कॉम्पैक्ट्रॉन: Difference between revisions

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[[Image:12AE10CompactronTube.jpg|thumb|upright|12एई10 कॉम्पैक्ट्रॉन ट्यूब (एक डुअल पेंटोड), जिसे जीई ने बनाया है]]'''कॉम्पैक्ट्रॉन''' एक प्रकार की [[Index.php?title= तापायनिक वाल्व|तापायनिक वाल्व]] , या वैक्यूम ट्यूब होती है, जिसमें एक बाड़े में कई इलेक्ट्रोड संरचनाएं होती हैं। वे प्रारंभिक ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किए गए थे और टीवी, [[रेडियो]] और इसी तरह की भूमिकाओं में प्रयोग किए गए थे।


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12एई10 कॉम्पैक्ट्रॉन ट्यूब (एक डुअल पेंटोड), जिसे जीई ने बनाया है

कॉम्पैक्ट्रॉन एक प्रकार की तापायनिक वाल्व , या वैक्यूम ट्यूब होती है, जिसमें एक बाड़े में कई इलेक्ट्रोड संरचनाएं होती हैं। वे प्रारंभिक ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किए गए थे और टीवी, रेडियो और इसी तरह की भूमिकाओं में प्रयोग किए गए थे।

इतिहास

कॉम्पैक्ट्रॉन एक उद्योग नाम था जिसे विशेष रूप से 12-पिन डुओडेकर आधार पर निर्मित बहु-इलेक्ट्रोड संरचना ट्यूबों पर लागू किया गया था। यह वैक्यूम ट्यूब समूह 1961 में ओवेन्सबोरो, केंटकी में सामान्य विद्युतीय द्वारा पेश किया गया था[1] ठोस अवस्था (इलेक्ट्रॉनिक्स) संक्रमण के दौरान ट्रांजिस्टरीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए किया गया था।[2] टेलीविजन सेट एक प्राथमिक अनुप्रयोग थे। मल्टी-इलेक्ट्रोड ट्यूब का विचार अपने आप में नया नहीं था और वास्तव में जर्मनी की लोवे कंपनी 1926 तक मल्टी-इलेक्ट्रोड ट्यूब का उत्पादन कर रही थी, और उनमें सभी आवश्यक निष्क्रिय घटक भी सम्मिलित थे।[3]

टेलीविज़न में उपयोग प्रचलित था क्योंकि ट्रांजिस्टर विशेष रूप से रंगीन टेलीविज़न सेटों में आवश्यक उच्च शक्ति और आवृत्ति क्षमताओं को प्राप्त करने में धीमे थे। पहला पोर्टेबल कलर टेलीविज़न, जनरल इलेक्ट्रिक रंग धारक, 13 ट्यूबों का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया था, जिनमें से 10 कॉम्प्ट्रॉन थे। कॉम्पैक्ट्रॉन डिज़ाइन के अनावरण से पहले ही, लगभग सभी ट्यूब आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक या दूसरे प्रकार के मल्टी-इलेक्ट्रोड ट्यूब का उपयोग करते थे। वस्तुतः 1950 और 60 के प्रत्येक एएम/एफएम रेडियो रिसीवर ने 6AK8 (ईएबीसी80) ट्यूब (या समतुल्य) का उपयोग किया जिसमें तीन डायोड और एक ट्रायोड सम्मिलित था जिसे 1954 में डिजाइन किया गया था।[4]

कॉम्पैक्ट्रॉन के एकीकृत वाल्व डिजाइन ने निम्न बिजली की खपत और गर्मी उत्पादन में मदद की (वे ट्यूबों के लिए थे जो ट्रांजिस्टर के लिए एकीकृत परिपथ थे)। कुछ हाई एंड हाई-फाई स्टीरियो में कॉम्प्ट्रॉन का भी उपयोग किया गया था।[2]उनका उपयोग एम्पेग और फेंडर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉर्पोरेशन द्वारा उनके कुछ गिटार एम्पलीफायरों में भी किया गया था। इस ट्यूब प्रकार का उपयोग करने के लिए कोई आधुनिक ट्यूब आधारित हाई-फाई सिस्टम ज्ञात नहीं है, क्योंकि सरल और अधिक आसानी से उपलब्ध ट्यूबों ने इस जगह को फिर से भर दिया है। आज बने कुछ हाई-फाई सिस्टम में एक ट्यूब, 7868 का उपयोग किया जाता है। यह ट्यूब एक नोवार ट्यूब है। इसमें कॉम्पैक्ट्रोन के समान भौतिक आयाम हैं, लेकिन 9 पिन बेस है। निर्माता की वरीयता के आधार पर निकास टिप ट्यूब के ऊपर या नीचे है। यह वर्तमान में इलेक्ट्रो-हारमोनिक्स द्वारा उत्पादन में है। (नया पावर एम्प/amp, लीनियर ट्यूब ऑडियो का अल्ट्रालीनियर, amp में पावर ट्यूब के रूप में 4 17JN6 कॉम्पैक्ट्रॉन ट्यूब का उपयोग करता है।) एम्प इन सस्ती टीवी ट्यूबों के साथ 20 वाट बिजली उत्पन्न करता है।

उल्लेखनीय विशेषताएं

निकासी टिप वृत्ताकार पिन पैटर्न के केंद्र में है।

अधिकांश कॉम्पैक्ट्रोन की एक विशिष्ट विशेषता निचले छोर पर निकासी टिप की नियुक्ति है, शीर्ष अंत के बजाय लघु ट्यूबों के साथ प्रथागत थी, और एक विशेषता 3/4 व्यास सर्कल पिन पैटर्न थे।

  • आंतरिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अधिकांश कॉम्पैक्ट्रोन 28 से 70 मिमी तक ग्लास लिफाफा व्यास में होते हैं। सिल्वेनिया इलेक्ट्रिक उत्पाद और कुछ जापानी फर्मों द्वारा कॉम्पैक्ट्रोन डिजाइन के बदलाव किए गए थे।

उदाहरण

कॉम्पैक्ट्रोन प्रकार के उदाहरणों में सम्मिलित हैं:

  • 6AG11 6AL5 के समान डबल डायोड, 12AT7 के समान डबल ट्रायोड हाई-एमयू। एफएम स्टीरियो मल्टीप्लेक्स सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया था।
  • 6BK11 ट्रिपल ट्रायोड। दो ट्रायोड 12AX7 के समान हैं और उनमें से एक 5751 के समान है।
  • 6C10 हाई-एमयू ट्रिपल ट्रायोड, तीनों 12AX7 के समान हैं, ऑडियो एम्पलीफायरों के लिए उपयोग किए जाते हैं, और सिल्वेनिया इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स आदि द्वारा टेलीविजन में कलर मैट्रिक्स एम्पलीफायरों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। .... एडिस के साथ से संबंधित नहीं | एडिसन स्वान (बाद में मज़्दा) 6C10 ट्रायोड-हेक्सोड
  • 6M11 ट्विन ट्रायोड - पेन्टोड। सिंक विभाजक और स्वचालित लाभ नियंत्रण एम्पलीफायर परिपथ के लिए डिज़ाइन किया गया था।
  • 6K11 ट्रिपल ट्रायोड। सिंक विभाजक और स्वचालित लाभ नियंत्रण एम्पलीफायर परिपथ के लिए डिज़ाइन किया गया था।
  • 6LF6 एनोड कैप के साथ बीम पावर पेंटोड। क्षैतिज आउटपुट सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया था।
  • 8B10 ट्विन ट्रायोड - ट्विन डायोड। क्षैतिज चरण डिटेक्टर सेवा, और क्षैतिज दोलक सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया थाl
  • 12AE10 ट्विन पेन्टोड। एफएम डिस्क्रिमिनेटर / डिटेक्टर और ऑडियो आउटपुट के लिए डिज़ाइन किया गया था।
  • 38HK7 पेंटोड डायोड। क्षैतिज आउटपुट सेवा के लिए और एक स्पंज डायोड के रूप में डिज़ाइन किया गया थाl
  • 1AD2 डायोड हाई वोल्टेज, फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर सुधार में उपयोग किया जाता हैl

टेलीविज़न परिपथ में उनके विशिष्ट अनुप्रयोगों के कारण, कई अलग-अलग कॉम्प्ट्रॉन प्रकारों का उत्पादन किया गया। लगभग सभी को मानक यूएस ट्यूब नंबरों का उपयोग करके सौंपा गया था।

तकनीकी अप्रचलन

एकीकृत परिपथ (एनालॉग और डिजिटल प्रकार के) ने धीरे-धीरे उन सभी कार्यों को ले लिया जिनके लिए कॉम्पैक्ट्रॉन को डिजाइन किया गया था। 1970 के दशक की प्रारम्भ से लेकर मध्य 1970 तक निर्मित हाइब्रिड टेलीविजन सेटों में एक ही सेट में ट्यूबों (सामान्यतः कॉम्पैक्ट्रॉन), ट्रांजिस्टर और एकीकृत परिपथ के संयोजन का उपयोग किया जाता था।[5] 1980 के दशक के मध्य तक इस प्रकार की ट्यूब कार्यात्मक रूप से अप्रचलित थी। 1986 के बाद डिज़ाइन किए गए किसी भी टीवी सेट में कॉम्पैक्ट्रोन उपलब्ध नहीं हैं। ट्यूब के अन्य विशेषज्ञ उपयोगों में टेलीविजन सेट निर्माण के समानांतर गिरावट आई है। 1990 के दशक की प्रारम्भ में कॉम्पैक्ट्रोन का निर्माण बंद हो गया था। उत्पादित लगभग सभी कॉम्पैक्ट्रोन प्रकारों के लिए नए पुराने स्टॉक प्रतिस्थापन आसानी से इंटरनेट पर बिक्री के लिए मिल जाते हैं।[2]

संदर्भ

टिप्पणियाँ

  1. "मल्टी-फंक्शन कॉम्प्ट्रॉन्स टू-ट्यूब रेडियो का वादा करते हैं". Electronic Design. July 20, 1960. p. 74. Retrieved 2009-11-03.
  2. 2.0 2.1 2.2 Duntemann, Jeff (2008). "Compactron Tubes: A Junkbox Guide". Copperwood Media LLC. Retrieved 2009-11-03.
  3. "3NF, Tube 3NF; Röhre 3NF ID1195, MULTI-SYSTEM, internal coup".
  4. "EABC80 @ The Valve Museum".
  5. Eng, John. "Televisions 1946-1999". Retrieved May 2, 2021.