| 955 エイコーン三極管 | |
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右: RCA 955 UHF三極管 左:比較用のTO-72トランジスタ | |
| 分類 | VHF三極管 |
| サービス | クラスAアンプまたは発振器 |
| 陰極 | |
| カソードタイプ | 間接加熱 |
| ヒーター電圧 | 6.3ボルト |
| ヒーター電流 | 150mA |
| アノード | |
| 最大消費電力ワット | 1ワット |
| 最大電圧 | 250V |
| 典型的なクラスAアンプの動作 | |
| 増幅係数 | 20-25 |
| 陽極電圧 | 180V |
| 陽極電流 | 4.2mA |
| バイアス電圧 | -5V |
| 陽極抵抗 | 12.5kΩ |
| 参考文献 | |
| RCA データシート 954、955、956、957、958A、959 Philips バルブ データ ブック、オーストラリア、1954 | |
タイプ955 三極管「エイコーン チューブ」は、主に高周波で動作するように設計された小型の三極 管熱電子バルブ(米国では真空管) です。データ ブックでは上限を 400~600 MHz と指定していますが、回路によっては最大約 900 MHz のゲインが得られる場合があります。電極間容量とミラー容量は、デバイスの寸法が小さく、ピンが広く離れているため最小限に抑えられています。接続ピンはバルブの周囲に配置され、放射状に外側に突き出ています。これにより、内部リードが短くなり、インダクタンスが低くなります。これは高周波での動作を可能にする重要な特性です。ピンは、バルブ自体が中央のスペースを占めるセラミック リングとして製造された特別なソケットに適合します。955 はRCAによって開発され、1935 年に市販されました。[1]
955 は、大きさと形がドングリ(樫の木の実) に似ていることから「ドングリバルブ」と呼ばれる 12 種類ほどのタイプの 1 つで、1935 年に導入され、VHF範囲で動作するように設計されました。[2] 954 と 956 タイプは、それぞれシャープ 5 極管とリモート カットオフ 5 極管で、どちらも間接 6.3 V、150 mA ヒーターを備えています。957、958、959 タイプはポータブル機器用で、1.25 V NiCd バッテリーヒーターを備えています。957 は中μ 信号 3 極管、958 は放射を増やすために 2 つの並列フィラメントを備えた送信 3 極管、959 は 954 のようなシャープ カットオフ 5 極管です。957 と 959 は 50 mA のヒーター電流を消費し、958 はその 2 倍の電流を消費します。 1942年、958は放射量が高すぎるため、フィラメントの電源を切ってもフィラメントが陽極電流だけで十分に加熱され、動作し続けることが判明し、放射仕様が厳しくなった958Aが導入されました。[3] [2]
ピン接続

装置を上(排気口のない端)から見ると、ピンは 3 本のグループと 2 本のグループに配置されており、3 本のグループの中央のピンから時計回りに、ピンはカソード、ヒーター、グリッド、アノード、ヒーターとなっています。
評価
955 は、ヒーターがカソードから電気的に分離された間接加熱式三極管です。ヒーターの定格は 6.3 ボルトで、他の多くの一般的な熱電子バルブ/電子管と同じで、約 150 mA を消費します。
最大陽極電圧は250V、陽極電流は420マイクロアンペア、陽極負荷は250キロオームです。また、最大陽極電流は、電圧180V、陽極負荷20キロオームのときに4.5mAです。[4] 955は、60~600MHz(波長5~0.5メートル)の周波数範囲で使用するように設計されています。増幅率は、特定のステージ設計の詳細と動作電圧に応じて20~25になります。
参照
参考文献
- ^ ポピュラーサイエンス、1935年1月、「アマチュア向けの新しい矮小チューブが完成」、p. 58、Googleブックス
- ^ ab Ludwell A. Sibley. 「The Acorn Tube」(PDF) 。 2018年4月2日閲覧。
- ^ 「957 • 958 • 959 (Acorn Types)」(PDF)。RCA Manufacturing Company、米国ニュージャージー州ハリソン。 2015年8月15日閲覧。
- ^ Philips Valve Data Book、Philips Electrical Industries Pty. Ltd.、69-73 Clarence Street Sydney、Radio Valve Application Division、1954 年。
