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為了提高電子管的放大系數,在三極管的陽極和控制柵極之間另外加入一個柵極稱之為簾柵極,而構成四極管,由于簾柵極具有比陰極高很多的正電壓,因此也是一個能力很強的加速電極,它使得電子以更高的速度迅速到達陽極,這樣控制柵極的控制作用變得更為顯著。
因此比三極管具有更大的放大系數。但是由于簾柵極對電子的加速作用,高速運動的電子打到陽極,這些高速電子的動能很大,將從陽極上打出所謂二次電子,這些二次電子有些將被簾柵吸收形成簾柵電流,使簾柵電流上升這會導致簾柵電壓的下降,從而導致陽極電流的下降,為此四極管的放大系數受到一定而限制。
為了解決上述矛盾,在四極管簾柵極外的兩側再加入一對與陰極相連的集射極,由于集射極的電位與陰極相同,所以對電子有排斥作用,使得電子在通過簾柵極之后在集射極的作用下按一定方向前進并形成扁形射束,這扁形電子射束的電子密度很大,從而形成了一個低壓區,從陽極上打出來的二次電子受到這個低壓區的排斥作用而被推回到陽極,從而使簾柵電流大大減少,電子管的放大能力得而加強。這種電子管我們稱為束射四極管,束射四極管不但放大系數較三極管為高,而且其陽極面積較大,允許通過較大的電流,因此現在的功放機常用到它作為功率放大。
很多時候,一些老舊的電子管陰極極度老化,很大一部分原因常常是陰極中毒。氧氣、一氧化碳、二氧化碳、水汽、硫化物、鹵素、碳氫化合物等等都可以導致陰極中毒。我們常常見到一些老舊的電視機阻尼管,長期在高壓下使用,云母片出現發黃的現象,而往往陰極發射特性也不好,有一個原因就是云母在高電壓、高溫下部分分解產生微量的水汽(此時往往有很多云母碎屑在管子中),導致陰極中毒發生。當然,還有其它原因。
電子管有接觸電位,晶體管沒有。在理想狀態下,屏極電位接近于0時候,有屏流的。在屏極電位為負,應該迅速截止。令人感到遺憾的是,普遍認為接觸電位取決于制造技術,而不是電極構造。所以相同電極構造的電子管因為廠牌不同,它的檢波特性就有一定差異。接觸電位決定了管子的起始特性。在晶體管來說,不同材料的管子起始導通電壓不同,硅材料要高一些、硒次之、鍺二極管最低。當然,如果是特制的肖特極管要更低。在這里有這樣一個問題,經過中頻放大的信號,它的幅度都很大。而且一般來說,我們通常收聽的廣播節目都不是極其微弱的信號,經過變頻、中放以后已經有了相當的幅度,所以起始特性通常已經不再重要。理論上在起始特性上,晶體管電子管在超外差收音機中作為檢波沒有很大的區別,略高的起始導通電壓對于檢波沒有影響。