Anodenkennlinien- & Lastgeraden-Analyzer ⭐
Das Flaggschiff-Tool der App. · in Elektronenröhren
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.
- Q · Arbeitspunkt
- Gittergrenze · begrenzt zuerst
- Cutoff · Röhre gesperrt, Ia = 0
