(12AX7,12AU,12AT7)来进入崛起中的美国高保真市场。这些悦耳轻快饱满且厚重的声音电子管内居于音乐爱好者的最爱45年之久。经典的高保真品牌如Marantz, Fisher, Scott等,要很大程度上归功于这些电子管带来的完美音效。如果将它们比喻为三个姐妹的话,欧洲姐妹中:Amperex是荷兰金发,德律风根则高挑拥有健美身材有一头棕色,而穆拉德更像一位令人陶醉的英国黑发女子。当然我们这样比喻只是根据电子管呈现出的轻微色调,因为它们都是很透明的元件。我们当然也不能忘记6DJ8,6922和 7308框架栅电子管。晶体管开始取代电子工业,起初研制是为了雷达显示使用,由Amperex1958年研制的6DJ8在过去的15年频繁使用。Amperex生产了一些很棒的晶体管如原创的“军号男孩”系列,它们表面看上去有不可思议的过滤噪音的魔力,而且能够平衡音效,使声音更加饱满。
TELEFUNKEN德律风根
    西德的德律风根成立于1903年, 12AX7,12AU7,12AT7电子管系列中程音的倡导者。这些电子管(与欧洲的其他四类)共称为小型管“创业的艺术”,它们久负盛誉,现在又已经很罕见,倍显珍贵。在您的前置放大器和功率放大器下面放置几个这样的电子管您就会看到今天的9 pin微型管是多差劲。他们还同时生产了6DJ8,6922和7308,也是很好的产品,虽然数量非常少。
注:这并不适用于冷战期间铁幕政治背景下东德的E88CC和其他6伏微型管,它们也以很高的价格被转手。这些电子管声音阴沉过于刚性,根本不符合标准。自从柏林墙倒塌之后,它们开始在市场上泛滥。在V.T.S.我已经确认过所有的这些电子管您都不用担心会得到赝品。
Mullard穆拉德
    穆拉德于1920年由船长穆拉德建立,成立之初就成为世界最好的电子管生产商之一。穆拉德电子管拥有丰富温暖的外观直至现在仍在细节和信息上体现着它作为最高水准电子管的身份。而且它具有温和的欧式风情。EL34,EL37,和微型电子管6DJ8,12AX7,12AU7等是史上最恒久,最耐用和声音效果最好的电子管。穆拉德是为数不多的拥有魔力可将音乐中的杂质去除和在不同地点又将其同时呈现出来的电子管。
这一点晶体管无法实现。穆拉德开始持续下滑,和20世纪60年代后期开始的“效率与现代化”有很大关联,到70年代后期到了最糟糕的地步。1981年噩梦结束,但是很多其它厂家生产的电子管开始出现,但是尽管使用相同的机器但他们生产出的产品却怎么也达不到标准。
R.C.A
    RCA位于新泽西哈里森中心,与爱迪生最初的灯泡厂遥遥相对。毗邻门洛帕克-爱迪生“发明工厂”的发源地,RCA是美国接收放大管产业的骨干。从成立之初RCA就是一个经营良好的企业,在许多方面奠定了全球电子管生产的基础。我之所以这样说是因为他们研究并且对多数基本的体系做了相应的规范。一致性是RCA的前锋,并且在20世纪20年代到70年代这一一致性在各方面都充分体现出来。RCA电子管的精确性也是它的一大特色。就音色方面讲微型管12AX7等,如果你可以在上边贴上标签的话,他们似乎就像头发丝那样。功率放大器例如6L6到845同样具有宽大的音域让您可以倾听到所有自然界的美妙旋律。RCA从来不会在6DJ8上粘贴标签,所以所有有标签的都不是厂家生产的。不幸的是1976年秋天在为期12天的拍卖中整个RCA接收管部门被清算,这从根本上损坏了美国的电子管生产及其支撑产业。
M & O马可尼-欧司朗
    马可尼-欧司朗即后来的M&O真空管,成立于1919年,由马可尼无线电报公司和爱迪生通用电气公司(欧司朗)合资而成。公司的成立正值各类电子管在英国层出不穷的时期。他们继续生产优良的电子管,绝大部分供应欧洲市场直至二战过后高保真市场逐渐繁荣并在50年代走俏而且音频也取得了巨大成功。巨大的波束功率和五级真空管如R.C.A.的6L6和美国Tung-Sol 6550及欧洲的EL-34。M&O也不落后,他们精心设计了三个新的高功率音频输出电子管,直接与它的竞争者抗衡,分别是针对RCA生产的6L6,为EL-34生产的KT-77和为Tung-Sols生产的6550.
    这些电子管是温和丰富并且质量上乘的五级管。他们卓越之处成就于真材实料,直至今天也是罕见的。让我非常愤怒的是14年来中国俄国和美国的经销商竟然猖狂到随意KT-66,77和88的标签,让垃圾充斥了市场。20世纪整个上半叶,制作电子管上采用了全球最先进的技术,开端始于爱迪生。在我想给你讲述制作这些电子管的过程中发生过什么,我想起很多年前的一件事。
SIEMENS西门子
    很久以前西门子公司是一家高品质的德国电子管生产厂家,他们生产了一流的12伏系列电子管(12AX7等)。但是我们中在二三十年前拥有6DJ8电子管的人知道西门子生产的框架栅电子管是同类产品中的佼佼者处于最优产品之列。这并不稀奇,因为公司所处的国家(德国和荷兰)生产的是世界最精密尖端的机器。这正是您需要的:6DJ8电子管使用的是配合细致紧密的钨栅极线直径是0.00029英寸。这是最小的钨丝,如果不仔细观察肉眼根本看不到。但对西门子来说这可不是第一次,它们之前已经试验并生产过一个电子管,早在1926年就已经生产过框架栅电子管即OCK电子管,用于海底电缆放大器。但,这跟您的音乐有什么关系呢?一个声音非常纯净、光滑、中性的电子管与其它产品一样总在某些细节上有高端之处。西门子如此出色的原因在于它去除了杂音和并且能够持续保持这样的状态(我指的是早期的产品而不是70年代中后期的那些)。我听说的唯一问题是一个西门子6伏电子管可能在同一系统中太轻,需要一个更丰富的电子管。
爱乐永恒
只看该作者 2 发表于: 2008-11-03
飞利浦电子管大家族商标的创始
    Philips和许多后来叱咤一时的电子管生产商一样,起初都是以制造照明用灯泡起家,当初由Philips父子于1891年在荷兰的Eindhoven建厂,当时该地只是一个与世无争的小市镇,又有谁会料到日后它会是欧洲电器业王国的根据地呢!到了20世纪初,虽然Philips已是全欧第四大灯泡生产商,但却从未接触过无线电(或现在称为音响的东西)电子管市场。
    Philips之所以生产电子管,纯粹是机缘巧合。话说在1917年末,一位在海牙的无线电发烧友ldzerda,做无线电器材和组件生意觉得有声有色,但当时的无线电电子管全部是进口货,ldzerda希望游说荷兰厂家自行生产电子管,起初Philips对这市场的信心不大,只在ldzerda肯保证每年买货180只之后,才肯投资生产,但谁也料不到,首款Philips电子管在1918年推出市场后,一年内竟然售出1200只,较原先估计高出6倍以上。如此业绩,换了阁下是Philips厂方主管,也知道应该怎样做吧!
    从此,Philips便开始在电子生产方面大展拳脚,不断开发和设计新品种及注入新科技。1924年,厂方出品了第一款以Miniwatt商标命名的三极管,参考过当代的Philips电子管广告,知道他们除了标榜其Miniwatt系列电子管输出更强,音质更清,寿命更长外,也非常省电,例如其B2电子管的灯丝为1。6V,耗电量只有0。15A,这对当时仍是以电池供DC电为主流的无线电收音机用户而言,却是非常吸引,是名副其实的Miniwatt(低耗电量的意思),从此这个商标就成了Philips电子管的代名词,且想不到一用就用了近半个世纪,直到70年代初才开始渐渐消失。
成长、在海外的发展
    在确认了电子管市场的潜力后,N。V。Philips Radio Company在1920年正式建立,以别于以往只是“兼职”生产电子管的N。V。Philips灯泡厂。而这年也正是Philips电子管厂迅速发展的年代,不但在激烈竞争中淘汰了国内所有同行业对手,也成功收购了另一家以生产电缆和灯泡为主的大厂Pope,加强了Philips的声势,日后Philips更借Pope的基础来生产电子管和开发市场,也获益不少。到了30年代初,Philips可说已经垄断了荷兰的整个电子管工业,从此之后,所有印着Made In Holland的电子管,不论印上任何商标或牌头者,全都是出自Philips在荷兰的厂房。
    20年代、30年代也是Philips在国际间闯出霸业的年头,为了突破当时各国常用的保证关税政策及顺利开发市场,Philips便展开了一连串的收购战,先买下了德国RRF厂,并自当年起改称为Valva Werke GMBH,接着在1925~1927年收购了英国的大厂Mullard,在1931年又在一连串诉讼后成功收购了该厂的Dario商标使用权。故此各位若有机会见到Valva、Mullard、RT(及RTC)和Dario的电子管如果结构一样的话,实无需见怪,因为它们根本就是Philips在德、英、法等国内的分公司的出品而已。到了30年代后期,Philips又在澳洲开设分厂,而据有些电子管发烧友说,澳洲Philips电子管的质素也确实不俗。
    到了30年代,Philips可说已是在欧洲屈指可数的大电子管商之一,它又在1934年与德国名厂Telefunken合作开创了一套他们称为欧洲编号的新系统,企图两家合作一统欧洲,以别于来自美国的主流电子管势力,这套新编号系统虽然未能正式一统纷乱的欧洲各种编号系统,但日后有不少流行电子管的编号,就是按照这套1934年订下的新系统去命名的,最具代表性者莫过如EL34,按照这套编号系统,E代表6。3V灯丝电压,第二歌字母L代表五极管,那个3字代表八脚电子管座,第二个数字4代表是同类设计的第四款产品,这四种条件加起来,就是那到目前为止仍是风行世界的强放管型号EL34了。而类似的流行编号还有GZ32、EZ280等,可谓不胜枚举,从这方面的影响力而言,Philips在欧洲电子管坛的地位也可见一斑。
    Philips在国际电子管坛的最大突破,肯定是在40年代中期终于成功登陆北美洲,突破了自20年代以来RCA厂对欧洲厂家涉足美国电子管市场的封杀。Philips先以收购加拿大老牌电子管厂Rogers开始,同时成立North America Philips Inc.,继而在1955年买下在美国以发射电子管和工业用电子管而驰名的Amperex,从而全面进军美国的庞大市场,之后就凭着推出Amperex的“吹喇叭”(Bugle Boy)系列而名噪一时,而成为电子管坛传奇。带了80年代电子管生产事业已经日渐式微之际,Philips仍未放弃,并购入了历史最悠久的美国大厂Sylvania,补上了在70年代后期西欧Philips各厂房相继关闭后的生产真空,而这间易名为Philips ECG的公司,就成为Philips近70年电子管生产史上的终点站。目前市面上仍有大量的JAN Philips的80年代出品,无论是篮字或绿字印牌者,几乎全是这Philips ECG的产品。
“吹喇叭”系列
    “吹喇叭”系列电子管的来龙去脉,对许多朋友来说都是一个谜,笔者也只是略只一二,就在此和各位分享一下。自从Philips在1955年收购了美国名厂Amperex之后,便锐意发展在美国的市场,当时不少著名厂机如Mclntosh、Fisher、Dynaco等,跟机小电子管都爱用Telefunken出品的,显见美国厂家对优质欧洲电子管很有信心,而Philips也不甘后人,决定借Amperex的盛名,在美国引进各种型号的优质荷兰电子管,并配以一个全新的商标来突出这系列的进口精品,一个以一只会吹喇叭的电子管为标记的商标由此出现,“吹喇叭”电子管的传奇从此诞生。遗憾的是,笔者未能找到任何文字资料去详细了解这个系列,据本人的有限经验,所见过的“吹喇叭”电子管中,日期编号最早者为1958年,最迟者为1967年。则相信整个“吹喇叭”系列的发行不外乎在那10年之间。在这段期间,Philips仍有在欧洲发行其以Miniwatt命名的电子管,而Philips也有发行以普通Amperex商标印牌的电子管,有些更冠以PQ电子管以突出其高质素(代表Premium Quality),而美国Amperex仍有继续生产他们的货品,如常见的6922,但全都不及“吹喇叭”系列般经典合富吸引力。“吹喇叭”系列中,常见的都是音响器材最通行的编号,包括了12AU7、7025、12AX7、5814、12AT7、EF86、6DJ8、EL84和EL34等,唯独是荷兰Philips一直有生产,且质素甚高的E88CC/6922,却还未见过有“吹喇叭”牌的,也不知是没有发行还是流通量太少,或是避免和骑下美国的Amperex厂的6922正面竞争。这批“吹喇叭”电子管清一色是荷兰制品,只有12AT7一款在60年代初以后,由法国的Dario和英国Mullard的出品取代了荷兰T7的地位,而许多电子管迷则对出自英、法的“吹喇叭”电子管看低一线,单看他们目前的市价就可知道。在“吹喇叭”系列中,最抢手者自然是12AX7、和EL34,其中12AX7和12AU7还分有长屏、短屏大圈和短屏小圈三期,虽然味道不同,但都是质素超群的经典极靓12AX7;EL34方面则就更稀有,即使不计极早的金属座期,就算是略后期的咖啡色座只有D字形除气剂环型号,也算是极品,一套4只售价惊人,这肯定是“吹喇叭”系列的魔力,若是一般同期的Philips EL34,售价起码差3成。事实上,“吹喇叭”系列跟同期的Philips Miniwatt荷兰电子管同出一源,声底无甚分别,但“吹喇叭”系列的平均水准要更高,有理由相信他们是经过挑选的优质货色。由于这系列产期短,口碑好,在现今市场上已买少见少,且售价也不断上涨。
    自从60年代后期那个极富象征意义的Amperex地球牌面世后,Philips电子管,不论印Philips的、或印Amperex 的也好,都渐渐进入了“联合国”时期,产品来自五湖四海,但主要来自Philips在各地的分公司,质素仍算有保证,尤其那印有SQ牌者更属上品;到了70年代中以后,情形就更加复杂,在Philips把不少传统的厂房和分公司陆续关闭后,Philips电子管的来源就更难追寻,仍可辨认的有Siemens RFT,甚至80年代后的E1,当然还有Philips的最后命脉------ Philips ECG,但有些则“来历不明”,到了这地步,我们也不能对这时期的Philips电子管名存实亡可能在字面上有问题,但说Philips电子管只余下一个没有多大代表性的商标便肯定正确了。
爱乐永恒
只看该作者 3 发表于: 2008-11-03
Philips 旗下各家公司电子管Manufacturing Code 说明:    通常在 Philips 旗下各家公司和工厂都会在管子出厂时加上一串 ID 码。 这码多是蚀刻进玻璃中的, 因此一但刻上就不易消除。 通常它们会呈黑色或棕色带铜的光泽。因为在 Philips/Valvo/Mullard 的管子最容易出现, 常称为 PVM码。
    熟知古典真空管的人都知道,PVM码是判断管子出厂工厂,年代,版本的最好方法。因为以前各厂商间也常有互相代工,OEM生产的情形,所以可能会出现管子上打着TFK or Siemens印刷,但实际上是Mullard 英国厂制的,这时就必须要靠PVM码来判断管子实际的生产地,年代,版本,所以PVM码可以说是管子的"身分证明"。不管管子上印的是什么印刷,甚至没有任何印刷,只要管子上有PVM码,就能知道管子实际的出厂工厂,年代,版本。
PVM Code on tube:
    PVM 码格式可参考如下范例解释:(以一支 E88CC 为例)
    其PVM码为 :
    7L1
    R8E1
    1、7L 表示 E88CC, 这两个文数字是 Philips 内部对管子形号的代码。 其它如 Mullard 的 EL34 的代码是 xf。
    2、1 这个位置会有一个数字或字母, 则是 Philips 内部对同型号管子的不同版本编号。
    3、R 这个位置则是生产工厂的编码:
    4:Philips 荷兰 Eindhoven 厂
    右顷斜三角形:Philips 荷兰 Heerlen 厂
    R:Mullard 英国 Mitcham 厂
    B:Mullard 英国 Blackburn 厂
    D:Valvo 德国 Hamburg 厂
    其它应该还有, 只是不确定。
    4、8 是年份代码, 表 '58, '68, '78, 或 '88 (不太可能!) 所以只能知道尾数, 实际年份还要参照其它线索判定。
    5、E 表示生产月份, 一月为 A 依序算起, 所以不可能出现 L 之后的字母。
    6、1 表示该月第一周生产, 所以不应该出现 5 以上的数字。
    需要重点提一下的是E88CC CCA:大多数电子管都是早期的好,E88CC/CCA;包装合是黄身蓝字,顶加蓝色阔身封条封口,封条上印着CCA编号,在合的另一开口上,也印着CCA编号,此外还印着一个出厂编号,胆樽上也印着一个出厂编号,后期的包装合转为橙蓝两色围白色边后,出厂编号印在盒盖的"舌"上,要揭开盒盖才能看到。再后一期则不附有任何出厂编号,而在盒盖的"舌"上印出厂年份,最后期西门子合子则没有印上任何资料,连合内页印着的十二个月保用说明也不见了。这类包装上的马虎,在胆的制作上也反映出来。西门子CCA音色较E88CC要醇和很多,声底较厚,超群高频伸展能力,分析力\动态可以和TELEFUNKEN一较高下,弱点是音色太干净,是属硬朗率直的靓胆。早期的CCA金脚光亮的很,一般的西门子后期的金脚是沙金脚。既使是七十年代的西门子E88CC表现也胜过俄罗斯胆SOVTEK。在高频表现上尤为明显,SOVTEK在大音量时,高频发尖\发毛,很不耐听。
爱乐永恒
只看该作者 4 发表于: 2008-11-03
 1883年,美国发明家爱迪生(T.Edison),为寻找电灯泡最佳灯丝材料,曾做过一项小小的实验。他在真空电灯泡内部碳丝附近安装一小截铜丝,希望铜丝能阻止碳丝蒸发。实验结果使爱迪生大失所望,但在无意中他发现,没有连接在电路里的铜丝,却因接收到碳丝发射的热电子而产生了微弱的电流。缺乏系统知识的爱迪生并没有深入研究产生这个现象的原因,但发明家的敏感性促使他预料到了这个现象日后的重大应用,于是他立即申报了专利,称之为“爱迪生效应”。    被爱迪生本人忽略的“爱迪生效应”惊动了大洋彼岸的一位青年。1885年,30岁的英国电气工程师弗莱明(J.Fleming)坚持认为,一定可以为爱迪生效应找到实际用途。经过反复试验,他终于发现,如果在真空灯泡里装上碳丝和铜板,分别充当阴极和屏极,则灯泡里的电子就能实现单向流动。经过多次实验,1904年,弗莱明研制出一种能够充当交流电整流和无线电检波的特殊灯泡——“热离子阀”,从而催生了世界上第一只电子管,也就是人们所说的真空二极管。
    二极管首先用于无线电通讯接收机,作为理想的检波元件,使接收灵敏度大幅提高。但是由于人们错误的认为电子管工作的必要条件是其中存在稀薄气体,早期的二极管性能很不稳定。直到高真空电子管发明后,二极管才获得普遍应用。
    一个早期的电子二极管。由于管内存在稀薄的空气,工作时发出蓝色辉光。
    在二极管的基础上,很快催生了真空三极管,使得人类进入电子世界。三极管的发明者是美国工程师德•福雷斯特(D.Forest)。
    德•福雷斯特那年也不到30岁,孩提时期并不出众,被老师认为是个平庸的孩子,唯一的爱好是拆装各种机械小玩艺。
   1899年秋,德福雷斯特正在撰写博士论文《平行导线两端赫兹波的反射作用》。在此期间,一年一度的国际快艇比赛就要在纽约揭开序幕,恰逢意大利无线电发明家马可尼来访。那天清晨,马可尼登上了停泊在港口的一艘军舰,及时地把比赛的消息用无线电报拍发回来。整整5个小时,《纽约先驱论坛报》的总部收到了马可尼发来的4000多字的新闻报道,使美国新闻记者们叹服。人们要求“无线电之父”马可尼在港口为他们做一次现场演示。德福雷斯特自大胆走到马可尼的身后,仔细研究起无线电设备来。可尼告诉他,由于“金属屑检波器”的灵敏度太差,严重影响收发效果。
    1902年,他在纽约泰晤士街租了间破旧的小屋,创办了德福雷斯特无线电报公司。
    当英国弗莱明发明真空二极管的消息传来,德福雷斯特也选择了一段白金丝制作灯丝,也在灯丝附近安装了一小块金属屏板,把玻壳抽成真空通电后,果然也“追寻”到电子的踪迹。他抓起一根导线,弯成“Z”型,小心翼翼地把它安装到灯丝与金属屏板之间的位置。德福雷斯特极其惊讶地发现,Z型导线装入真空管内之后,只要把一个微弱的变化电压加在它的身上,就能在金属屏板上接收到更大的变化电流,其变化的规律完全一致——德福雷斯特发现的正是电子管的“放大”作用。后来,他又把导线改用像栅栏形式的金属网,于是,他的电子管就有了三个“极”——丝极、屏极和栅极。1907年,德福雷斯特向美国专利局申报了真空三极管的发明专利。
    因发明新型电子管,德•福雷斯特竟无辜受到美国纽约联邦法院的传讯。有人控告他推销积压产品,进行商业诈骗。法官判决说,德•福雷斯特发明的电子管是一个“毫无价值的玻璃管”。1912年,顶着随时可能入狱的压力,德•福雷斯特来到加利福尼亚帕洛阿托小镇,坚持不懈地改进三极管。 在爱默生大街913号小木屋,德•福雷斯特把若干个三极管连接起来,制成了最早的电子扩音机。
    帕洛阿托市的德•福雷斯特故居,至今依然矗立着一块小小的纪念牌,以市政府名义书写着一行文字:“德•福雷斯特在此发现了电子管的放大作用。”用来纪念这项伟大发明为新兴电子工业所奠定的基础。电子管主要在无线电装置里,它的诞生为通讯、广播、电视等技术的发展铺平了道路。可是,人们不久还发现,真空三极管除了可以处于放大状态外,还可充当开关器件,其速度要比继电器快成千上万倍。电子管很快受到计算机研制者的青睐,计算机的历史也由此跨进电子的纪元。
爱乐永恒
只看该作者 5 发表于: 2008-11-03
 20世纪,人类的发明创造可谓灿若星河,但真正能对人类文明产生重大影响的发明创造却寥如晨星,其中收音机、电视和计算机三件发明可谓使人类文明和生活方式都发生了重大改变,而它们都得益于100年前的今天的一项发明———真空二极管。  1904年11月16日,英国科学家弗莱明为自己发明的电子管弗莱明“阀”申请了专利,它标志着人类历史上第一只电子管的诞生,世界也从这里迈向电子时代。
  弗莱明的专利代表着电子管的正式诞生,但说起电子管产生前的“阵痛”还要从“爱迪生效应”谈起。
  见到电子管的人都会觉得,它像一只小灯泡,令人不禁想起电灯的发明人爱迪生。电子管的诞生也确实和爱迪生有一定的关系。
  1883年,当时的爱迪生正在致力于改善白炽灯的工作寿命。在研究中,他注意到在抽出空气的灯泡内放置灯丝和一块小金属片,当灯丝加热时,虽然灯丝和金属片不接触,会有负电子流向金属片,就像真空会导电一样。
  爱迪生当时感到很迷惑,但他当时正在潜心于城市的电力系统,也就没多花心思研究其中的奥妙。但他还是把这一现象记录下来,并申请了一个没有说明任何用途的专利,这一现象后来被称为“爱迪生效应”。
  也许是发明发现太多了,爱迪生很快将“爱迪生效应”忘在脑后,但它却引起了一位英国年轻的工程师弗莱明的注意。弗莱明在马可尼电报公司工作时,为找到一件可靠的检波手段而烦恼。这时他想起了“爱迪生效应”。他认识到,在灯泡里加块金属片,就可以成为一个有效地检测微弱电报信号的检波器。经过多次试验,他终于取得了成功,发明了一个能对交流电整流和无线电检波的特别“灯泡”。弗莱明当时把这项发明称为“阀”,并在1904年为它申请了专利,这就是现在所称的“真空二极管”。
  弗莱明发明的“真空二极管”是人类电子文明的开端。但如果只有二极管的话,人类也许只能停留在电子时候的开端阶段。所幸的是弗莱明的工作为一个叫德弗雷斯特的人所发展。1906年,德弗雷斯特在二极管的基础上发明了三极管,使电子管才成为能广泛应用的电子器件。
  现在人们玩电脑看电视,很少有时间再听收音机了。但收音机在二十世纪上半叶对人类的影响,丝毫也不亚于现在的电脑和电视。那时人们每天定时收到节目,成为日常重要的一个生活内容。早期的收音机就是电子管收音机。这种收音机虽然体积大,功耗多,并且开机后需要等一段时间才等正常工作,但它却给几代人带来了欢乐。
  二战期间,美国军方要求宾州大学为它们设计一种以真空管来取代继电器来计算炮弹弹道的机器。1946年2月14日,这种机器正式投入使用了,它用了18800只真空管,占地1500英尺,重约30吨,每小时耗电20万千瓦。运算速度只有每秒5000次。这就是人们通常所说的世界首台电子计算机。
  电子管虽然使人们进入了电子时代之门。但今天,我们已经不再生产电子管收音机和电子管计算机了。因为随着科技的进步,发明创造也不断推陈出新,到了20世纪40年代晶体管出现后,它以体积小、功耗低、可靠性高、寿命长,迅速取代了电子管在电子时代的地位,成了电子科技发展的支柱。不过,如果我们看看周围,还是能发现以电子管为主要部件的产品,微波炉就是一例。
  最早发现微波加热现象的斯宾瑟是美国军方的一位工程师。他在一个试验室参观磁控电子管的一个试验时,发现口袋中的糖果融化了。他决定试验一下是不是磁控电子管产生的微波的效应。于是他就拿一袋爆米花靠近磁控电子管,发现爆米花爆开了。第二天他又拿了个鸡蛋进行试验,发现鸡蛋也被加热。于是,他就把它发现的加热食品的新方法进行改进,这就是人们所说的微波炉。今天的微波炉,比起斯宾瑟刚发明时,可谓花样百出,但千变万变,里面的磁控电子管不变,它还是微波炉的主要器件。
  流水淘沙不暂停,前波未灭后波生。随着科技的进步,电子管这个百岁“老人”,也失去了往日的辉煌,但人们永远不会忘记这项曾为人类文明发展做出巨大贡献的发明。
爱乐永恒
只看该作者 6 发表于: 2008-11-03
最早的电子管都是采用直流电,只能在业务与及少数业余玩家间流通,因此电子管的第一次改良就是让它省电。

第一次大战后就有人尝试让电子管以交流电来工作。为了解决哼声问题,包括使用钨氩灯管、灯丝DC点火,用大型管如210发射射线以高周波点火等,都被拿出来实验。GE公司为了提高电话线安定性,从1913年起着手研究交流电子管,终于在1923年获得专利。西屋公司也在1921年获得不同样式的专利,并由McCullough在1925年推出第一号成品。之后两年,有许多改良式收音机推出,但基本上还是电池式,只是加上旁热式变压器与线路,方便直接使用AC插头而已。西屋公司早于1913年开始研究旁热管,并在1915年提出申请,不过一直到1927年,RCA才推出旁热管UY-277(成为美国旁热电子管的标准规格);英国MOV也在同年推出Cosmos AC/R(建立世界旁热式电子管的标准制造方式),使交流器材得以普及化。最早GE从事电灯泡制造,藉此之便,他们将钨丝混入少量的二氧化钍。有一次,这个配方被误用在电子管中,结果却使放射能力大增。1921年Irvin Langmuir开发出钍钨灯丝,大大的提高了电子发射能力,但是用了这种灯丝,如果管内有残余氧气,效果立即打折,最后又研究出各种收氧剂来改良真空效果。当时西屋推出的UX-245、250与245,都已经不是球型灯泡管了,而是气泡状的玻璃管,之后再改良才变成后来所看到的可乐瓶型形状ST管。

多极管陆续出现另一波改良是多极管的出现。德国西门子很早就开始动作,希望推出电压更低、动作更有效率的空间电荷栅极管(Space Charge Grid),西门子的萧特基博士发明双栅极管,一次大战后1923年正式推出作为手提收音机的检波管。马可尼公司则为了减低栅极与屏极间容量,提高放大率,开发了廉栅极(Screen Grid)高频放大用四极管。四极管可用于高周波放大,却无法用在低周波上,荷兰Philips在1927年实验将廉栅极和阳极中间插入另一条栅极,成功开发五极管。第一号产品是B443,为电池式收音机的输出管,和该公司的2502型收音机一起销售。得力于B443的成功,Philips在1929年推出AC电源用的C443直热管,巩固了其输出管的领导地位。1926年德国Loewe发表了2HF与3NF的复合管,成为复合管的鼻祖。所谓复合管是把两个或两个以上的电子管装入一个管子内,同时各自有其独立的功能。由于德国使用收音机必须课税,课税标准以电子管数量为标准,为减低管数,所以有了复合管的诞生。此外英国的Ediswan、美国爱默生的Multi Value也都生产复合管。

一次大战后英国的MOV开始开发金属管,希望改善玻璃管易碎的缺点,第一支发信管CAT的推出是一项重大突破,美国RCA从CAT偷学技术,1935年也推出金属管,之后还有GE与许多小厂加入,但金属管复杂且昂贵,所以很快就消失了。
爱乐永恒
只看该作者 7 发表于: 2008-11-03
    现在人们已经掌握了大量的电子技术方面的知识,而且电子技术还在不断的发展着。这些知识是人们长期劳动的结晶。
    我国很早就已经发现电和磁的一些现象,在古籍中曾有“磁石召铁”和“琥珀拾芥”的记载。磁石首先应用于指示方向和校正时间,在《韩非子》和东汉王充著《论衡》两书中提到的“司南”就是指它。以后由于航海事业发展的需要,我国在十一世纪就发明了指南针。在宋代沈括所著的《梦溪笔谈》中有“方家以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也”的记载。这不仅说明了指南针的制造,而且已经发现了磁偏角。直到十二世纪,指南针才由阿拉伯人传入欧洲。
    在十八世纪末和十九世纪初的这个时期,由于生产发展的需要,在电磁现象方面的研究工作发展的很快。库仑在1785年首先从实验室确定了电荷间的相互作用力,电荷的概念开始有了定量的意义。1820年,奥斯特从实验中发现了电流对磁针有力的作用,揭开了电学理论新的一页。同年,安培确定了通有电流的线圈的作用与磁铁相似,这就找出了此现象的本质问题。有名的欧姆定律是欧姆在1826年通过实验而得出的。法拉第对电磁现象的研究有特殊贡献,他在1831年发现的电磁感应现象是以后电子技术的重要理论基础。在电磁现象的理论与使用问题的研究上,楞次发挥了巨大的作用,他在1833年建立确定感应电流方向的定则(楞次定则)。其后,他致力于电机理论的研究,并阐明了电机可逆性的原理。楞次在1844年还与英国物理学家焦耳分别独立的确定了电流热效应定律(焦耳-楞次定律)。与楞次一道从事电磁现象研究工作的雅可比在1834年制造出世界上第一台电动机,从而证明了实际应用电能的可能性。电机工程得以飞跃的发展是与多里沃-多勃罗沃尔斯基的工作分不开的。这位杰出的俄罗斯工程师是三相系统的创始者,他发明和制造出三相异步电机和三相变压器,并首先采用了三相输电线。在法拉第的研究工作基础上,麦克斯韦在1864年至1873年提出了电磁波理论。他从理论上推测到电磁波的存在,为无线电技术的发展奠定了理论基础。1888年,赫兹通过实验获得电磁波,证实了麦克斯韦的理论。但实际利用电磁波为人类服务的还应归功于马克尼和波波夫。大约在赫兹实验成功七年之后,他们彼此独立的分别在意大利和俄国进行通信试验,为无线电技术的发展开辟了道路。
    人类在自然界斗争的过程中,不断总结和丰富着自己的知识。电子科学技术就是在生产斗争和科学实验中发展起来的。1883年美国发明家爱迪生发现了热电子效应,随后在1904年弗莱明利用这个效应制成了电子二极管,并证实了电子管具有“阀门”作用,他首先被用于无线电检波。1906年美国的德弗雷斯在弗莱明的二极管中放进了第三个电极——栅极而发明了电子三极管,从而建树了早期电子技术上最重要的里程碑。半个多世纪以来,电子管在电子技术中立下了很大功劳;但是电子管毕竟成本高,制造繁,体积大,耗电多,从1948年美国贝尔实验室的几位研究人员发明晶体管以来,在大多数领域中已逐渐用晶体管来取代电子管。但是,我们不能否定电子管独特的优点,在有些装置中,不论从稳定性,经济性或功率上考虑,还需要采用电子管。
    第一个集成电路是在1958年见诸于世的。集成电路的出现和应用,标志着电子技术发展到了一个新的阶段。它实现了材料、元件、电路三者之间的统一;同传统的电子元件的设计与生产方式、电路的结构形式有着本质的不同。随着集成电路制造工艺的进步,集成度越来越高,出现了大规模和超大规模集成电路(例如可在一块6mm平方的硅片上制成一个完整的计算机),进一步显示出集成电路的优越性。
    随着半导体技术的发展和科学研究、生产与管理等的需要,电子计算机应时而兴起,并且日臻完善。从1946年诞生第一台电子计算机以来,已经经历了电子管、晶体管、集成电路及超大规模集成电路的四代,每秒运算速度已达10亿次。现在正在研究和开发第五代计算机(人工智能计算机)和第六代计算机(生物计算机),它们不依靠程序工作,而依靠人工智能工作。特别是七十年代银河计算机问世以来,由于它价廉、方便、可靠、小巧,大大加快了电子计算机的普及速度。
    数字控制和数字测量也在不断发展和日益广泛的应用。数字控制机床和“自适应”数字控制机床相继出现。目前利用电子计算机对几十台乃至上百台数字控制机床进行集中控制(所谓“群控”)也已经实现。
    在工业上晶体闸流管(即可控硅)也获得广泛应用,使半导体技术进入了强电领域。
    随着生产和科学技术发展的需要,电子技术得到高度发展和广泛应用(如空间电子技术、生物医学电子技术、信息处理和遥感技术、微波应用等),它对于社会生产力的发展,也起这变革性的推动作用。电子水准是现代化的一个重要标志,电子工业是实现现代化的重要物质技术基础。电子工业的发展速度和技术水平,特别是电子计算机的高度发展及其在生产领域中的广泛应用,直接影响到工业、农业、科学技术和国防建设,关系着社会主义建设的发展速度和国家的安危;也直接影响到亿万人民的物质、文化生活,关系着广大群众的切身利益。
 
 
 
 
 
 
爱乐永恒
只看该作者 8 发表于: 2008-11-03
电磁波的发现和使用—学前教育科学故事  麦克斯韦创立电磁理论后之。,1888年,在柏林有一位叫赫兹(1857~1894)的青年实验物理学家完成了这项工作。当时许多人虽叹服麦确斯韦对电磁波的完美描述,可就是找不见它。26岁的赫兹却别有绝招。他将两个金属小球调到一定的位置,中间隔一小段空隙,然后给它们通电。这时两个本来不相相连的小球间却发出吱吱的响声,并有蓝色的电火花一闪一闪地跳过。不用说小球间产生了电场,那么按照麦克斯韦的方程,电场再激发磁场,磁场再激发电场,连续扩散开去,便有电磁波传递。到底有没有呢?最好有个装置能够接收它。他在离金属球4米远的地方放了一个有缺口的铜环,如果电磁波能够飞到那里,那么铜环的缺口间也应有电火花跳过,他将这些都布置好后,这边一按电键,果然那圆环缺口上蓝光闪闪,这说明发射球和接收环之间有电磁波在动动了。既然有波,就也该有波长、频率和速度。于是他又想亲自量量它的波长。其实这也很简单,他将那铜环接收器向圆球发射器靠近,火花时亮时无,最亮便是波峰或波谷,不亮时便是零值,于是他便求出了波长,接着又算出了速度每秒30万千米,正好相等于光速,也有如光一样的反射、折射性。麦克斯韦的理论彻底得到了证实,从法拉第到麦克斯韦再到赫兹,两位实验物理学家与一位理论物理学家巧妙的配合终于完成了这个伟大的发现。
  各位读者,这赫兹何以有这样的成就?原因可以有许许多多,但追溯到他的学生时代,有两条却极为重要。一是他从小养成了亲自动手的好习惯,对技术和技能的学习十分爱好。他在课余时间拜了一位木工为师,锯、刨、斧、凿已使得极为纯熟,他还学了一门车工技术,后来赫兹的车工师傅听说他成了大学教授还对他母亲惋惜地说:“唉,真可惜!他本是一个难得的车工啊!”欲话说心灵手巧,大凡只有手脚并用毫不偷懒才能聪明。第二,赫兹小时候学习兴趣相当广泛,他学了英语、法语、意大利语,特别是在阿拉伯语方面表现了惊人的才能,以致教师向他的父亲郑重地建议他去选学东方学。他爱美术,素描画得很好,这又训练了他的形象思维。他爱数学,常参加数学比赛,这又训练了他的逻辑思维能力。他想当建筑师,曾专攻过建筑,后来又当过兵,这使他得到了吃苦耐劳、紧张有序的锻炼,他给父母写信说:“惰性从我的身上真正被取缔了。”读者中定有不少是渴望成才的青年,我这里就他的成才略叙几笔,或许对诸君能有一点启迪。
  说这赫兹发现了电磁波就如当年牛顿发现了万有引力,戴维电解出钾、钠之时,都是才刚刚二十几岁的年纪,正宏图初展,前途无限。但在1893年他就开始患一种齿龈脓肿的病,虽不是大病但却很顽固,多次手术只能缓解痛苦不能去根,后来连情绪也甚觉忧郁伤感,他已自觉到将不久于人世。1893年12月4日夜,他秉烛展纸,强忍眼泪向二老双亲写了一封既是安慰又是预告的信:“假若我真发生了什么事情的话,你们不应当悲伤,但你们要感到几分自豪,并想到我属于那些生命虽然短促但仍算有充分成就的优秀人物。我不想遭遇,也没有选择这样的命运,但是既然这种命运降临到我的头上我也应感到满意。”这世界上实在是不公平,许多酒囊饭袋,活到百、八十,朽而不死;而赫兹这样有功于世的人在1894年1月,以37岁的轻轻年纪却猝然谢世。这在当时欧洲物理学界着实引起了好一阵悲哀。在他死去的第二天意大利帕多瓦大学门口贴出了这样一张讣告:
  “波恩大学赫兹教授不幸于昨日去世,物理学界的一颗明星突然殒落,这是全欧洲的损失。
  赫兹教授对人类最伟大的贡献,就是他通过实验终于找到了电磁波,他虽然是个德国人,但是他告诉我们意大利人,告诉全世界人,每个人身边都有电磁波,都是可以互相传递接收的,他虽然去世了,但他指给我们的这种波却永远存在,永远陪伴我们。所以赫兹教授是属于全世界的,赫兹教授没有死,他永远活在我们中间……。
  为了表达对这位世界伟人的尊敬悼念,兹定于明天上午在本校礼堂举行隆重的追悼会。”
  在这张讣告下边,有的人瞥一眼便匆匆离去,有的人读后一声叹息,惟独有一个小伙子却像双脚被钉住一样,两眼瞪着讣告,嘴唇微张,半天不言不语,脸色哀伤又含沉思,心情悲痛却又激动。他在这里大约站了一个多小时,才勉强挪动双脚,可那鞋底上像是抹了一层漆似地迈一步三回头,迟迟不肯离去。各位读者你知道这青年是谁?他叫马可尼(1874~1973)出生在意大利帕多瓦城一个富有的家庭中,从小受过很好的家庭教育,养成了勤奋好学、爱动脑筋的习惯。大凡读书人可分为两类,一类是“书袋”,从小学到大学读过的书有一人多高,不管是什么书,只要是学校规定的便只管读来,一本一本地装到肚子里,并不消化,也不会创造,所以叫书袋。一类是“书锥”、“书钩”,这些人的眼睛就像锥子,读书时处处问个为什么,必须把那本书锥穿再勾出点什么才肯罢休,他们读过的书不一定多,但是思维越训练越敏捷,碰到问题一针见血,又能举一反三,因此也就不断有所创造发明。这马可尼正是这后一类人。今天见到一张讣告也要从中勾出一点学问,他想这位赫兹教授发现的电波既然德国有,意大利也有,为什么不可以利用这些无声无形的波传递信号,传递人们的意志,让死波变活?如果真能做到这一步赫兹的功绩不是更加与日月同久长了吗?我们纪念死者,就是要发扬他的成果,为活人多办点好事。他这样痴痴地想着,回到家里,就对父亲说:“我似乎有这样一种感觉,即这些电波会在不远的将来供给人类以全新的和强有力的通信手段。”
  马可尼自从读了这张讣告之后,就立即到处收集资料,又在他父亲的别墅里架天线,埋地线,白天试,晚上调,而且居然改进了检波器制成了发射机和接收机。终于在住地与17千米外的山间,实现了第一次通信联系。他欣喜若狂,立即向意大利邮电部写信要求资助,愿将自己的发明贡献给祖国的通讯事业。不想他这封信却石沉大海,马可尼一气之下转而向英国申请专利。
  1896年,在伦敦港,一个青年手提着一只大箱子正要下船,海关检查人员见这人衣帽不整,神色不定,便一把拉住他,问他箱子里是什么?这青年正是马可尼,他初来伦敦不免慌张,结结巴巴地说这是一台发报机。当时哪有什么无线电发报机?海关人员更没听说过这个玩艺儿,把箱子翻来倒去,又将马可尼上下打量一通,这时旁边又一个海关人员说:“怕是一个炸弹吧。”那检查员闻听不禁大惊,忙双手举起箱子“扑通”一声扔到海里,返身推了马可尼一把:“去,去,去!还不赶快滚下船去!”
  马克尼初出家门就受到如此受欺凌,他举目无亲,愿想来找专利局的,现在手中没有了东西,谁认得他这个叫化子?他只知邮电局是管通信的,便忍气吞声下得船来朝伦敦的邮电部大楼找去。
  邮电部总工程师善利斯是一个十分和蔼可亲又颇爱才的老头。他一听说来访者就是马可尼,立即离开椅子将这个可怜的小伙子楼在怀里。原来他早从英国《电气杂志》上看到了马可尼的专利申请,并且一直在寻找此人,无奈没有地址,今天天使得见,喜不自禁。这马可尼几天来的一肚子委屈,现在突遇知音,不觉扑扑簌簌地掉下泪来,又说那只宝贝箱子已沉在海里。善利斯大笑道:“孩子,有你在就有了一切。这座大楼里的设备都供你使用,还愁再造不出那只箱子?”马可尼闻听,真不敢相信自己的耳朵,又问了一遍方相信这是真的,不觉喜上梢,那两行泪珠也被这笑容挤得滚落地下,不知钻到哪里去了。
  马可尼有了如此强大的后盾,如鱼得水,如虎添翼,没有几天便制出了收发报设备,在邮电部大楼顶上与相距近3000米外的银行大楼实现了通讯联系。过了不几天又赶上当地一场传统的游艇比赛,出发点在港口,终点在15千米外的海面上。过去,比赛结果的消息总得等几个小时后才能送回,岸边一般的观众常常等得不耐烦,不等比赛结束就已散去,而那些对赛艇押了赌注的人又都一个个像热锅上的蚂蚁。今天为了试试这新的通信设备,也为了向人们宣传一下无线电报,邮电局将来好赚钱,善利斯一早就布置了两艘绿色的邮船,他在终点发报,马可尼在起点接收。当发令枪一响,码头上笛鸣鼓响,人声鼎沸,游艇划破碧绿的海面,拖着一股白浪,转个弯很快在人们视野里消失了。这时狂热的码头也暂时冷了下来,正当人们神经刚刚松弛了一会儿,马可尼突然举起双手边蹦带跳地喊道:“玛丽号,玛丽号第一!玛丽号赢了!”这时那些向这艘船押了赌注的人都半信半疑地看着这个意大利人,而那些押了其他船的人却恨得直咬牙,骂他造谣,一时起了纠纷。正哄闹间,海面上报信的快艇已经折回,证实是玛丽号夺魁。此时,人们方才相信那个“嘀嘀嗒嗒”的铁盒子真有千里眼和顺风耳的威力。狂欢的胜利者涌上那艘邮船,一起将马可尼抬了起来,那个铁盒子被你争我夺地看来看去,船小人多,马可尼担心别再把铁盒子又挤落到海里,忙喊着:“放下!放下!落水了。”“海边的人还怕落水么?”疯狂的人们还以为是他怕落水,索性把他抬起扔到水里。大家好一阵狂跳大笑,尽兴而散。
  1898年无线电波跨越了英吉利海峡,并正式用于商业。 1901年2月马可尼在英属牙买加的康沃尔建成了一座170英尺高的电波发射塔,然后他带领助手肯普和佩基来到利物浦港,准备乘船横渡大西洋到纽芬兰去接收康沃尔电台发出的信号。这时已是寒冬季节,朔风起,海浪翻,甲板上薄冰覆盖,人连站立都很困难,马可尼的父亲,还有他敬爱的老师都来送行,父亲劝儿子还是不要冒险:
  “孩子,不是我拖你的后腿,电波能飞过45千米的英吉利海峡,可是绝不会飞过大西洋的,再强的电波也会在空气中慢慢消失。”
  老师也帮着老人劝自己的学生,还是不要干这种异想天开的事,说:“你若想让电波飞过大西洋,就得先在大西洋上悬一面像欧洲那么大镜子,你要知道电波和光一样只能走直线,而地球表面是弧形的,除非高空有一面大镜子反射,电波才能射到大西洋彼岸去。这一点,就是赫兹教授生前也是这样认为的啊!”
  马可尼说:“事情总是干出来的,过去谁能相信磁能变成电呢?法拉第一试,麦克斯韦再一总结,不就既有道理又成事实了吗?干成干不成,我今天就要亲自去试试,哪怕失败了也能为后人提供一点实验数据。”说罢他便登上“撒丁号”破浪远去了。
  12月12日,马可尼带着两名助手来到纽芬兰面对大西洋的一座小山,在一座钟楼内安好收报机,又在山上放起一面特大的六边形风筝,上面带着电线,升到400米的高空,这是他想出来的升高天线的妙法。一切安置停当,他便将听筒贴在耳朵上静静地捕捉着那神秘的信号。窗户外,佩基操纵着风筝,万里蓝天没有一丝云彩;室内,肯普站在他旁边,瞪着一双大眼,紧紧地盯着桌子上的收报机。突然,耳朵里传来“嘀—嘀—嘀”三声,他觉得是自己心脏的跳动,再屏息细听,又是三声,他忙将耳机扣在肯普的耳朵上说:“快听,这是不是信号?”肯普双手按住耳机,有那么几秒,突然大声喊道:“三个短码,是他们发来的,我们胜利了!”
  马可尼的电波一下子就飞出了3700千米,在大西洋的上空人类第一次建起了通信的桥梁。世界各国的报纸都用头条发了这条惊人的消息。1909年马可尼因此而获得了诺贝尔奖金。
 
爱乐永恒
只看该作者 9 发表于: 2008-11-03
电子管的工作原理    灯丝对阴极加热产生电子云,电子云在屏极高压下向屏极运动,在阴极与屏极间还有栅极,栅极电压的高低就控制了流向屏极电子量的多少。
    电子管的发明与盘尼西林以及轮胎的发现一样具有戏剧性:在实验室中靠近窗户几个未清洗的实验皿,不经意从窗外飘来一些霉菌落在实验皿上,科学家惊讶的发现某些落入实验皿中的霉菌,可以抑制坏菌的扩散与成长,加以实验分析之後这种霉菌就成为了有效且使用广泛的抗生素之一;同样的情景也发生在研究橡胶的实验中,偶然打破装在玻璃杯里的硫黄,倒入融化的橡胶液体中,凝固後橡胶变成了坚硬且颇富韧性的材质。电子管当然不是无缘无故做几片金属板封装在抽真空的玻璃瓶里进行实验的,它与发明大王爱迪生有著一段故事。当初爱迪生发明灯泡之後,发现他生产的灯泡灯丝老是从正极端烧断,于是进一步实验在灯泡中加入一块小金属板,点灯之後将金属板连接电表,分别施以正电压以及负电压,观察电流的情形。对于当时的科学而言,位于真空状态下且不连接的金属板,不论如何连接是不可能产生电流的,但怪事发生了,爱迪生发现某种物质(其实就是电子)会透过金属板,会从电池的负极腾空「跳」到正极,此发现当然激起更大的实验动机,此现象便称为「爱迪生效应」。这也是科学家首次质疑电流流动的方向,以及自由电子在空间中流动的现象。
    金属之所以能导电,就是因为金属的自由电子较多,便于电子的相互流动,因此电子材料必须由导电性佳的材质制成。电子还有个特性,带负电的电子容易受到正电压的吸引,所谓同性相斥、异性相吸。又从爱迪生效应中得知,当加热金属物质时,活跃于质子外围的自由电子容易产生游离现象,温度高导致电子活性增强,此时若空间中有一正电压强力吸引,游离的电子就会在空间中流动。基於这几个当时已被了解的知识,弗来明(J.A. Fleming)于1904年制造出第一支二极电子管,李德科士(De Forest Lee)将二极管加以改良,于1907年制造出第一支三极管,既然成功研发了二极管,电子管的应用开始实现,电子管的发展从此一日千里。(详见图1)

    三极管是最基本的电子管
    电子管又称「真空管」 (Vacuum Tube),代表玻璃瓶内部抽真空,以利于游离电子的流动,也可有效降低灯丝的氧化损耗。二极管、三极管、五极管,从字面意义代表电子管内部基本「极」的数量。电子管拥有三个最基本的极,第一是「阴极」(Cathode,以K代表):阴极当然是阴性的,它是释放出电子流的地方,它可以是一块金属板或是灯丝本身,当灯丝加热金属板时,电子就会游离而出,散布在小小的真空玻璃瓶里。第二个极是「屏极」(Plate,以P代表),基本上它是电子管最外围的金属板,眼睛见到电子管最外层深灰色或黑色的金属板,通常就是屏极。屏极连接正电压,它负责吸引从阴极散发出来的电子(利用异性相吸的原理),作为电子游离旅行的终点。第三个极为「栅极」(Gird,以G代表),从构造看来,它犹如一圈圈的细线圈,就如同栅栏一般,固定在阴极与屏极之间,电子流必须通过栅极而到屏极,在栅极之间通电压,可以控制电子的流量,它的作用就如同一个水龙头一般,具有流通与阻挡的功能。

    最早的电子管由于构造原理简单,直接将灯丝充当阴极使用,换句话说,当灯丝点亮时,由于灯丝温度提高,电子就从灯丝释放出来,经过栅极直奔屏极。这种电子管就叫“直热式电子管”。 300B,就是属于这种类型的电子管,相较於其他现代化的五极电子管, 300B 的构造简单,输出功率也低。 直热式电子管当然有它天生的优点,但却有一个致命的缺点,那就是阴极容易因灯丝的温度变化而改变特性。当灯丝电压变动时,或以交流电供应灯丝时,阴极呈现在不稳定的状态下。因此有人主张直热式电子管应采用直流供电,也有人强调必须以交流供电以免损伤阴极,这种争论过去在音响界早已成为一个争论不休的话题。
    旁热式电子管的稳定度较高
    为了解决直热式电子管的灯丝问题,电子管设计者决定让灯丝与阴极分家独立,在灯丝的旁边套上一圈金属套筒,让灯丝直接对金属板加热,电子从金属板散发出来,这种加热方式就称为「旁热式电子管」。
    电子管的工作原理
    现在,我们更进一步来看看最简单的电子管工作原理
    将一支电子管拆开之後,绘於附图之中,从图可知,当点亮灯丝,灯丝温度逐渐升高,虽然是真空状态,但灯丝温度以辐射热的方式传导至阴极金属板上,等到阴极金属板温度达到电子游离的温度时,电子就会从金属板飞奔而出。此时在电子是带负电的,在屏极加上正电压,电子就会受到吸引而朝屏极金属板飞过去,穿过栅极而形成一电子流。栅极犹如一个开关,当栅极不带电时,电子流会稳定的穿过栅极到达屏极,当在栅极上加入正电压,对于电子是吸引作用,可以增强电子流动的速度与动力;反之在栅极上加入负电压,同性相斥的原理电子必须绕道才能到达屏极,若栅极的结构庞大,则电子流有可能全数被阻隔。
    利用栅极可以轻易控制电子流的流量,将输入讯号连接在栅极上,并且加入适当的偏压,并且在屏极串上一个电阻,藉此即可达到讯号放大的目的。电子管也与晶体管一样,具有多种放大形式(事实上,晶体管的放大形式是从电子管延伸过来的应用),结合不同的电子材料如电阻、电感、变压器以及电容等,就可以创造出千变万化的电子产品。
    观察电子管的管壁内部可以看到一块类似水银的薄膜黏附在玻璃壁上,这是延长电子管寿命的设计。除了极少部份低压电子管外(并非指工作电压低,而是指电子管内部存在低压气体),大部分的电子管必须抽真空才能正常工作。电子管的接脚为金属脚,虽然以玻璃封装,但玻璃与金属接脚之间仍然有漏气的机会。玻璃管内的金属蒸镀物(即消气剂),会与气体进行作用,它存在的目的就在于吸收气体,以维持电子管内部的真空度。这一层薄薄的金属物氧化之後,会变成白色,表示电子管已经漏气不行了,所以若打破电子管时,这一层蒸镀物质也会变成白色,因此购买老电子管时,也要注意蒸镀物的情况,像水银一样的为佳,若开始苍白、剥落时,就表示这支电子管已经迈入老年了。
       
爱乐永恒
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