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Flaggschiff-Tool

Anodenkennlinien- & Lastgeraden-Analyzer ⭐

Das Flaggschiff-Tool der App. · in Elektronenröhren

biascurvesloadline

Das Flaggschiff-Tool der App. Zeichnen Sie Anodenkennlinien für Triode, Pentode oder Ultralinear-Betrieb; ziehen Sie die Lastgerade; legen Sie den Q-Punkt fest; und lesen Sie Spannungsverstärkung, Ausgangsleistung, Übersteuerungsreserve und die geschätzte 2. Harmonische ab — alles aus Ihren eigenen Werten.

Verwendung

Wofür es gedacht ist

Entwerfen Sie eine komplette Röhrenstufe auf einem Bildschirm — legen Sie einen Arbeitspunkt fest, zeichnen Sie die Lastgerade, und lesen Sie Verstärkung, verzerrungsfreie Leistung und die Begrenzungsseite ab.

Sie geben ein

  • Röhre — aus der integrierten Datenbank auswählen.
  • Schaltung — Eintakt (SE), Gegentakt (PP) oder PSE.
  • Betriebsart — Triode, Pentode oder Ultralinear (mit UL-Anzapfung %).
  • Last — Ausgangsübertrager oder Anodenwiderstand, mit Lastimpedanz Zp (bzw. Zpp).
  • Bias — Eigen- (Kathode) oder Festvorspannung.
  • Arbeitspunkt — B+-Versorgung, dann Gittervorspannung (Vg) oder Strom (Ia) festlegen.
  • Signal — Vin-Spitzenwert (optional; steuert Wellenform- und Clipping-Anzeige).

Sie erhalten

  • Anodenkennlinien mit Lastgerade, Pa-max-Grenze und Q-Punkt (unabhängiger Ia-/Vp-Zoom).
  • Arbeitspunkt: Anodenstrom & -spannung, Gitterspannung, Schirmgitterspannung, Anodenverlustleistung.
  • Bias: Kathodenwiderstand Rk und dessen Verlustleistung.
  • AC-Leistung: Verstärkung (× und dB), Vout-Spitzenwert, max. verzerrungsfreies Vin, max. verzerrungsfreie Leistung, Wirkungsgrad, geschätzte 2. Harmonische, und welche Seite zuerst begrenzt.
  • Eingangs-/Ausgangswellenform mit Clipping-Warnung.
  • Erweitert: Koppelkondensator, Kathoden-Bypass Ck, minimale OPT-Primärinduktivität, OPT-DC-Widerstand, B+-Einbruch, Gitterwiderstand der nächsten Stufe.

Tipps & Warnungen

  • Drei Arbeitsregister: DC-Bias → AC-Last → Erweitert.
  • Warnungen: Verlustleistung überschritten (rot), Grenze wird erreicht (gelb), Eingang treibt die Stufe in die Begrenzung.
  • Basiert auf dem originalen Koren-Modell — derselben Mathematik, die auch SPICE verwendet.

Gut zu wissen

Cutoff & Clipping: Der Arbeitspunkt (Q) gleitet bei anliegendem Signal entlang der Lastgeraden. Ein Ende ist der Cutoff — die Röhre schaltet vollständig ab, Ia = 0 und die Anodenspannung erreicht ihr Maximum. Das andere Ende ist die Gittergrenze, bei der das Gitter sich 0 V nähert und beginnt, Strom zu ziehen.

Da Q selten genau zwischen diesen beiden Enden zentriert ist, wird eines davon erreicht, bevor Sie den Eingang aufdrehen — die Seite mit weniger Headroom begrenzt zuerst. Dieser kürzere Abstand bestimmt das maximale verzerrungsfreie Vin und die verzerrungsfreie Leistung.

Wenn zuerst auf der Gitterseite begrenzt wird, gleicht das Verschieben von Q zur Mitte (Neu-Bias oder Änderung von B+/Last) den Hub aus und bringt mehr verzerrungsfreie Ausgangsleistung. Begrenzung auf der Cutoff- und der Gitterseite klingt zudem unterschiedlich (geradzahlige vs. ungeradzahlige Harmonische), sodass die Wahl, wo zuerst begrenzt wird, teilweise eine klangliche Entscheidung ist.

Cutoff, Clipping & die Lastgerade

Bei anliegendem Signal gleitet der Arbeitspunkt (Q) zwischen zwei Grenzen entlang der Lastgeraden. Die Seite mit weniger Headroom begrenzt zuerst — und das bestimmt Ihre maximale verzerrungsfreie Ausgangsleistung.

IaVpQ
  • Q · Arbeitspunkt
  • Gittergrenze · begrenzt zuerst
  • Cutoff · Röhre gesperrt, Ia = 0
Entwickelt für Menschen, die selbst bauen

Legen Sie das Formelbuch beiseite.

Englisch & Vietnamesisch, vollständig offline, kein Konto, keine Datenerfassung. Bringen Sie Ihre eigenen Werte mit — OhmNote erledigt den Rest.

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