Jump to content

Патрубок для трубки

(Перенаправлено с трубки Octal )
Слева направо: восьмеричные (вид сверху и снизу), локальные и миниатюрные (вид сверху и сбоку) розетки. ранний транзисторный разъем и разъем интегральной схемы . Для сравнения включены

Ламповые розетки — это электрические розетки , к которым можно подключать вакуумные лампы (электронные клапаны), удерживая их на месте и обеспечивая клеммы, которые можно припаять в цепь для каждого из контактов. Разъемы разработаны таким образом, чтобы трубки можно было вставлять только в одном направлении. Они использовались в большинстве ламповых электронных устройств, чтобы их можно было легко снимать и заменять. Когда ламповое оборудование было обычным явлением, розничные торговцы, такие как аптеки, имели тестеры электронных ламп и продавали запасные лампы. Некоторые лампы Nixie также были разработаны для использования с гнездами.

На протяжении всей эпохи ламп, по мере развития технологий, иногда по-разному в разных частях мира, вошло в употребление множество оснований и розеток для трубок. [1] [2] Розетки не универсальны; разные трубки могут механически входить в одно и то же гнездо, но они могут работать неправильно и могут быть повреждены.

Трубные розетки обычно устанавливались в отверстия на шасси из листового металла, а провода или другие компоненты вручную припаивались к выступам на нижней стороне розетки. В 1950-х годах были представлены печатные платы и разработаны ламповые розетки, контакты которых можно было припаивать непосредственно к дорожкам печатных проводов. Глядя на нижнюю часть розетки или, что то же самое, на трубку снизу, можно увидеть, что контакты были пронумерованы по часовой стрелке, начиная с указательной выемки или зазора, - соглашение, которое сохранилось и в эпоху интегральных схем .

В 1930-х годах трубки часто подключались к управляющей сетке через металлическую крышку наверху трубки. Это было подключено с помощью зажима с прикрепленным проводом. Примером может служить пятирешеточный преобразователь 6А7 . Позже у некоторых ламп, особенно тех, которые использовались в качестве усилителей мощности радиочастоты (РЧ) или усилителей горизонтального отклонения в телевизорах, таких как 6DQ6, пластина или анодный вывод выступали через оболочку. В обоих случаях это позволило более эффективно изолировать выходную схему лампы от входной (сеточной) цепи. В случае ламп с выведенной на цоколь пластиной это также позволяло пластине работать при более высоких напряжениях (свыше 26 000 вольт в случае выпрямителей для цветного телевидения типа 3А3, а также высоковольтного стабилизатора трубки.) Некоторые необычные трубки имели крышки как для решетки, так и для пластины; шляпки располагались симметрично, с расходящимися осями.

Tube 75 1930-х годов с основанием UX-6 и верхней решетчатой ​​крышкой.

Первые трубки

[ редактировать ]

Самые ранние лампы, такие как Deforest Spherical Audion. [3] из ц. В 1911 году для нагревателя использовалась типичная лампочка Эдисона, а для других элементов использовались свободные провода. В других лампах для всех контактов использовались прямые выводы, например, Cunningham AudioTron 1915 года. [4] или Deforest Oscillion . [5] типа C6A Ксеноновые тиратроны ВМС США , используемые в сервоприводах для Stable Element Mark 6 , имели винтовую основу и L-образные жесткие провода вверху для подключения сетки и анода. [6] Ответные разъемы представляли собой обработанные пары латунных колодок с прижимными винтами, прикрепленных к свободным выводам (свободно висящим).

Ранние базы

[ редактировать ]
Две ранние лампы с четырех- и шестиконтактным цоколем.

Когда трубки стали более распространенными и были добавлены новые электроды, потребовалось больше соединений. Для учета этой необходимости были созданы специально разработанные базы. Однако, поскольку мир страдал от Первой мировой войны , а новые электронные технологии только появлялись, конструкции были далеки от стандартизации. Обычно каждая компания имела свои трубки и патрубки, не взаимозаменяемые с трубками других компаний. К началу 1920-х годов ситуация окончательно изменилась, и было создано несколько стандартных баз. Они состояли из основы (керамической, металлической, бакелитовой и т. д.) с числом зубцов от трех до семи, либо с неравномерным расположением, либо с одним или двумя зубцами большего диаметра, чем другой, так что трубку можно было вставить только в определенном положении. Иногда полагались на штык сбоку от основания. Примерами являются очень распространенные в США цоколы UX4, UV4, UY5 и UX6, а также европейские B5, B6, B7, B8, C7, G8A и т. д. Лампы в США обычно имели от четырех до семи контактов, расположенных по кругу. с соседними парами более крупных контактов для подключения нагревателя.

До того, как были разработаны радиоприемники с питанием от сети переменного тока (AC), некоторые четырехконтактные лампы (в частности, очень распространенная UX-201A ('01A)) имели байонетный штифт на боковой стороне цилиндрического основания. В гнезде этот штифт удерживал трубку; вставку завершили легким поворотом по часовой стрелке. Листовые рессоры, по существу находящиеся в одной плоскости, давили вверх на нижнюю часть штифтов, удерживая также байонетный штифт в зацеплении.

Первая ЭЛТ с горячим катодом, Western Electric 224-B, имела стандартное четырехконтактное байонетное соединение, причем байонетный контакт представлял собой соединение под напряжением. (Пять эффективных штифтов: это был газофокусированный тип с электростатическим отклонением, с диодной пушкой и несимметричным отклонением. Анод и две другие пластины были общими.)

Ранним исключением из этих типов оснований является Peanut 215, который вместо использования зубцов имел крошечное байонетное основание с четырьмя каплевидными контактами. Другим исключением является серия European Side Contact, широко известная как P, в которой вместо использования зубцов используются боковые контакты под углом 90 градусов от оси трубки с количеством контактов от четырех до двенадцати.

Восьмеричный

[ редактировать ]
Из-за повсеместного распространения восьмеричного разъема во многих других компонентах он использовался для конфигурации контактов, включая реле (не показаны), вибраторы (вверху), кварцевые генераторы слабых сигналов (внизу) и трансформаторы (не показаны).

В апреле 1935 года компания General Electric представила новый восьмиконтактный ламповый цоколь со своими новыми трубками с металлической оболочкой. [7] [8] Новая база стала известна как восьмеричная . [9] Восьмеричное основание обеспечивало еще один проводник с меньшим общим размером основания, чем предыдущая линейка ламповых оснований США, которая обеспечивала максимум семь проводников. Восьмеричные основания, как определено в IEC 60067, [10] схеме IEC 67-I-5a, имеют угол 45 градусов между контактами, образующими 17.45 mm (1116 in) diameter circle around a 7,82 мм ( 5 дюйма Штифт диаметром ) с шпонкой (иногда называемый патрубком ) в центре. Восьмеричные гнезда были разработаны для установки восьмеричных трубок, ребро в штифте со шпонкой соответствовало индексирующему пазу в гнезде, поэтому трубку можно было вставлять только в одном направлении.

При использовании металлических трубок контакт 1 всегда резервировался для подключения к металлическому корпусу, который обычно заземлялся в целях экранирования. Эта оговорка не позволяла выпускать такие лампы, как двойные триоды 6SL7/6SN7, с металлическими оболочками, поскольку для таких ламп требуется три соединения (катод, сетка, анод) для каждого триода (всего шесть) плюс два соединения для параллельных нагревателей. Восьмеричное основание вскоре стало популярным среди стеклянных трубок, где большая центральная стойка также могла вмещать и защищать « наконечник эвакуации » стеклянной трубки. Восемь доступных контактов позволили создавать более сложные лампы, чем раньше, например, двойные триоды. Стеклянная оболочка восьмиугольной базовой трубки была приклеена к бакелитовому или пластиковому основанию с полым штифтом в центре, окруженным восемью металлическими штифтами. Выводы проводов от трубки были припаяны к штырям, а наконечник эвакуации был защищен внутри стойки.

Также были изготовлены соответствующие вилки, позволяющие использовать ламповые розетки в качестве восьмиконтактных электрических разъемов ; Для этой цели можно использовать основы из выброшенных трубок. Восьмеричные разъемы использовались для монтажа других компонентов, в частности, электролитических конденсаторов . сборок [11] и электрические реле ; Реле восьмеричного монтажа все еще распространены. [12]

Большинство восьмеричных ламп, соответствующих широко распространенной европейской системе обозначений, имеют предпоследнюю цифру «3», как в ECC34 (полную информацию можно найти в статье об обозначении ламп Малларда-Филипса ). Существует другой, совершенно устаревший немецкий восьмеричный тип, существовавший до Второй мировой войны. [ нужна ссылка ]

Восьмеричные и миниатюрные лампы до сих пор используются в ламповых Hi-Fi и гитарных усилителях . Реле исторически изготавливались в форме электронных ламп. [13] а реле промышленного уровня продолжают использовать восьмеричную схему распиновки. [14] [15]

Трубка с местной основой, польский Telam UCH21 рядом с деревянной спичкой для сравнения размеров.

Вариант восьмеричной базы, локальная база B8G или блокируемая база (иногда пишется «локтал» - торговая марка Sylvania), был разработан Sylvania для приложений повышенной прочности, таких как автомобильные радиоприемники. Наряду с B8B (британское обозначение, устаревшее к 1958 году), эти восьмиконтактные запирающие основания практически идентичны, а названия обычно считаются взаимозаменяемыми (хотя есть некоторые незначительные различия в характеристиках, таких как материал и конус втулки и т. д.). ). [16] Геометрия штифтов была такой же, как и у восьмеричных, но штифты были тоньше (хотя они и вписываются в стандартное восьмеричное гнездо, они шатаются и не обеспечивают хорошего контакта), корпус основания был изготовлен из алюминия, а центральное отверстие имело электрический контакт, который также механически фиксировал (следовательно, «локально») трубку на месте. Лампы Loctal широко использовались лишь несколькими производителями оборудования, в первую очередь Philco , которая использовала эти лампы во многих настольных радиоприемниках. Локтальные пробирки имеют небольшую отметку на боковой стороне юбки основания; они с трудом высвобождаются из гнезд, если их не толкнуть с этой стороны. Поскольку штыри на самом деле представляют собой выводные провода Fernico или Cunife из трубки, они склонны к прерывистым соединениям, вызванным накоплением продуктов электролитической коррозии из-за того, что штырь имеет другой металлический состав, чем контакт розетки.

Структура локальной трубки поддерживалась непосредственно соединительными штифтами, проходящими через стеклянную «кнопку». Восьмеричные трубчатые структуры поддерживались на стеклянной «щипке», образованной путем нагревания нижней части оболочки до температуры плавления и последующего сжатия защемления. Герметизация пережима заключала соединительные провода в стекло зажима и обеспечивала вакуумонепроницаемое уплотнение. Соединительные провода затем проходили через полые штыри основания, где они были припаяны для создания постоянных соединений.

Локтальные трубки имели более короткую длину соединения между штырями гнезда и внутренними элементами, чем их восьмеричные аналоги. Это позволило им работать на более высоких частотах, чем октальные лампы. Появление миниатюрных «цельностеклянных» семи- и девятиконтактных ламп опередило как октальные, так и локальные лампы, поэтому более высокочастотный потенциал локальных ламп так и не был полностью использован.

Номера типов ламп Loctal в США обычно начинаются с «7» (для типов на 6,3 В) или «14» для типов на 12,6 В. напряжение нагревателя Это было обмануто, указав номинальное 7 или 14 В, чтобы соответствовать номенклатуре ламп. [17] Типы батарей (в основном 1,4 В) имеют код «1Lxn», где x — буква, а «n» — число, например «1LA4». Русские местные названия оканчиваются на L, например 6J1L. Европейские обозначения неоднозначны; все локальные номера B8G имеют номера в диапазоне:

  • 20–29 (такие как EBL21, ECH21, EF22), за исключением ранних ламп этой серии: DAC21, DBC21, DCH21, DF21, DF22, DL21, DLL21, DM21, которые имеют либо B9G, либо восьмеричное основание, переход на локтальный стандарт Sylvania. придет в 1942 году [18]
  • или 50–59 (специальные основания, включая европейскую 9-контактную базу с фиксатором), но другие типы находятся в том же диапазоне (например, EF51 является локальным B8G, EF55 — 9-контактным локальным, B9G, а EL51 имеет боковой контактный цоколь P8A).

Другие местные жители

[ редактировать ]

Миниатюрные трубки

[ редактировать ]
Пара 12AU7A (ECC82) с изображением обоих триодов.

Попытки вывести на рынок небольшие лампы начались в 1920-х годах, когда экспериментаторы и любители создавали радиоприемники с так называемыми арахисовыми лампами. [19] как упомянутый выше Peanut 215. Из-за примитивных технологий производства того времени эти лампы были слишком ненадежны для коммерческого использования.

RCA анонсировала в журнале Electronics новые миниатюрные лампы , которые доказали свою надежность. Первые, такие как двойной УКВ- триод 6J6 ECC91, были представлены в 1939 году. Базы, обычно называемые «миниатюрными», - это семиконтактный тип B7G и чуть более поздний девятиконтактный B9A (Noval). Штифты расположены равномерно по кругу из восьми или десяти равномерно расположенных позиций, при этом один штифт опущен; это позволяет вставлять трубку только в одном направлении. Кодировка без контакта также используется в 8- (сверхминиатюрных), 10- и 12-контактных ( Compactron ) лампах (вариант 10-контактной формы, «Noval+1», по сути представляет собой девятиконтактную розетку с добавленным разъемом). центральный контакт).

Как и в случае с локальными трубками, штырьки миниатюрной трубки представляют собой жесткие провода, выступающие из нижней части стеклянной колбы и подключаемые непосредственно к розетке. Однако, в отличие от всех своих предшественников, миниатюрные трубки не оснащены отдельными основаниями; основание является неотъемлемой частью стеклянной колбы. Защемленный выступ для отвода воздуха находится в верхней части трубки, что придает ей характерный внешний вид. В один конверт может быть включено более одного функционального раздела; особенно распространена конфигурация с двумя триодами. Семи- и девятиконтактные лампы были обычным явлением, хотя позже были представлены миниатюрные лампы с большим количеством контактов, такие как серия Compactron, в которых можно было разместить до трех усилительных элементов. Некоторые миниатюрные трубные розетки имели юбку, которая соединялась с цилиндрическим металлическим электростатическим экраном, окружающим трубку, оснащенным пружиной, удерживающей трубку на месте, если оборудование подвергалось вибрации. Иногда экран также оснащался термоконтактами для передачи тепла от стеклянной оболочки к экрану и действовать как радиатор , который, как считалось, продлевает срок службы ламп в приложениях с более высокой мощностью.

Электролитические эффекты от различных металлических сплавов, используемых для миниатюрных штифтов трубки (обычно Cunife или Fernico ) и основания трубки, могут вызвать прерывистый контакт из-за местной коррозии, особенно в лампах с относительно низким током, которые использовались в радиоприемниках с батарейным питанием. Неисправное оборудование с миниатюрными трубками иногда можно вернуть к жизни, сняв и снова вставив трубки, нарушив изолирующий слой коррозии.

Миниатюрные трубки широко производились для использования в военных целях во время Второй мировой войны. [20] а также используется в бытовой технике. В апреле 1940 года Радиотелевизионная корпорация Соноры выпустила первый радиоприемник с этими миниатюрными лампами — «Кандид». [21] с батарейным питанием В июне 1940 года RCA выпустила свою модель BP-10 , первый супергетеродинный приемник, достаточно маленький, чтобы поместиться в сумочке или кармане пальто. [22] [23] Данная модель имела следующий состав ламп: 1Р5 пятирешеточный преобразователь ; 1Т4 усилитель ПЧ ; 1С5 Детектор /АВК/Усилитель АФ; 1С4 — Аудиовыход. BP-10 оказался настолько популярным, что Zenith, Motorola, Emerson и другие производители радиоприемников выпустили аналогичные карманные радиоприемники на основе миниатюрных ламп RCA. [21] Некоторые из этих карманных радиоприемников были представлены в 1941 году и продавались до прекращения производства радиоприемников в апреле 1942 года на время Второй мировой войны. [24]

После войны миниатюрные лампы продолжали производиться для гражданского использования, несмотря на какие-либо технические преимущества, поскольку они были дешевле окталей и локалов. [20]

Миниатюрная семиконтактная база.

[ редактировать ]

( Миниатюрные семиконтактные трубки B7G или « маленькие кнопки », или « гептальные ») меньше, чем Noval, с семью контактами, расположенными на расстоянии 45 градусов по дуге диаметром 9,53 мм (3/8 дюйма), «недостающими» лампами. положение штифта используется для позиционирования трубки в гнезде (в отличие от восьмеричных, локальных и римлокных гнезд). Примеры включают 6AQ5/EL90 и 6BE6/EK90. Европейские трубки этого типа имеют номера 90-99, 100-109, 190-199, 900-999. Некоторые из серий 100-109 имеют необычные базы, отличные от B7G, например , база Вермахта.

Новальная база

[ редактировать ]

Миниатюрная девятиконтактная база Noval B9A, которую иногда называют кнопочной 9-контактной, B9-1, обеспечивает значительное уменьшение физических размеров по сравнению с предыдущими распространенными типами, такими как восьмеричные (особенно важно в ТВ-приемниках, где пространство ограничено), а также обеспечение достаточного количества соединений (в отличие от B7G), чтобы обеспечить эффективно неограниченный доступ ко всем электродам, даже к относительно сложным лампам, таким как двойные триоды и триод-гексоды. Там, где это полезно, можно также обеспечить несколько подключений к электроду более простого устройства, например, четыре подключения к сетке обычного УВЧ-триода с заземленной сеткой, например , 6AM4, чтобы минимизировать вредное воздействие индуктивности вывода на высокочастотный сигнал. производительность.

Этот базовый тип использовался во многих Соединенных Штатах и ​​большинстве европейских ламп, например , 12AX7 -ECC83, EF86 и EL84 , которые производились коммерчески в конце эпохи, прежде чем транзисторы в значительной степени вытеснили их использование.

Спецификация IEC 67-I-12a требует угла 36 градусов между девятью контактами толщиной 1,016 мм по дуге диаметром 11,89 мм.

Европейские трубки этого типа имеют номера 80-89, 180-189, 280-289, 800-899, 8000-8999.

База Дуодекара

[ редактировать ]

База Duodecar B12C (IEC 67-I-17a) имеет 12 контактов в круге диаметром 19,1 мм и датируется 1961 годом. Ее также называли конструкцией Compactron T-9 / базой E12-70. [25] По форме он похож на розетку Noval, но больше. В центре находится отверстие для дренажного патрубка, который обычно находится в нижней части трубки Compactron. B12A со схожим звучанием, но другого размера (Не следует путать его с базой Duodecal .)

Основание Римлока

[ редактировать ]

Основание Rimlock . (B8A) представляет собой восьмиконтактную конструкцию с диаметром окружности штифта, близким к Noval, и использует выступ на боковой стороне корпуса для взаимодействия с направляющей и удерживающей пружиной в стенке гнезда Это обеспечивает регистрацию штифтов (поскольку штифты расположены на равном расстоянии друг от друга), а также достаточную степень удержания. Ранние лампы с этим базовым типом обычно имели металлическую юбку вокруг нижней примерно 15 мм оболочки, чтобы соответствовать стенке гнезда, и это обеспечивало определенную степень встроенного экранирования, но довольно скоро они были заменены версиями «без юбки», которые имели характерное расширение стекла, физически компенсирующее отсутствие юбки. В европейской схеме наименования трубки rimlock нумеруются в диапазонах 40–49, 110–119 (с исключениями) и 400–499, например , EF40. Хотя он практически неизвестен в других местах, он был очень распространенным базовым типом в европейских радиоприемниках с конца 1940-х по 1950-е годы, но в конечном итоге был вытеснен вездесущими базовыми типами B7G и Noval (B9A).

УВЧ трубки

[ редактировать ]
Коробка розеток Acorn.

К 1935 году для развития радиолокации и телекоммуникаций потребовались новые ламповые технологии. Требования УВЧ серьезно ограничивали существующие лампы, поэтому были реализованы радикальные идеи, которые повлияли на то, как эти лампы подключаются к хост-системе. Появились две новые основы: трубка-желудь и трубка-маяк, обе решающие одни и те же проблемы, но с разными подходами. Томпсон, Дж.М. Роуз, Зальцберг и Бернсайд из RCA создали желудевую трубку, используя электроды гораздо меньшего размера с радиальными короткими соединениями. [26] Иной подход был использован конструкторами маяковой трубки, например восьмеричной 2С43 , [27] который основывался на использовании концентрических цилиндрических металлических контактов в соединениях, которые минимизировали индуктивность, что позволяло использовать гораздо более высокую частоту.

Нувисторы были очень маленькими, что уменьшало паразитные емкости и индуктивность выводов. Цоколь и гнездо были настолько компактными, что широко использовались в ТВ-тюнерах УВЧ. Их также можно было использовать в приложениях со слабым сигналом на более низких частотах, как в Ampex MR-70, дорогостоящем студийном магнитофоне , вся секция электроники которого была основана на нувисторах.

Другие стили сокетов

[ редактировать ]

Существует множество других типов сокетов, вот некоторые из них:

  • Основание наклейки B10B (IEC 67-I-41a) 10 контактов диаметром 1,02 мм в круге диаметром 11,89 мм, например PFL200
  • База Decar B10G (IEC E10-73) 10-й контакт добавлен в центр стандартной 9-контактной миниатюрной базы, например 6C9.
  • Основание Magnoval B9D (IEC 67-I-36a) 9 контактов диаметром 1,27 мм в дуге с диаметром окружности контактов 17,45 мм, например EL503, EL509, PD500 и т. д. - не путать с...
  • Основание Novar B9E, 9 штифтов диаметром 1,02 мм в дуге диаметром штифта 17,45 мм, один из нескольких типов Compactron, который похож на Magnoval (но трубка Novar в гнезде Magnoval не обеспечивает хороший контакт штырей, а трубка Magnoval в розетке Novar может повредить розетку).
  • Sub-Magnal База B11A (американская), 11-контактная. Также используется в качестве промышленной релейной розетки и источников питания высокого напряжения. Amphenol/WirePro (WPI)/Eaton 78-й серии, гнездо (гнездо), номер детали: 78-S-11. Соответствующая вилка (штекер) имеет номер детали: 86-CP-11.
  • База Neo Eightar (IEC 67-I-31a) 8 контактов в круге диаметром 15,24 мм
  • 5-контактное сверхминиатюрное основание B5A с проводным окончанием (розетка не используется; например, EA76)

На коммерческом сайте Pacific TV перечислено и описано удивительно большое разнообразие ламповых и аналогичных розеток с некоторыми неофициальными примечаниями по применению. [28] включая нувистор, восьмиконтактный сверхминиатюрный, видикон, рефлекторный клистрон, девятиконтактный восьмеричный, 10-контактный миниатюрный (два типа), 11-контактный субмагнитный, дигептальный 14-контактный и многие индикаторные лампы, такие как Nixies и вакуумные флуоресцентные типы (и даже больше). Кроме того, каждая розетка имеет ссылку на четкое качественное изображение.

Некоторые сверхминиатюрные трубки с гибкими проволочными выводами, выходящими в одной плоскости, были соединены сверхминиатюрными встроенными разъемами.

Некоторые маломощные рефлекторные клистроны, такие как 2К25 и 2К45, имели жесткие коаксиальные выходы малого диаметра, параллельные восьмеричным выводам основания. Для размещения коаксиала один контакт был заменен зазорным отверстием.

Вакуумные лампы для приложений большой мощности часто требовали нестандартной конструкции гнезда. Гигантская четырехконтактная розетка использовалась для различных промышленных ламп. Для передающих трубок использовалась специализированная семиконтактная розетка (Septar или B7A), все контакты которой располагались по кругу, причем один контакт был шире других. Сверхминиатюрные лампы с длинными проволочными выводами, представленные в 1950-х годах, часто припаивались непосредственно к печатным платам. Разъемы создавались для ранних транзисторов , но быстро вышли из моды, когда надежность транзисторов утвердилась. То же самое произошло и с ранними интегральными схемами; Позже разъемы IC стали использоваться только для устройств, которые, возможно, потребуется модернизировать.

Сводная информация о базе

[ редактировать ]

[29] [30]

Общее имя Стандартное имя Другие имена Базовые штифты Расположение контактов Толщина штифта Спецификация Период Примеры Европейский / Pro Электронный числовой диапазон
Пи-Ви Б3А США Пи-Ви 3р 3 Треугольник 08,7 мм с ближайшими контактами 1 и 3. [31] 2,36 мм [32] 1937 - ЗА1004 -
Мазда сверхминиатюра B3G [33] Европейская специальная цельностеклянная миниатюра. 3 (+верх) Линия 06,0 мм с интервалом 3 мм. 1 мм Мазда 1937 - Д1, ЕА50 [34] -
Европейский 3-контактный H3A Британский 3-контактный, I-3
(или B4, игнорируя контакт 4)
3 Равнобедренный треугольник 16 мм, наибольшее расстояние между контактами 2 и 3. 3,2 мм 1920-е - начало 1930-х годов
(заменен Octal и P8)
РЭ4120, 1832 г. [35] -
УФ4 B4B WD-4-контактный 4 Прямоугольник диаметром 09,8 мм с большим контактом 2 (обычно анодом) 2,3 мм х3
3,1 мм (контакт 2)
1914 - 1920-е гг.
(заменен UX4)
ВД-11 -
UX4 U4A Американское 4-контактное основание с байонетным штифтом или без него. 4 Прямоугольник диаметром 11,9 мм с более толстыми контактами 1 и 4.
Заменена база UV4.
3,2 мм (контакты 2 и 3)
4,0 мм (контакты 1 и 4)
A4-10 1920-е - 1930-е годы
(в основном заменен Octal, но все еще используется для некоторых производимых в настоящее время триодов с прямым нагревом)
AP-осциллятор (1920), [36] 2А3, 300Б , Б405, Х99, ВВ313А (1938), 866А -
Б4 А4А Британский 4-контактный, A4, Европейский 4-контактный 4 16,25-мм воздушный змей 3,2 мм 1915 [37] до начала 1930-х годов
(заменен Octal и P8)
B405, BL2, R-тип -
УЙ5
UX5
U5A
B5C
США 5-контактный
Американский маленький 5-контактный, USS5
5 Круг 19 мм (3/4 дюйма),
3x60° между контактами 1,2 и 4,5,1,
2x90° между штифтами 2,3,4
3.? А5-11 1920-е годы УЯ227, 2Э22, 1Д4, 49, 807 -
Б5 О5А Британский 5-контактный, Европейский 5-контактный, Европа 5 воздушный змей 16,25 мм; B4 с добавленным центральным 5-м контактом
к розетке B5 подходят европейские 3-контактные (H3A) и 4-контактные (A4A) лампы.
3,2 мм 1928 [38] до начала 1930-х годов
(заменен Octal и P8)
Б443 -
UX6 [39] U6A США, 6-контактный 6 Круг 19 мм (3/4 дюйма),
6х60°
3,2 мм x4, 3,9 мм (контакты 1 и 6) 1930-е годы
(заменен Окталом)
1F6, 2A5 -
Б7 М7А Британский 7-контактный 7 Овал 23,1 x 18,2 мм. [40] 3,2 мм 1930-е годы (в конечном итоге заменен Окталом) AC3/Пен, TDD4, AL60, 18013 -
UX7 U7A США, 7-контактный, маленький 7 Круг 19 мм (3/4 дюйма),
3x52°, 4x51°
3,2 мм х5,
3,9 мм (контакты 1 и 7)
1930-е годы
(заменен Окталом)
2Б7, 6А7 -
Септар Б7А 7 круг 26 мм 2,7 мм x6, 4,0 мм 6С33, 829Б, 3С33, 3Э29, 832А, 5894, ФУ-29, ГЗ67-С
Миниатюрный 7-контактный разъем Б7Г Миниатюра, Кнопка, Ми-7 7 Круг 09,53 мм (3/8 дюйма),
6x45°, затем 90° между контактами 7 и 1.
1,016 мм МЭК 67-I-10а 1939- настоящее время 1С4/ДЛ91, 6AQ5 , 6X4 90-99, где-то 100-109 , 190-199, 900-999
Трансконтинентальный P8A Тип P, Ct8 , Philips 8, Боковой контакт 8 8 Круг боковых контактов диаметром 29,5 мм,
3х30° (контакты 1-4),
5x54°
Боковой контакт Филипс 1930-е годы АЛ3 1-9 обычно
Восьмеричный К8А [41] IO, Международная восьмеричная система, A08 , американская восьмеричная база, OC-8 8 Круг 17,45 мм (11/16 дюйма), расстояние равно 45°, патрубок 7,8 мм. 2,36 мм первоначально: RCA
МЭК 67-I-5а
1935- настоящее время 6CA7/EL34 , 6L6/5881 , 6SN7 , 6V6GT , КТ63/КТ66/КТ77/КТ88/КТ90 , 6550, 7591 3G, 30–39, 300–399
Мазда Окталь [42] К8Б МО8, Октал-8 ГБ, МО [42] 8 Круг 18,5 мм, 55,5° между контактами 1 и 8, 43,5° ​​между остальными контактами, [43] патрубок 8,7 мм 2,36 мм Мазда 1938 - ?
(недолговечный)
АРП12, АР8, СП42, АТФ4 [43] -
местный Б8Г [44]
или B8B [45]
8-контактный Loktal, Lo-8, восьмеричный с блокировкой 8 Круг 17,45 мм (11/16 дюйма), расстояние равно 45°, патрубок 6,7 мм. 1,3 мм Сильвания 1939 1ЛН5, ЭФ22, ЭЧ71 20-29 и некоторые другие
Римлок Б8А Европейская 8-контактная миниатюрная база, Ri-8 8 Круг 11,5 мм (0,453 дюйма), 45° 1,015 мм МЭК 67-I-11b 1940-е годы
быстро вытеснена Noval и т. д.
6КУ7/ЭХ42 , ЭЛ41 40-49
Локальный - 9- контактный Б9Г [46] 9-контактный локальный, Lo-9 9 Круг диаметром 21,0 мм (13/16 дюйма), расстояние равно 40°,
патрубок, подключенный к банке
1,3 мм Филипс 1938 [47]
анонсирован в сентябре 1938 г. и доступен Паю ; общая доступность в начале 1939 года. [48]
EC52 EF50 EF54 EL60 50-60 за некоторыми исключениями
Новаль (миниатюрный 9-контактный) Б9А Маленькая американская кнопка, кнопка 9-контактная 9 Круг 11,89 мм (15/32 дюйма),
8x36°, затем расстояние 72° между контактами 9 и 1.
1,016 мм МЭК 67-I-12а
ДЖЕДЕК Е9-1
1948 – настоящее время (до сих пор очень популярен) 12AX7/ECC83 , 6BQ5/EL84 80-89, 180-189, 800-899
Магноваль Б9Д 9 Круг 17,45 мм (11/16 дюйма),
8x36°, затем расстояние 72° между контактами 9 и 1.
1,27 мм МЭК 67-И-36а
ДЖЕДЕК Е9-23
1960-е-1970-е годы
вымерли, когда телевизоры стали полностью твердотельными
Э55Л, ЭД500, ПЛ504 500-599
Новар Б9Е 9-контактный компактрон 9 Круг 17,45 мм (11/16 дюйма), 9x36°, затем зазор между контактами 9 и 1.
Примечание. Розетки Novar могут быть повреждены при установке трубок Magnoval. [49]
1,02 мм ДЖЕДЕК Е9-65
ДЖЕДЕК E9-89
1959 -
ограниченное использование; в основном ТВ гориз. выход, демпфер
6JF6, 22JG6A, 7868 -
наклейка Б10Б [50]
или B10C? [51] часто неправильно указано
наклейка 10 Круг 11,89 мм (15/32 дюйма),
9x34°, затем зазор 54° между контактами 10 и 1.
1,016 мм МЭК 67-И-41а
ДЖЕДЕК Е10-61
1960-е - 1970-е годы ПФЛ200, ЕСС2000, ЭХ200, ПКФ201 200-299
2000
Декар Б10Г Акры 10 Круг диаметром 11,89 мм (15/32 дюйма) как у Noval, с дополнительным центральным штифтом. 1,016 мм Сильвания
ДЖЕДЕК Е10-73
Середина-конец 1960-х годов 6С9, 17С9
Y10A G10A (подходят трубки G8A, контакты 6 и 10 не используются) 10 Круг 28 мм, 2 группы по 5 штифтов с двумя зазорами. АЗ11, ЕС156
Суб-Магналь Б11А Магналь, B11 11 Круг 17,45 мм (11/16 дюйма) в формате Octal 1,27 мм РКА? 1940-е годы по настоящее время
ДуоДекаль Б12А Дуодекаль, B12 12 Круг 27 мм (1,063 дюйма),
углы 30°
2,36 мм Б12-43 1950-е - 1970-е годы ДГ7-31, Е1Т, МВ61-80 -
Дуодекар Б12С 12-контактный компактрон , E12-70, E12-74 12 Круг 19,1 мм (3/4 дюйма),
11x 27,7°, затем зазор между контактами 12 и 1.
1,02 мм Е12-70(Т9)
Е12-74(Т12) [52]
1960-е - 1970-е годы 1BY2, 6BD11, 12BT3 -
Нувистор Е5-65 5 используются только контакты 2, 4, 8, 10, 12 от Twelvar <1 мм Е5-65 8393
Нувистор Б12К Твелвар Э7-83, Е12-64, Е12-65 12 Круглый конверт диаметром 11,2 мм с полем контактов с разным расстоянием между ними. <1 мм МЭК 67-I-17а
ДЖЕДЕК E12-64(5/12)
1959 - 7586, 6ДВ4, 6ДВ8, 13CW4 [53] -
  1. ^ Квигстад, Просто Н. (2012). «База обзорной радиолампы» . Обзор оснований вакуумных ламп (на норвежском языке). Радиолюбитель LA9DL . Проверено 9 января 2013 г.
  2. ^ «Трубные основы» . Страницы электронной трубки Фрэнка . Проверено 20 июля 2013 г.
  3. ^ Стоун, Ховард. «Делесной сферический аудион» . Каменный музей старинного радио . Проверено 20 июля 2013 г.
  4. ^ Стоун, Ховард. "Cunningham Tubular Audio Tron" . Каменный музей старинного радио . Проверено 20 июля 2013 г.
  5. ^ Стоун, Ховард. «Передающая трубка Deforest Oscillion 250 Вт» . Каменный музей старинного радио . Проверено 20 июля 2013 г.
  6. ^ «С6А» . Радиомузей.org . Проверено 4 ноября 2019 г.
  7. ^ Редакторы, «Металлические трубки для приемников» , Радиотехника , апрель 1935 г., стр. 18–19.
  8. ^ Г. Ф. Меткалф, Дж. Э. Беггс, «Цельнометаллические приемные трубки, технология изготовления» , Electronics , май 1935 г., стр. 149–150.
  9. Редакторы, «Изготовление металлических трубок» , «Радиотехника» , сентябрь 1935 г., стр. 31, 34.
  10. ^ IEC 60067: «Размеры электронных ламп и клапанов. Размеры IEC» (1966). Также опубликовано как BS 448-1:1981.
  11. ^ Шмид, Курт. «Комплект вставных многосекционных электролитических конденсаторов Р-390А» (PDF) . Шмид-Майнц . Проверено 20 июля 2013 г.
  12. ^ Также существует розетка, похожая на стандартную otcal, но с 11 контактами, которую также называют «восьмеричной». Это отраслевой стандарт, разработанный в основном для промышленных трехфазных реле (3PDT или TPDT) для размещения трех переключающих контактов. Он также использовался в некоторых старых источниках питания, но никогда не использовался для ламп.
  13. ^ «Амперит | Реле задержки времени | Мигалки | Устройства управления | Требования к реле» . www.amperite.com . Проверено 22 января 2016 г.
  14. ^ Преимущества полнофункционального восьмеричного реле серии 700 (PDF) . Магнекрафт.
  15. ^ Каталог реле Amperite (PDF) . Амперит.
  16. ^ Сотрудники «Беспроводного мира» (1958). «Пояснения к соединениям основания клапана». Данные о радиоклапане (Шестое изд.). Лондон: Iliffe $ Sons Ltd., с. 87.
  17. ^ «Сильвания Тип 7А8» (PDF) . Проверено 20 июля 2013 г.
  18. ^ «ДАК21» . Проверено 25 августа 2012 г.
  19. ^ Фотография арахисовой трубки 1920-х годов.
  20. ^ Jump up to: а б Национальный музей клапанов: 6J6
  21. ^ Jump up to: а б Шиффер, Майкл Брайан (1992). Портативное радио в американской жизни . Издательство Университета Аризоны. стр. 123–125. ISBN  978-0816512843 .
  22. ^ Схема модели RCA BP-10.
  23. ^ Фотография модели RCA BP-10.
  24. ^ «Миниатюрные радиолампы» (PDF) . Возраст радио : 19 апреля 1945 года . Проверено 20 июля 2013 г.
  25. ^ Техническое руководство по приемным трубкам Sylvania, 14-е издание.
  26. ^ Сого Окамура, изд. (1994). История электронных ламп . ИОС Пресс. п. 27. ISBN  978-9051991451 .
  27. ^ Технический паспорт 2С43
  28. ^ «Pacific TV — Розетки для вакуумных ламп» .
  29. ^ «Справочник данных Philips: электронные трубки, часть 4», апрель 1969 г. l
  30. ^ «Иллюстрации – Цифры» .
  31. ^ «Приложение – Рисунки» . КайтЛабс . Проверено 7 января 2013 г.
  32. ^ «Пи-Ви 3р» . Фрэнк Филипс . Проверено 7 января 2013 г.
  33. ^ «База B3G» . Национальный музей клапанов . Проверено 20 июля 2013 г.
  34. ^ «Сигнальный диод EA50» . Проверено 25 мая 2014 г.
  35. ^ Технические данные «Миниватт» (6-е изд.). Австралия: Подразделение электроники «Миниватт» компании Philips Electrical Industries Pty. Limited. 1958. с. 158.
  36. ^ «AP_Осциллятор» . Проверено 7 января 2013 г. Сага об вакуумной лампе, Тайн, стр. 176
  37. ^ «База Б4» . Проверено 25 мая 2014 г.
  38. ^ «База Б5» . Проверено 25 мая 2014 г.
  39. ^ «База UX6» . Национальный музей клапанов.
  40. ^ «База Б7» . Национальный музей клапанов . Проверено 9 января 2013 г.
  41. ^ Филипс, Фрэнк. «Страницы электронных ламп Фрэнка - Основания ламп» . Проверено 26 мая 2014 г.
  42. ^ Jump up to: а б «База Мазда Окталь» . Национальный музей клапанов . Проверено 7 января 2013 г.
  43. ^ Jump up to: а б «Трубка АТФ4» . Любительский Теле.com . Проверено 10 февраля 2015 г.
  44. ^ «Приложение – Рисунки» . КайтЛабс.
  45. ^ «База Б8Б» . Национальный музей клапанов . Проверено 8 января 2013 г.
  46. ^ «База B9G» . Проверено 25 мая 2014 г.
  47. ^ Деккер, Рональд. «EF50 — Разработка цельностеклянного клапана» . Проверено 25 мая 2014 г.
  48. ^ Пракке, Ф.; Дж.Л.Х. Джонкер; МДЖО Стратт (май 1939 г.). «Новая конструкция цельностеклянного клапана» (PDF) . Инженер беспроводной связи . Проверено 26 мая 2014 г.
  49. ^ «Novar против ламповых патронов Magnoval» . Антикварные радиофорумы . 17 февраля 2011 г.
  50. ^ «База Б10Б» . Национальный музей клапанов . Проверено 7 января 2013 г.
  51. ^ «ПКФ201» .
  52. ^ KyteLabs (19 февраля 2014 г.). «Информационная база KyteLabs - Данные об электронных трубках и клапанах» (на немецком и английском языках). Таблица А.4.1 — Sockeltypen — Базовые типы . Проверено 13 октября 2014 г. {{cite web}}: CS1 maint: местоположение ( ссылка )
  53. ^ «Нувистор 13CW4» . Данные о трубке . Проверено 20 июля 2013 г.

См. также

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: d9384243a96374ef56a228b37c67c6a5__1711230480
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/d9/a5/d9384243a96374ef56a228b37c67c6a5.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Tube socket - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)